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    以电化学交流阻抗谱和再碱化模拟试验研究了再碱化对碳化混凝土中具有氧化层钢筋的作用;采用扫描电镜(SEM)结合能谱分析(EDS)对再碱化后具有氧化层钢筋的表面进行了分析.结果表明:再碱化过程中,钢筋电极表面的电化学反应与钢筋表面的状态密切相关;当钢筋电极表面存在氧化物时,再碱化使该氧化物的价态逐渐降低,并在钢筋电极表面形成单质铁,导致钢筋表面不易形成致密钝化膜.

    北京思达建茂JM灌浆套筒产品包括:预制剪力墙和预制柱竖向钢筋连接用CT灌浆直螺纹套筒(半灌浆套筒),预制叠合梁水平钢筋连接用CTH灌浆套筒。
    CT灌浆直螺纹套筒和CTH灌浆套筒的特点是:
    &套筒材料部采用优质碳素结构钢材料,强度、韧性好、性能稳定;&套筒内部结构采用精度数控机床加工,尺寸、可靠度;&套筒采用北京建茂获发明**的技术成果:多段、双斜面剪力槽灌浆腔结构,见图3,套筒形尺寸缩到了,优于国灌浆套筒产品。
    4钢筋连接用套筒灌浆料1灌浆料的成分与功能
    行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》-2013对钢筋套筒灌浆连接**灌浆料的定义指明了其材料成本与功能:以水泥为基本材料,配以细骨料,以及混凝土加剂和其它材料组成的干混料,加水搅拌后具有良好的流动性、早强、强、微膨胀等性能,填充于套筒和带肋钢筋间隙内,简称“套筒灌浆料”。
    灌浆料中使用的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥应符合GB175规定,使用的硫铝酸盐水泥应符合GB20472的规定。灌浆料中使用的细骨料**砂、人工砂应符合GB/T14684的规定,粒径不宜**过36mm。灌浆料中使用的混凝土加剂应符合GB8076和GB23439的规定。
    ■的一般规定
    灌浆料应与钢筋套筒匹配使用,钢筋套筒灌浆连接接头应符合JGJ107中Ⅰ级接头的规定。
    套筒灌浆料应按产品设计(说明书)要求的用水量进行配制。拌合水应符合JGJ63的规定。套筒灌浆料使用温度应不低于5℃。


    钢筋套筒灌浆连接接头由带肋钢筋、灌浆套筒和**灌浆料所组成。连接技术原理是:连接钢筋插入套筒后,将**灌浆料灌入套筒,充满套筒与钢筋之间的间隙,灌浆料硬化后与钢筋横肋和套筒内壁形成紧密啮合,并在钢筋和套筒之间有效传力,即将两根钢筋连接在一起。
    灌浆料专指水泥基灌浆料,而采用灌注熔融金属材料的套筒灌浆连接,称为熔融金属灌浆接头,不在本文讨论范围。
    按钢筋与连接套筒相连接方式的不同,分为灌浆和半灌浆两种接头。
    灌浆接头是一种传统的灌浆连接形式,连接套筒与两端的钢筋均采用灌浆连接方式,两端的钢筋均须为带肋钢筋。
    保证套筒横截面的承载能力,灌浆套筒的中部、半灌浆套筒的排浆孔位置计入负公差后的屈服承载力和抗拉承载力的设计应符合JGJ107的规定。
    保证套筒内灌浆料对钢筋的锚固能力,灌浆套筒灌浆连接端钢筋锚固长度L0不宜小于8倍钢筋直径。
    保证钢筋安装在套筒内的长度L在其允许偏差范围内时,套筒内钢筋长度短不小于接头型式检验确定的锚固长度,长不大于套筒灌浆腔深度,灌浆套筒中间轴向点两侧应预留钢筋安装调整长度,预制端L1不应小于10mm,现场装配端L2不应小于20mm。
    保证套筒灌浆腔对灌浆料的锚固能力,腔内设置的剪力槽的数量应符合表2的规定;剪力槽两侧凸台轴向厚度不应小于2mm。


    ①新增剪力墙钢筋与原有结构钢筋的焊接改为直接采用CGM强无收缩灌浆料锚筋;
    ②取消新增加的设备基础,直接进行设备灌浆;
    ③4根柱的截面加大,直接利用CGM强无收缩灌浆料粘钢加固。
    CGM灌浆料的配制
    CGM灌浆料拌合时,加水量按产品的推荐用水量。在地脚螺栓锚固和栽埋钢筋时,用水量可根据实际情况适当减少。拌合用水应采用饮用水,使用其它水源时,应符合《混凝土拌合用水标准》J63289的规定。
    CGM灌浆料采用机械搅拌时,搅拌时间为1~2min,采用人工搅拌时,应先加入2P3的用水量搅拌2min,再加入剩余水量继续搅拌至均匀。每次搅拌量视使用量而定,并在60min内用完。现场使用时,严禁掺入任何加剂、掺料。
    (1)钻孔在原结构上成孔时,基础混凝土强度不得小于20MPa,孔的水平偏差不得大于2mm,垂直偏差不得大于1%。钻孔直径依锚筋直径大小而定,钻孔要求如表2所示。
    钻孔孔径要求
    钢筋直径Pmm12~1416~2224~4248~64钢筋表面至孔壁的距离Pmm≥8≥15≥20≥30
    (2)锚筋准备钢筋的油污和铁锈。
    (3)清孔除去粉尘、积水,检测孔的深度,将孔口临时封闭。灌浆前用水湿润孔,并孔内积水。
    (4)插筋钢筋插入后应校正其水平位置及**部的度,并予以固定。
    (5)灌浆,养护。
    钢筋埋设深度 圆钢≥15d螺纹钢≥12d;其它≥10d(d为锚筋直径)。锚筋灌浆料的配制用水量应降低1%~2%。

    研究了RTM用改性基酯树脂体系的化学流变行为。采用DTA热分析技术和黏度测量手段,研究了该树脂体系固化反应特性以及固化过程中温度-黏度的关系,根据树脂的化学反应流变特性,建立了树脂体系恒温条件下的双阿伦尼乌斯黏度模型。研究表明,模型对树脂恒温条件下其黏度的模拟结果与实验结果具有良好的一致性。可揭示树脂体系在不同温度条件下的黏度变化规律,为合理制定RTM工艺参数、保证产品质量提供必要的科学依据。


    北京博瑞双杰新技术有限公司专注于灌注料,南昌灌注料,江西灌注料等

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