江西南昌赣州强无收缩灌浆料生产厂家
采用3种材料(种以**硅为主要成分并引入氟碳化合物;2种是质量分数分别为30%和70%的Remmers300和酒精;3种是质量分数分别为30%和70%的单体和酒精)来加固石质文物样品,然后用单边核磁技术探测样品0,3,5mm深度剖面的孔隙率、孔径分布.结果发现:经过加固处理的样品孔隙率有所减小,同时具有较小的含水率;用种和3种材料加固的样品其渗透加固效果较好,但通过三维形貌仪分析发现,3种加固材料使样品表面形貌及颜色改变较大.综合比较后得出,种加固材料较为理想.
■加剂的影响
在商品混凝土中掺加加剂,由于加剂的种类和掺量的不同,对商品混凝土的干缩有不同的影响。有试验表明,商品混凝土中掺入减水剂(普通减水剂和减水剂)、引气剂以及引气减水剂时,商品混凝土的干缩值基本不变或略有增大。在商品混凝土中掺加适量膨胀剂,可以使商品混凝土在养护期产生适度的体积膨胀。在钢筋和邻位约束存在的情况下,在商品混凝土中将产生一定的化学预应力,这种化学预应力能大致抵消因干缩而产生的拉应力,从而达到补偿收缩、降低干缩的作用。
■周围条件的影响
相对湿度对商品混凝土干缩的影响很大,商品混凝土干缩值随空气相对湿度的增加而减小,在相对湿度为时表现为膨胀。在早期对商品混凝土进行湿养护,并不能降低商品混凝土的终干缩值,但可以推迟商品混凝土产生干缩的时间,从而减少干缩裂缝。温度升使商品混凝土干缩增大,这是因为温度越,商品混凝土中毛细孔水及c-s-h凝胶的层间水越容易失去,从而产生毛细管作用,引起商品混凝土收缩。因此,在较温度下灌注商品混凝土,尤其是面积大、厚度薄的商品混凝土构件,较易出现大量的表面干缩裂缝。商品混凝土表面使用各种覆盖物或涂料,均可减小商品混凝土中的温度湿度梯度,从而降低收缩应力,干缩相应也较小。
■抗压强度
力学性能试验,按《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T17671△进行,步骤如下:
▲将破型时得到的6块荷载值(从压力试验机读出单位为kN)分别换算为强度值(MPa),然后计算其平均值R。
▲用0.9R和1R来衡量每一块抗压强度值,当有小于0.9R或大于1R的数值时应剔除该数值,注意衡量时应采用值法,即0.9R和1R不进行修约保留值,若部6块数值在0.9R~1R范围内,则R为该组数据的强度值。
▲若剔除后余下不足5个数据时该组试件应作废,当剩下5个数据时,取这5个数据的平均值R’再用0.9R’和1R’去衡量5个中的每个数据,若有再被剔除,本组数据应作废,若无剔除则R’即为本组强度。
▲4配合比设计及主要试验结果
▲在其它参数不变情况下,使用三种水胶比,分别为W/B=0.28,0.29,0.30进行性能水泥基灌浆料配合比设计,试验配合比设计见表2,工作性能主要试验技术指标及竖向膨胀率。
三步:灌浆料配
●一般地,按通用加固型按14-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。●推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
●每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
●现场使用时,严禁在灌浆料中掺入任何加剂、掺料。
四步:灌浆施工方法
●较长设备或轨道基础,应采用分段施工。
●几种常用灌浆方式图示
●二次灌浆时,应符合下列要求。
、二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。
、灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。
、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。
、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后3-6小时沿设备边缘向切45度斜角(见下图)以防止自由端产生裂缝,如无法进行切边处理,应在灌浆后3-6小时后用抹刀将灌浆层表面压光。
、当灌浆层厚度**过150mm时,应采用豆石加固型强无收缩灌浆料。
、当设备基础灌浆量较大时,豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。五步:养护
●灌浆完毕后30分钟内应立即加盖湿草盖或岩棉被,并保持湿润。
●冬季施工时,养护措施还应符合现行<<钢筋混凝土工程施工及验收规范>>(gb50204)的有关规定。
●灌浆料达到拆膜时间后,可进行设备安装,具体时间参见“拆膜和养护时间及环境温度的关系表”。
●在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕后3-6小时后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锨工具轻轻铲除。
●不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24-36小时,以免损坏未结硬的灌浆层。
基于模态应变能,本文提出Euler-Bernoulli功能梯度梁的损伤识别方法。先利用有限元方法计算Euler-Bernoulli功能梯度梁的单元刚度矩阵和振型模态参数,然后计算单元刚度矩阵与振型的二次积,即得单元模态应变能。在此基础上,根据单元模态应变能损伤前后的变化,给出Euler-Bernoulli功能梯度梁的损伤指标。通过数值算例,验证了Euler-Bernoulli功能梯度梁的损伤识别方法的有效性。数值结果表明,提出的损伤指标能够很好地识别出梁的损伤单元。
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