江西南昌景德镇无收缩二次灌浆料3天强度
本文分析和总结了采用纤维增强聚合物复合材料(FRP)实现结构轻量化的主要方法及技术。指出了实现结构轻量化的三个主要方法,一是复合材料的性能化,即通过进一步提复合材料的比强度和比模量实现结构减重;二是复合材料承载结构构型优化设计,即通过复合材料优势承载能力与结构传力路径的优化配置实现结构减重;三是复合材料复杂结构整体成型,即通过摒弃连接赘重实现结构减重。并给出了实现上述三种结构轻量化方法的技术途径。
灌浆料能够克服以上缺点的装置和方法。根据方法和装置可以实现这一以为依据的方法,利用柔性引导装置把混凝土进料软管推进导向头中。同时,以为依据的装置,灌浆料;用于引导混凝土进料软管的柔性引导装置位于混凝土进料软管进给器和导向头之间。
基于这样的想法,即利用进给费将混凝土进料管推入导向头或导向管的入口,而不是象以前的方法那样,利用进给器将进料管拉入导向头或导向管的入口。
主要优点是:进给器从钻头上换置到一个遮蔽的地方,例如移到大型运载车上或钻机悬臂上进一步说,柔性引导装置允许钻头在钻孔期间向不同方向运动。柔性引导装置也对软管起保护作用以防止它缠绕起来,例如缠绕到钻机悬臂凸出部上。另,引导装置支承软管使其避免产生锐弯(例如从钻孔中抽出软管时)。由于柔性引导装置具有固定尺寸9因此它的另一个优点是,可以在不会被弄脏或遭受机械损坏的地方,方便地测量进入钻孔中的软管的长度。以为依据的装置结构简单,操作可靠,因此制造和使用成都是非常低的。
●混凝土的配合比控制
混凝土施工配合比必须通过试验,满足设计技术指标和施工要求,并经审批后方可使用。混凝土施工配料必须经审核后签发,并严格按签发的混凝土施工配料单进行配料、严禁擅自更改。
●凝土搅拌和运输
根据工程量的大小并结合施工单位自身设备条件,选取相应的拌和设备和运输设备。提前预测拌和设备和运输设备可能出现的故障和问题,并及时安排机修人员做好设备的检查和修理工作,确保在施工过程中及时提供工程所需的混凝土,保证施工进度。
●混凝土入仓铺料的质量控制
混凝土入仓铺料多采用平浇法,混凝土浇筑时,严禁在仓内加水;发现混凝土和易性差时,应该加强振捣,在改善混凝土和易性的同时检查混凝土坍落度是否符合要求,根据情况调整混凝土拌合物的坍落度和浇筑工艺。
●混凝土的浇筑控制
混凝土下料时要均匀有序,不允许直接冲击模版和拉条。混凝土堆料度不宜**过1m,集料集中时,用人工摊铺的方法,把集料均匀的分布到砂浆较多的地方。严格控制混凝土的坍落度,保证混凝土的和易性。
接头灌浆充盈度检查:在构件完成注浆5min-10min,逐个取下出浆孔封堵塞,检查孔内凝固浆料的位置,浆料上表面应于出浆孔下缘5mm以上,查看完毕符合要求的再次进行出浆孔封堵,若有不满足要求的需进行补灌,向不符合要求的出浆孔内进行补灌浆料,采用手动灌浆枪(前端加细软管,便于孔内排气)进行补灌作业,随即封堵补灌的出浆孔。
灌浆后24h内不得使构件和灌浆层受到震动、碰撞。本工程剪力墙钢筋套筒灌浆作业、金属波纹管浆锚灌浆作业需在上一楼层砼浇筑完成并具备上人条件后开始,以防止本楼层其他工序作业造成已作业灌浆料在24h内受到挠动破坏。散落的灌浆料拌和物不得二次使用。灌浆操作过程应由监理人员旁站,填写灌浆施工检查记录。
●封堵出浆孔:间隔一段时间后,上方出浆孔会漏出浆液,待浆液成线状流出时,立即塞入**橡皮塞堵住孔口,持压30S后抽出下方灌浆孔里的喷管,同时快速用**橡皮塞堵住灌浆口。其他预制墙板预留灌浆孔依次同样灌浆,不得漏灌,每个预制墙板一次灌浆结束,尽量不得进行间隙多次灌浆。
●试块留置:灌浆作业应及时做好施工质量检查记录,留存影像资料,与灌浆套筒匹配的灌浆料依照每个施工段的所取试块组进行抗压检测。每栋每层为一个施工段,取样送检一次。同种直径每班灌浆接头施工时制作一组每层不少于三组40mm40mm160mm的长方体试件,标养28d后进行抗压强度试验;剪力墙底部接缝坐浆料,每工作班应制作一组且每施工段不少于三组70.7mm70.7mm70.7mm的立方体试件,标准养护28d后进行抗压强度试验。坐浆、灌浆强度应符合设计要求。灌浆及坐浆同条件试块每施工段不少于1组;套筒灌浆连接应符合设计、《钢筋机械连接技术规程》GB107中I级接头的性能要求及现行有关标准的规定。同种直径套筒灌浆连接接头,每完成1000个接头时制作一组同条件接头试件作力学性能检验,每组试件3个接头。
对不同锈蚀率下钢筋混凝土梁的加载破坏过程进行了声发射试验,研究了声发射事件结果与梁构件裂缝开展位置的对应关系及声发射信号特征.结果表明:对于不同锈蚀率下的钢筋混凝土梁,声发射事件结果与裂缝位置具有较好的对应性,利用声发射技术对缺陷源进行是可行的,并且可根据声发射事件数量的增长情况来判断梁构件的受力阶段;随着应力水平的增大,钢筋混凝土梁声发射信号频段中心由低频向频转移;随着钢筋锈蚀率的增大,钢筋混凝土梁在破坏过程中的声发射事件数量减少,其释放的总能量降低.
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