东营C100灌浆料规范

         原材料组成
    水泥基灌浆料主要由水泥、细集料、膨胀剂、矿物掺合料、高效减水剂、调凝剂、保水剂、消泡剂等组成。
    1 水泥
    水泥作为压浆材料中主要的组分之一,水泥的品种、活性、强度等级和用量等对压浆材料的性能有着重要的影响。
    常用的水泥品种有:普通硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等,或它们之间的复合使用。为保证灌浆料硬化后的强度,水泥等级一般不能低于42.5级的低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥。为保证压浆料的早期强度,一般采用普通硅酸盐水泥与早强水泥(硫铝酸盐水泥、铝酸盐水泥)互掺使用。
    2集料
    集料的级配和细度模数会影响灌浆材料的塑性、以及凝结硬化后的力学性能。集料颗粒的形貌对灌浆材料性能也有一定的影响。常用集料包括级配优良的**砂和石英砂。骨料级配均匀,灌浆料可以更容易流动,不易出现离析泌水等现象,工作性能会更好。
    3外加剂
        在混凝土和易性与水泥用量不变的条件下,减水剂能减少用水量,增加混凝土的强度;或和易性与混凝土强度不变的时候,能够节约水泥用量。在水泥浆中增加减水剂甚至缓凝剂,主要目的是改善水泥浆流动性。在微观方面来说,减水剂在水泥浆中主要通过以下方式产生作用:
    (1)分散作用:加水拌合后,受到水泥颗粒分子间引力,水泥浆会形成絮凝结构,使一部分水包裹在水泥颗粒之中,不参与浆体的自由流动。包裹着的水无法与外界接触,在浆体中独立存在,不参与任何形式的运动。如果包含减水剂,受到影响,其分子可附着于浆体中的水泥粒表面,从而形成某种带电体,同种电荷容易排斥,使水泥颗粒分散开来,絮凝结构被破坏,释放出的水随之参与流动,这就AlfarabiSharifandGJ.AI.Sulaimani等进行了8根梁的试验。8根梁预先加荷到极限承载力的85%后再粘贴GFRP板进行加固。试验梁采用了螺栓在梁端锚固、CFRP在侧面全包的方式锚固、I型箍在梁端锚固共三种锚固方式。试验结果表明:’加固梁发生了不同的破坏模式。梁的抗弯承载力增加了。梁的延性和板的厚度成反比。I型箍对于粘贴较厚的GFRP板是一个有效的锚固体系。增加了浆体流动性。
    (2)润滑作用:减水剂可附着于水泥粒表面,与水分子作用,形成一种膜。这种膜具有一定的特性,即其具有的润滑特性,能够大大的降低滑动阻力,这种阻力存在于水泥颗粒间,降低的阻力使水泥浆流动性提高。
    外加剂种不同的是金属的疲劳破坏经历的是循环荷载,而引起FI心的徐变断裂破坏的是恒定的长期荷载。Yamaguchieta1.在1997年进行的试验中指出,对于各种应力水平,徐变断裂强度与荷载持续的时间的对数成线性关系,并指出在相当于50年的持续时间下,GFl冲、AFI心、CFRP的较终强度只能推断为初始强度的30%、47%、91%16引。Malvar在1998年也得到了相似的结论。Ferry在1980年进行了纤维复合材料的徐变试验,并得出了纤维复合材料在单向应力状态下典型的徐变.时间曲线。类主要有聚羧酸系高性能减水剂、萘系高效减水剂、氨基磺酸系减水剂等。但从灌浆料的砂浆流动度损失、强度和干燥收缩率方面可以看出聚羧酸系减水剂的效果zui好。聚羧酸相比于萘系和氨基有良好的保坍性能,并且相对而言灌浆料的干燥收缩也是减小的,灌浆料的强度有一定的增强作用。
    4、膨胀剂
    在注浆后,特别是预应力孔道注浆,孔道被水泥浆注满之后,随着时间的推移,水泥颗粒发生沉降,加上水泥水化等因素的影响,浆体体积发生收缩。膨胀剂是一种外加剂,在水泥浆硬化时,其体积却膨胀,补偿浆体的收缩,填充水泥间隙。孔道注浆料收缩变化较大,当体积收缩产生裂缝时,会失去部分应有的保护作用。有试验研究认为,孔道注浆料拌和成型后,1d内产生快速膨胀,1d后体积变化相对稳定,28d时体积只有约0.04%的微膨胀量。这说明注浆料膨胀剂弥补了后期的收缩。注浆料不同时间的膨胀量要适当:早期膨胀量大,会降低孔道的密实性;反之则会导致孔道内填充不密实。当时间推移到浆体的中后期时,如果膨胀量大,会导致孔道内部局部的应力集中;膨胀量小,则不足以弥补孔道注浆料的硬化收缩。
    膨胀剂宜采用钙矾石系或复合型膨胀剂,不得采用以铝粉为膨胀源的膨胀剂或总碱量0.75%以上的高碱膨胀剂。国内大多采用UEA型膨胀剂。
    5矿物掺合料
