江西南昌九江灌浆料的流动度
刘**锋1,林茹2,孟庆乐3(1.郑州轻工业学院河南省表界面科学重点实验室,郑州452;平原大学化学与环境工程学院,河南新乡4533;新乡市锅炉压力容器检验所,河南新乡4533):简介了金属基体陶瓷涂料的应用及其优点。综述了适用于专门金属基体和通用金属基体的陶瓷涂料的进展。**陶瓷涂料可以保护碳钢、不锈钢,也可以用于钛合金基体、Ni基温合金和铌合金;通用陶瓷涂料按功能分为防腐蚀涂料、耐热涂料、耐火隔热防锈涂料、耐磨涂料及提基体生物相容性的涂料。
■灌浆料存放
&施工现场灌浆料储存在室内,并采取防雨、防潮、防晒措施;&搭设放置灌浆料存放架(离地一定度),使灌浆料处于干燥、阴凉处;
&灌浆料保质期为3个月。
&灌浆前,构件与灌浆料接触的表面清理干净,不得有油污、浮灰、粘贴物、木屑等杂物且没有活动的混凝土碎块和石子;
&洒水湿润,保证构件灌浆表面处于润湿状态且无明显积水。保证构件与模板和坐浆灰饼接缝处严密,不漏浆。预制构件灌浆采用连通腔灌浆,墙侧采用橡塑棉条,墙内侧及内墙采用座浆料封堵。
▲座浆料封缝、分仓
&按照座浆料的配合比配置搅拌座浆料;
&座浆料分仓,度为30mm,宽度约50mm,长度200mm,呈三角形,并在墙上对应位置用粉笔做好标记,边角留孔排气,分仓间距不**过5米;
&座浆料封缝
a.用PVC管或2cm电缆线至墙体侧面横着塞入墙缝下紧靠套筒钢筋以控制封缝宽度(不减少设计面积,不宜**过20mm),然后用座浆料将余下的缝隙填实,随后将PVC管或2cm电缆线从侧面抽出,墙体封缝保证墙体四周都要封严。
b.用小抹子在墙根将座浆料抹成小八字,注意在使用座浆料前,先用清水润湿需座浆封堵位置,再用座浆封堵,在灌浆前不要扰动已抹好的座浆料。
c.座浆料养护6-8小时,达到设计强度后可灌浆。
含有**细粉末的强灌浆料及其制备方法,其组成及重量百分比为:硫铝酸盐水泥15%-21%,**细惰性粉末5%-9%,**细活性粉末6%-10%,减水剂0.1%-0.4%,增稠剂0.01%-0.03%,建筑用砂52%-67%,拌合水12%-18%。是以硫铝酸盐水泥为主要胶凝材料,适量掺加**细粉体材料,添加少量**组分开发而成,具有自流平、免振捣、早强、强、微膨胀、耐磨损、保塑性好、耐老化等特性及多种使用功能,操作简便,应用广泛。
细活性粉末为硅灰,磨细矿渣或二者的混合物。
■含有**细粉末的强建筑用砂的细度模数为6-9。
■含有**细粉末的强减水剂为木质素磺酸盐系减水剂、萘系减水剂或聚羧酸系性能减水剂。
■含有**细粉末的强增稠剂为羟纤维素、羟纤维素、羟纤维素、羟基纤维素中的或以上的混合物。
■含有**细粉末的强灌浆料中还加有早强剂。
■含有**细粉末的强灌浆料中还加有缓凝剂。
▲1-7任意一项的含有**细粉末的强灌浆料的制备方法,将灌浆料预先混合、封装后在施工现场直接加入占该灌浆料的原料组成重量百分比12%~18%的拌合水,充分搅拌后即可使用,*振捣。
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℃。
一方面,从受力状况看,应用于保温的聚苯板的通常采用点粘法,粘结面积35%左右,而聚苯板本身具有受力变形的特性,由聚苯板直接承受面砖饰面层(包括粘结砂浆)荷载,必然会发生徐变,短期或许不会发生严重事故,但长期的变形将导致受力的失衡从而引发开裂甚至脱落。另一方面,从抗风压性上看,粘贴聚苯板保温体系存在空腔,抗风压尤其是抗负风压的性能差,会出现在刮大风时聚苯板刮落事件。三,从防火性能上看,体系本身存在整体连通的空气层,火灾时很容易形成“引火通道”,使火灾迅速蔓延。
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