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玻璃纤维增强复合材料(FRP)具有轻质、强、减震、耐腐蚀等优良特性,已广泛应用于特殊环境中的桥梁工程。本文以FRP拉挤型材为主材料设计了一座跨度为10+10m的人行天桥,并采用有限元方法分别校核其受基本载荷、自由振动、地震冲击载荷时的力学响应。计算结果表明,该桥梁重量较小,具有较的裕度和较自振频率,可有效缩短现场的施工周期。本文的分析结果对于FRP桥梁的设计具有一定的工程指导意义。
■质量控制
在锚端修复中严格按产品要求配料,在施工同时取制试件(4组)同条件养护,按检测资料分别12小时、24小时、7天、28天4个阶段分别检测抗压强度,待28天后再按梁板设计强度进行静载试验,合格后方可安装。
■套筒应按设计要求进行生产,规格、型号、尺寸及公差应在按要求备案的企业标准中规定。■套筒与钢筋组成的连接接头是承载受力构件,不可作为导电、传热的物体使用。
■套筒应力处的套筒屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的1倍。
■套筒长度应根据试验确定,且灌浆连接端钢筋锚固长度不宜小于8倍钢筋直径,套筒中间轴向点两侧应预留钢筋安装调整长度,预制端不应小于10mm,现场装配端不应小于20mm。
■套筒出厂前应有防锈措施。
■材料性能
■套筒采用铸造工艺制造时宜选用球墨铸铁,套筒采用机械加工工艺制造时宜选用优质碳素结构钢、低合金强度结构钢、合金结构钢或其它经过型式检验确定符合要求的钢材。
■采用球墨铸铁制造的套筒
■铸造的套筒表面不应有夹渣、冷隔、砂眼、气孔、裂纹等影响使用性能的质量缺陷。
■机械加工的套筒表面不得有裂纹或影响接头性能的其它缺陷;套筒端面和表面的边棱处应无尖棱、毛刺。
■套筒表面应有清晰醒目的生产企业标识、套筒型号标志和套筒批号。
●套筒表面允许有少量的锈斑或浮锈,不应有锈皮。5连接接头性能
套筒形成接头的抗拉强度和变形性能应符合JGJ107中Ⅰ级接头的规定。
应在同一根钢筋上截取。截取钢筋的长度应满足检测设备的要求,在待连接钢筋上按设计锚固长度做检查标志。
●进行灌浆连接时,应先将套筒按工程应用的方向进行固定,且套筒灌浆腔端口应设有防止浆料漏出的密封件,然后将灌浆连接钢筋沿套筒的轴线插入套筒灌浆腔,钢筋插入的深度达到要求后,将钢筋固定。
强灌浆料在结构加固修补技术中的应用(一)
目前,上普遍将强灌浆料应用于机械设备安装和加固修补工程中。70年代**之初,为了满足进口设备的需要,我国开始了灌浆料的研制工作,并于1977年研制成功,开始在冶金设备安装中大量应用。经过20多年的研究、实践,我国灌浆料的技术性能逐步提,其各项技术性能已达到水平。在灌浆料的使用上,已从传统的用于机械设备安装的二次灌浆发展到用于混凝土结构的加固修补方面,并获得了良好的效果。强灌浆料的主要技术指标对于结构加固修补工程,由于其特殊性,往往要求加固修补效果好,工期快和易于施工等特点。因而,体现于灌浆料上的要求即为其流动度、膨胀率、早期和终强度以及凝结时间等指标。、、
■流动度
表示材料流动性能的方法上有三种,即流动度法、漏斗法和坍落度法。它们的限界值分别是:流动度法的限界值≥240mm;漏斗法流出时间范围是(8±&s;坍落度法的限界值≥25cm.目前,我国普遍采用流动度法考查灌浆料的流动性能。为了满足灌浆施工自行流动的要求,灌浆料的流动度必须大于240mm.国灌浆料的流动度指标,规定为240mm.如果没有必要的流动性能,狭小的空间是灌不进去的,达不到饱满填充的效果,即使其他性能再,对灌浆工程也没有意义。所以,灌浆料的流动度是评价灌浆料质量优劣的要条件。
灌浆料的流动度随加水率(用水量/干料重量)的增大而增大。但是,加水率过出现泌水现象和降低抗压强度。灌浆料加水率的可调节范围应在1%以内。灌浆料的流动度随停放时间的增加而减小。所以在进行灌浆施工时,对灌入的拌合物要不停地用竹劈子往复拉动,以维护其流动性能。
■强无收缩灌浆料主要特点
早强强:1~3天强度可达到30~50MPa以上,灌浆后24小时即可紧固螺栓、开机试车。28天强度可达到80MPa以上。
自流性:具有自流性,现场加水搅拌即可使用,不需振捣便可填充部间隙。微膨胀性:灌浆后无收缩,保证设备、螺栓与基础之间紧密接触。粘结强度冬季施工:允许在-30℃气温下进行室施工。
耐久性:属于无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土使用寿命,经过200万次疲劳实验,50次冻融循环试验,强度无明显变化。
抗油渗性:在机油中浸泡30天后强度比浸油前提10%以上。
耐温性:栽筋后允许对钢筋进行火焰切割和焊接作业。
■流动度
为了满足灌浆料施工自流的要求,灌浆料流动度必须大于240㎜。国灌浆料的流动度指标,为240㎜,如果没有必要的流动性能,特别是狭小空间是灌不进去的,达不到饱满填充的目的,既使其他性能再,对灌浆料工程也没有意义。所以,灌浆料的流动度是评价灌浆料好坏的要标准。
单轴抗拉试验(UTT)是目前上公认的能展现HPFRCC抗拉特性的试验方法,但UTT试验操作复杂且对试验要求,不便于实际工程中的质量控制。本文根据四点弯曲试验的实测荷载-跨中挠度曲线,并结合截面平衡条件及应力与应变分布,建立了采用四点弯曲试验分析HPFRCC抗拉特性的计算方法。计算结果与实测结果的对比表明,该模型能较好地评价HPFRCC的抗拉特性,为今后HPFRCC在实际工程中的大量应用提供了一种间接测定其受拉强度和极限拉应变的分析方法。
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