    矿物掺合料对提高灌浆材料强度、工作性、耐久性以及其他物理力学性能,降低灌浆料水化温升,抑制碱一集料反应都起到至关重要的作用。通常使用的矿物掺合料为磨细粉煤灰、磨细粒化高炉矿渣、硅灰等。这类材料中的活性组分(无定形Si02和Al203等)通过与水泥水化产物Ca(OH)2之间发生二次水化反应,形成类似于水泥水化产物的物质,起到密实混凝土和砂浆结构、增加强度和改善耐久性的作用。
    矿物掺合料宜为优质掺合料,如Ⅰ级粉煤灰、S95或S105级矿粉、硅灰等。粉煤灰、矿粉的掺入使灌浆料的流动性变好,但是掺量不能太高,否则会使灌浆剂的1d强度达不到技术规范要求。粉煤灰二次水化时间很长,灌浆料强度增长缓慢,但是后期强度影响不会太大的。
        硅灰能够填充水泥颗粒间的孔隙,同时与水化产物生成凝胶体,与碱性材料氧化镁反应生成凝胶体。在灌浆材料中掺入适量的硅灰,可显着提高抗压、抗渗、保水、防止离析和泌水等性能。
    6 消泡剂
    聚羧酸高性能减水剂由于其分子结构上的特性,使其在灌浆料使用中引入较多的不均与气泡,影响灌浆料的耐久性及强度。通过添加消泡剂来改善灌浆料的和易性。消泡剂在灌浆料中主要有两方面的作用:一方面能够抑制灌浆料中气泡的形成,另一方面能破坏灌浆料中已形成的气泡。其主要破泡机理是:由于消泡剂的表面张力小,渗透性强,容易进入灌浆料浆体膜内。使隔开空气的浆体膜厚度越来越薄,直至破裂,里面的空气逸出,消除形成气泡的条件。
    常用的粉状消泡剂有:多元醇和聚硅氧烷等。
    日本建设省于l988年率先发起了一个为期5年的大型综合研究项目?建设事业中的新素材、新材料利用技术的开发,并将FRP加固结构技术列入其中,取得巨大成功。1993年日本建筑研究院颁布了世界上**本关于FRP加固的设计指南,1995年总结出建筑领域的?连续纤维加固混凝土结构诸性质和设计法?。1996年正式颁布了?连续纤维材料补强加固混凝土结构物的设计及施工规程?。除上述商个**规程外,日本的许多相关的协会和机构也相继推出了各自的行业标准,日前至少已发布15本,这较大地促进了FRP加固技术在日本的推广与应用。7 保水剂
    纤维素醚(CE)是**纤维素的衍生物,是各类干混砂浆的重要改性外加剂,起着缓凝、保水、增稠、引气、粘合等功能。常用的保水剂主要有:甲基纤维素、羟丙基甲基纤维素、羟乙基纤维素等。
    CE在砂浆中的作用主要体现在改善砂浆的工作性和保证砂浆中水泥的水化两个方面。经查阅,纤维素醚系保水剂对灌浆料的流动性影响不大,但对半小时的损失影响较大,且对灌浆料的早期强度影响较大。
    但低据相关研究结果[50~52]表明,应用不同岩性的粗集料会对混凝土材料在酸性环境中的耐久性造成危害。本节研究在pH≥2的硝酸环境下,砂岩性以及细度对砂浆耐酸性能的影响。采用高抗硫酸盐水泥(SRPC),三种岩性的砂分别为花岗岩砂、片麻岩砂和石灰石砂。砂浆水灰比为0.4,灰砂比为1:2.5,成型24h后脱模,标准养护条件(20"C,lm≥90%)养护至14d进行侵蚀试验。为了减少影响因素,选择pH.2的硝酸溶液为侵蚀溶液,同时常搅动溶液以减小溶液的浓度梯度,且每2d调节溶液pH值至初始值2,每周更换溶液,减弱因可溶性钙盐浸出使溶液成分改变而对侵蚀过程的影响。温条件下(5℃以下),纤维素醚的保水能力迅速降低。且CE通常会引入大量的气泡,一方面,均匀稳定的小气泡对砂浆性能有帮助,如改善砂浆的施工性,增强砂浆的抗冻性和耐久性。但相反,尺度较大的气泡将劣化砂浆的抗冻性和耐久性。这一缺点可通过掺加消泡剂来解决。
    8 调凝剂
    调凝剂分为缓凝剂和早强剂。早强剂主要有甲酸盐、三乙醇胺、硅酸盐、碳酸盐等。缓凝剂主要有葡萄糖酸钠、蔗糖等糖类缓凝剂,酒石酸、柠檬酸、酒石酸钾钠等羟基羧酸类缓凝剂。




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    结构用胶粘剂湿热老化性能测定方法 L.1 适用范围及应用条件 L.1.1 本方法适用于结构胶粘剂耐老化基本性能的快速试验;本方法以钢对钢拉伸剪切强度降低百分率为标志,来评估结构胶粘剂粘结对自然环境因素作用的耐受能力。 L.1.2 采用本方法进行老化试验的胶粘剂应符合下列条件: 1该结构胶粘剂产品已通过胶体性能和胶粘剂粘结能力的检验; 2被检验的结构胶粘剂应来源于成批产品的随机抽样。 L.2 试验

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