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碳纤维支杆与金属接头的连接方式通常有两种:胶接和胶-销连接。为了比较二者连接强度的大小,根据当前需求,设计并制作了拉伸试样,然后利用试验机对试样进行了拉伸试验。试验结果表明,胶接方式所能承受的大拉伸载荷为42.25kN,连接强度为5.83MPa;胶-销连接方式所能承受的大拉伸载荷为42.10kN,连接强度为5.81MPa。与胶接相比,胶-销连接对支杆和接头的连接强度没有较明显的提升,反而略有下降。
为了解决现有存在的不足之处,要灌浆料用于修补水下混凝土的新材料改性乙烯基酯树脂灌浆料。是疏水性的、以自由基引发固化的该灌浆料固化时间短且可控,黏度低,渗透性强。
另一灌浆料的制备方法。釆用乙醇先封端二异氤酸酯,再与乙烯基酯树脂反应,既保留了强极性的氨酯键,又使灌浆料具有较长的储藏稳定性。
再一灌浆料了灌浆料的施工方法。通过釆用施工方法,克服了混凝土水界面层的影响。
改性乙烯基酯树脂灌浆料可用作水下修补材料的应用;同时该改性乙烯基酯树脂灌浆料也可用于干建筑物的软弱基础加固,混凝土裂缝补强。
灌浆料的改性乙烯基酯树脂灌浆料的一些基性能如下:
a)浓度可以在57%之间调整,粘度在从几十个厘泊到几百个厘泊之间;
b)适用期在半小时以上,固化时间可控制在几十分钟到几个小时范围;
c)在水下进行粘接固化后,粘接强度在不到12小时后即可达60MPa以上,二至三天后所达到的强度即可满足对混凝土裂缝修复的要求;
d)固结体具有良好的耐酸耐碱,耐水性,且有良好的力学性能;
e)浆料的密度稍大于水。
无收缩粘度化学灌浆料灌浆组合物,更具体地说,含有以下组分的无收缩粘度化学灌浆料灌浆组合物:以固体含量计,a)1重量份室温下可固化的**液相树脂;b)1重量份~2重量份玻璃珠;和c)1重量份~5重量份玻璃粉末。另,使用该无收缩粘度化学灌浆料灌浆组合物来修补和增强建筑物的方法。无收缩粘度化学灌浆料灌浆组合物具有优异的耐酸性、耐碱性、注射性、流动性、抗裂性、抗冲击性、粘附性和耐储存性,并且修补和增强建筑物的方法对辅助材料具有亲和性,由于施工简单且固化迅速,因此可以在短时间内完恢复建筑物的功能和形状,补偿建筑物的诸如拉伸强度等物理性能,并可以牢固地粘附至建筑物上,并延长建筑物的寿命。
■无收缩粘度化学灌浆料灌浆,该无收缩粘度化学灌浆料灌浆含有权利要求1~6无收缩粘度化学灌浆料灌浆的组分,而且,基于1重量份的的a)室温下可固化的**液相树脂,该无收缩粘度化学灌浆料灌浆还含有d)1重量份5重量份的玻璃纤维。
▲无收缩粘度化学灌浆料灌浆,其中,的d)玻璃纤维是通过将组成为E-玻璃的长玻璃纤维切割至2毫米12毫米长而制备的切碎纤维,或通过将该玻璃纤维研磨至1微米3微米长而制备的磨碎纤维。
▲无收缩粘度化学灌浆料灌浆,其中,的化学灌浆料灌浆具有15cps2cps的粘度。
像防止液化施工方法那样,以较宽的范围将硬化材料从1根灌浆料灌浆管灌注到较宽范围的地基中时,由于灌浆料灌浆管周围为密封砂浆所密封,这样用于使硬化材料渗透到地基中的朝向地基的开口较小,从而每批排出量较多的硬化材料难于均等地,长时间地,在较宽范围内均匀地连续实现渗透。
不可能从多个排出口同时进行规定量的灌浆料灌浆,也不可能以较短的灌浆料灌浆步骤,逐段地进行灌浆料灌浆。
因此,这种已有方式的地基灌浆料灌浆施工方法存在下述缺点,即不能率地进行防止大面积地基液状化的施工。
按照方式,已有灌浆料灌浆方式的缺点,是当灌浆料灌浆步骤较长时,由于周围地基的土质发生变化,从而灌浆料灌浆液灌注于渗透液较大的土层中,在整个步骤中难以渗透到周围地基内,为此,如果在灌浆料灌浆管周围由套筒砂浆形成密封时,则由于有套筒砂浆的存在,向周围地基的开口又较小,从而当每批的排出量较大时,灌浆料灌浆压力会过大,另当长时间连续渗透时,凝胶化物会将灌浆料灌浆管周围的密封砂浆的开口堵塞,从而妨碍长时间的灌浆料灌浆。
通过应力控制模式下的劈裂疲劳试验,分析了不同掺量(纤维体积与沥青混合料体积之比)和长径比的聚酯纤维沥青混凝土劲度模量的衰减特征;结合损伤力学理论,提出了纤维沥青混凝土的疲劳破坏准则;在应力比-疲劳寿命(S-N)方程的基础上,建立了考虑纤维含量特征参数影响的纤维沥青混凝土疲劳寿命计算方法.结果表明:纤维含量特征参数能综合反映纤维掺量和长径比对沥青混凝土疲劳性能的综合影响;AC-13F型聚酯纤维沥青混凝土的佳纤维掺量为0.35%,长径比为324,纤维含量特征参数值为1.13.
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