江西南昌高强度无收缩自流灌浆料施工

                                                                                 江西南昌强度无收缩自流灌浆料施工
    以百分数表示。荒料率=获得的荒料体积(立方米)/开采的原岩总体积(立方米)x1%荒料率分理论荒料率、试采荒料率。矿山生产实际获得的荒料为实际荒料率。理论荒料率:又称体图解荒料率。根据有代表性的节理裂隙素描图绘制的特定的叠合图上,按一定的规格设计裁制荒料的方法,求得的荒料率。试采荒料率:是在体图解荒料率测**中,选择能代表矿区节理裂隙、层面、色斑色线发育情况的一个点中,进行试采求得的荒料率。试采体积一般不小于5~1立方米。

    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。


    膨胀率。膨胀率是灌浆料的二个主要指标。为了使灌浆料硬化后,能够获得饱满填充效果,灌浆料必须具有适宜的膨胀性能。我国《混凝土加剂应用规范》(GBJ119-88)规定灌浆料的Id竖向自由膨胀率为0.01%0.05%,6个月的剩余竖向自由膨胀率大于0.05%。.
    抗压强度。在结构加固修补中,一般都希望有较的早期强度,以便尽早投入使用。灌浆料的Id抗压强度应大于20Mpa。目前,国内常用灌浆料的抗压强度指标一般为R1N20MPa,R3N40MPa,R28N60MPa。
    钢筋粘结强度无论是修补加固工程还是设备基础灌浆料灌浆,要保证灌浆料与钢筋具有足够的粘结强度,才能达到一体化灌浆料。灌浆料与光面钢筋的粘结强度一般应大于或等于6MPa,与螺纹钢筋的粘结强度一般应大于或等于30MPa。凝结时间是影响施工进度的重要指标。对于加固修补工程,往往希望强度上得越快越好,即希望终凝时间尽可能的短。但是初凝时间不易过短,过短时易造成拌合物流动性降低而影响施工操作和灌注质量。灌浆料的初凝时间一般应为lh左右,终凝时间一般应为3h左右。
    目前灌浆料的基组分是:水泥、水、掺和料、加剂、砂。其主要缺点是可操作时间短,抗裂性能差,延性差。
    灌浆料具有更好的流动性和更长的可操作时间、膨胀率不小于0.02%、小梁延性系数不低于■●抗压强度并可以利用废旧材料、降低成的橡胶集料灌浆料。
    橡胶集料它包括以下组份:橡胶集料48份,砂6587份,水泥5585份,掺和料410份,水2032份,加剂412份,的掺和料由粉煤灰25份,硅粉12份,矿粉13份组成,的加剂由膨胀剂310份,**塑化剂12份组成,份数均为重量份数。


    为了解决日益严重的环保问题,相继出台各种政策,鼓励环保、低污染产业的发展。在建筑行业中,北京市积极推行装配式建筑方式,并在**性住房建设中进行大力推广。
    装配式建筑方式和传统建造方式相比,通过内墙板等产品的在工厂内进行产业化生产现场拼装,施工现场采用机械安装,大幅减少了现场工人的劳动强度及工人数量,并且受气候因素影响较小,能大幅提施工速度,缩短建设周期。预制构件在工厂采用机械化生产,产品质量更容易控制,施工精度也更。同时,装配式建筑方式通过工厂预制,可大幅减少施工现场湿作业,不仅环保而且可在一定程度减少现场材料浪费,社会效益非常显着,对实现节能减排,保护生态环境、改善人居环境、应对气候变化都具有重要的意义,是住宅建设发展的必然趋势和途径。
    住宅产业化重要的是预制混凝土结构体系,而预制混凝土结构体系的核心是抗震性能和整体连续性。目前,北京市推行的装配式预制建筑的横向连接采用构件的预留横向出筋现场现浇连接方式予以实现。而纵向连接通过将带肋钢筋插入预埋在混凝土内的套筒中,用性能灌浆料填充套筒与钢筋之间的空隙,灌浆料硬化后与钢筋的横肋和套筒内壁凹槽或凸肋紧密啮合,实现上下2根钢筋的连接。1960年后期,余占疏博士发明了钢筋套筒,并在38层的阿拉莫阿纳酒店(檀香山、夏威夷)的预制柱钢筋连接中应用;之后,日本TTK公司将其改良成较短的TopsSleeve。

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