江西南昌吉安无收缩自流灌浆料施工说明
采用低温延度试验与弯曲梁流变试验,通过数据回归分析,对溶解性胶粉改性沥青及其与苯-丁二烯-苯嵌段共聚物(SBS)复合的改性沥青低温性能进行评价.结果表明:当用胶粉和SBS对沥青复合改性时,增大胶粉质量分数能有效提升沥青的低温塑性变形能力和低温流变性能,增大SBS质量分数能提升沥青的低温塑性变形能力,但掺量SBS可能降低沥青低温流变性能;随着胶粉质量分数和SBS质量分数的增大,沥青低温性能提升幅度逐渐降低;当胶粉质量分数为10%且SBS质量分数为2%时,改性剂利用效率.
■灌浆连接
■灌浆接头检验合格后,方可进行钢筋套筒灌浆连接。
■灌浆施工时,钢筋套筒灌浆连接操作应在灌浆接头提供单位要求的温度下进行,环境温度低于5℃时可用低温**灌浆料或采取局部加热与保温措施施工;当环境温度于30℃时,应采取有效措施降低灌浆料拌合物温度。
■灌浆料配制时用水质量及用量应符合产品说明书要求。
■钢筋套筒灌浆连接应符合下列要求:
■保证连接钢筋位置准确,无歪斜,中心位置允许偏差0~2mm,长度允许偏差0~10mm;水平钢筋套筒灌浆连接钢筋表面应标记锚固长度,长度允许偏差0~5mm;
■保证连接钢筋表面洁净,无杂物;
■竖向灌浆应根据实际情况对灌浆套筒分组灌浆,每一组灌浆套筒与构件间隙构成一个仓位,仓位应保证密封良好且不宜过大,灌浆套筒间距不宜大于5m,水平灌浆和直径大于25mm的钢筋套筒灌浆连接宜采用单套筒灌浆;
■灌浆设备灌浆前,应进行灌浆设备保压测试,同时测试各仓位密封情况;
■灌浆前应对灌浆作业面用水浸润饱和但无明水;
■除排浆管路出口以不得有其他冒浆部位,如出现应及时封堵;
■排除问题后,排浆管路出口仍不冒浆,应从其它灌浆孔或排浆孔二次灌浆。
■钢筋套筒灌浆连接宜采用压力灌浆工艺,并应保证仓位的密闭性,灌浆施工工艺。
工序内容
■灌浆料、灌浆套筒检验合格,灌浆料包装不得有破损,不得使用余料;
■测试灌浆环境温度;
预制构件安装位后,应采取保证构件稳定的临时固定措施,并应根据水准点和轴线校正位,做好分仓和密封,并确保灌浆孔道畅通无杂物;
■用水润湿灌浆作业面,封仓前不得有明水;
■用水润湿注浆泵、注浆桶、注浆管,用湿布擦拭搅拌器叶片、搅拌桶;搅拌时先把准确计量后的水加入搅拌机内,然后再将砂浆干粉加入搅拌机中,边搅拌边加入,搅拌5~10min,直到产生稠度均匀砂浆为止;
■搅拌完成后静置,静置时间1~2min,留样测试30min流动度;
▲将搅拌好的灌浆料加入灌浆设备进行灌浆,操作时间为30min;
▲灌浆料从灌浆口灌入,出浆口流出,同时制作试件和试块;
▲出浆口加封堵,保压0.1mpa,0.5min,灌浆口加封堵,注浆完成;
1填写现场灌浆检验记录(附录c);
■灌浆完成,同条件养护的灌浆料试块抗压强度达到35mpa之前,构件不得扰动和拆除支撑体系。每工作班工作结束时制作同条件养护的灌浆料试块。
五灌浆料的质量技术指标
水泥浆灌浆料的性能有流动性、凝结时间、泌水率、体积收缩率、浓度及化学成分等方面的要求。真空灌浆工艺使孔道和灌浆机之间存在着负压力差,水泥浆通过孔道的阻力较小,使低水灰比、低流动性的水泥浆可以较快、顺畅地通过孔道并充满孔道的所有孔隙,可能地减少泥浆收缩变形和孔隙,提孔道灌浆的饱满度和密实性。
注:①、水灰比:为满足可灌性要求,一般选用水泥浆,水灰比应在0.3~0.4之间;②、浆体流动度14~18S;③、浆体泌水性:a、小于水泥浆初始体积2%。b、四次连续测试的结果的差值<1%。c、拌和后24h水泥浆的泌水应能有吸收;④、浆体初凝时间:6小时;⑤、浆体强度:7天龄期强度≥28MPa,28天龄期强度≥40MPa(根据昭麻速经验,通常使用P.O55水泥,要求浆体强度要达到50MPa以上);⑥、浆体对钢铰线无腐蚀作用;
§工程验收
●施工验收时应提供标准养护(温度20℃±1℃,相对湿度大于90%)试块抗压强度数据。
●ⅳ类灌浆料(/cgm-2型)可以采用100mmx100mmx100mm或150mmx150mmx150mm的立方体试模。两种试模所测数值按0.90-0.95折算。
●施工现场所做试模应考虑温度湿度因素。
●不适用回弹法检测抗压强度。
钢筋连接用套筒灌浆料cementitiousgroutforcouplerofrebarsplicing以水泥为基本材料,配以细骨料,以及混凝土加剂和其他材料组成的干混料,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的干粉料,简称“套筒灌浆料”。主要用于装配式建筑墙板吊装后灌于灌浆套筒内,起到锚固连接钢筋与套筒的作用。钢筋连接用灌浆套筒groutingcouplerforrebarssplicing
通常采用铸造工艺或机械加工工艺制造,通过水泥基灌浆料的粘结与传力作用将钢筋对接连接所用的金属套筒。简称“灌浆套筒”。
■物资与设备
套筒灌浆料;电子天平:精度1g;
截锥圆模:砂浆跳桌扩展度测模具,度60mm,上口内径70mm,下口内径100mm;玻璃板:钢化玻璃材质,500mm×500mm×5mm;胶砂三联试模:40mm×40mm×160mm,4组;钢筋套筒若干;
手持电动搅拌器(或其他类型搅拌机);注浆器;拌合水:符合j63《混凝土用水标准》;储料容器、储水容器、搅拌容器、铲刀、卷尺、抹布;快速封堵材料。
■准备工作
●平整、无剧烈扰动、阴凉、干燥、无阳光直射的成型场所,若在标准实验室适配可不作具体要求;
●套筒配套钢筋需按要求切割成一定尺寸,并将进浆口、出浆口进行封堵,如采用注浆设备成型,注浆口需预留出;
●钢筋套筒连接器固定:用于固定钢筋套筒,以防对成型产生扰动;
●胶砂成型试模需涂刷脱模剂。
■成型工艺
基于损伤力学理论和应变等价原理,将冻融循环下轴心受压(砖)砌体损伤等效为砌体冻融损伤和轴心受压损伤的非线性耦合,推导了砌体冻融损伤和轴心受压损伤演化方程,获得了冻融循环下轴心受压砌体损伤演化方程,建立了冻融循环下轴心受压砌体损伤本构关系模型.利用冻融循环后砌体轴心受压试验数据验证所建立模型的合理性.结果表明:所建立的冻融循环下轴心受压砌体损伤本构关系模型能很好地拟合冻融循环后砌体轴心受压试验数据.该模型可为寒冷地区在役砌体结构有限元模拟及耐久性评估提供理论基础.
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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