江西南昌吉安cgm灌浆料厂家地址
对现有的金属模具及水溶性模具方案进行研究,在此基础上设计出组合式复合材料模具方案,确定了方案中复合材料易碎层的工艺参数,并制备了复合材料进气道,为复合材料进气道及其他复杂型面产品的整体成型技术提供了一定的参考。
还可以通过以下措施来进一步实现:
前述的预应力混凝土结构灌浆料灌浆空洞的无损检测方法,其中步骤(4)中,金属波纹管的轮廓为白色的旋转肋纹理线,波纹管轮廓为黑色的一块块半月形凸起部分;
前述的预应力混凝土结构灌浆料灌浆空洞的无损检测方法,其中步骤(2)中,胶片选用工业用AGFA非增感型胶片,铅箔增感屏置于胶片两侧,补偿板位于胶片侧的混凝土表面,像质计布置在有效透照区内灵敏度预计差处的胶片边缘部位。
前述的预应力混凝土结构灌浆料灌浆空洞的无损检测方法,其中像质计为丝质像质计。
优点为:采用预应力混凝土结构灌浆料灌浆空洞的无损检测方法,利用X射线进行无损探伤,从底片的黑度差可分析和判断空洞的位置和大小,能准确地发现混凝土内波纹管中灌浆料灌浆空洞的位置,为工程管理、养护灌浆料可靠的科学依据,以便及早和排除预应力筋锈蚀或锈断这一隐患,具有重大的经济效益和社会效益。
X射线具有穿透金属或其他物质的能力,它们在透过物体时,射线的一部分与被透照物体的原子或分子中的电子作用而耗散能量(被吸收),没有发生作用的射线则直接透过物体。射线与原子或电子发生作用的概率与被透照物质的原子或分子中的电子密度有关,由原子序数较大的原子构成的物质能吸收较多的射线,不易穿透。当透照物体由不同物质组成时,射线被物体吸收的比例因物质材性不同而不同,以混凝土为例,穿过混凝土中钢筋或空洞与穿过混凝土体的射线强度不同,存在一个强度差。X射线不仅可以穿透物体,而且有可以使胶片感光、让荧光物质发光的性质。因此,透照物体后射线强度差将从底片上的黑度差反映。
为了获得预应力结构混凝土中波纹管内灌浆料灌浆空洞的成像,并取得较的照相灵敏度,必须对影响灵敏度的各项性能指标进行分析和选择,它们包括射线源、管电压和曝光量、焦距、胶片和增感屏、暗室处理等。灵敏度的确定是采用底片黑度范围值和像质计来控制。
●次工艺检验中1根试件抗拉强度或3根试件的残余变形值的平均值不合格时,允许再加工3根试件进行复检,复检仍不合格时应评判为工艺检验不合格。
●灌浆接头安装前应检查灌浆套筒产品合格证及套筒表面生产批号标识,产品合格证应包括:产品名称、生产单位、套筒类型、接头性能等级、生产日期。套筒表面标识应包括适用钢筋强度等级、直径以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。
●灌浆接头灌浆前应检查灌浆料产品合格证、产品包装表面标识。产品合格证和包装表面标识应包括:产品名称、生产单位、抗压强度等级值、生产日期、有效期。包装表面标识还应有净重量及可追溯产品原材料性能和加工质量的生产批号。
■现场灌浆料抗压试块试验
灌浆料进场时应进行进场复试,同一配方、同一批号、同进场批的灌浆料,每50t为一个检验批,不足50t也应作为一个检验批,试验项目为流动性(初始、30min)、抗压强度(3d、28d)、竖向膨胀率(3h、24h与3h差值)。
灌浆前,同一规格的灌浆套筒应按现场灌浆工艺制作3个灌浆套筒连接接头进行工艺检验,抗拉强度检验结果应符合Ⅰ级接头要求;灌浆过程中,同一规格每500个灌浆套筒连接接头,应采用预制混凝土生产企业提供的灌浆端未进行连接的套筒灌浆连接接头,制作3个相同灌浆工艺的平行试件进行抗拉强度检验,检验结果应符合Ⅰ级接头要求。
灌浆料28d标养试块抗压强度应符合要求。
检验数量:每工作班留置1组,每组3块40mm×40mm×160mm试件。制作40mm×40mm×160mm的试块3组,两组同条件养护试块测试1天、7天强度,另一组标准养护,测试28天抗压强度。
■为了在混凝土结构中正确使用钢筋套筒灌浆接头,做到适用、技术先进、经济合理、确保质量,制定本规程。
■本规程适用于北京市行政区域内抗震设防烈度为8度的混凝土结构房屋与一般构筑物中钢筋套筒灌浆连接的设计、施工及验收。
■钢筋套筒灌浆连接的设计、施工及验收除应符合本规程,尚应符合和北京市现行有关标准的规定。
■钢筋连接用灌浆套筒groutsleeveforrebarsplicing
通过灌浆料的传力作用将钢筋对接连接所用的金属套筒,通常采用机械加工工艺或者铸造工艺制造,简称灌浆套筒。
■钢筋连接用套筒灌浆料cementitiousgroutforrebarssleevesplicing
一种以水泥、细骨料、混凝土加剂及其它材料组成的干混料,加水搅拌后具有大流动度、早强、强、微膨胀等性能,简称灌浆料。
■钢筋套筒灌浆连接groutsleevesplicingofrebars
通过硬化后的灌浆料分别与钢筋和灌浆套筒机械咬合作用,将钢筋中的力传递至套筒的连接方法。
■钢筋套筒灌浆接头groutsleevesplicesofrebars
用灌浆料充填在钢筋与灌浆套筒间隙,经硬化后形成的接头,简称灌浆接头。
■灌浆接头thewholegroutsleevesplicesforrebarssplicing
两端均采用灌浆方式连接的灌浆接头。
■半灌浆接头thegroutsleevesplicesforrebarssplicingwithhalfthreadend
一端采用灌浆方式连接,而另一端采用非灌浆方式连接的灌浆接头,通常另一端采用螺纹连接。
■灌浆孔entranceforgrouting
灌浆套筒上,用于加注灌浆料的入料口,通常为光孔或螺纹孔。
■排浆孔ventforgrouting
灌浆套筒上,加注灌浆料时用于通气并将注满后的多余灌浆料溢出的排料
口,通常为光孔或螺纹孔。
■钢筋丝头threadseoratrebarend
钢筋端部加工螺纹的区段。
■灌浆接头应采用400级、500级公称直径为12~40mm的热轧带肋钢筋。
■用于钢筋套筒灌浆连接的钢筋应符合现行标准《钢筋混凝土用钢2
部分:热轧带肋钢筋》gb149▲2的规定。
■灌浆套筒
■灌浆套筒宜采用优质碳素结构钢或球墨铸铁加工制造,半灌浆套筒应采用优质碳素结构钢机械加工制造。
玻璃钢复合材料主要成分为玻璃纤维和树脂,其制品在受热状态下会发生复杂的物理化学变化,相应的物性参数也随之会有较大变化,进而影响材料结构内部的温度分布;对其受热状态下的变化过程进行研究,给出相应的物性参数变化模型;制备玻璃钢试样进行风洞条件下的烧蚀试验,测量试样背面温升,与应用物性参数变化模型进行的仿真计算结果较为吻合,表明模型构建符合工程实际。
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