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灌漿料運用于機器底座、地腳螺栓、廠房二次灌注、橋梁支座、梁板柱加固。
★灌漿料的產品選擇
施工前的準備
1、機器攪拌:混凝土攪抖機或砂漿攪抖機;
2、人工攪拌:攪拌槽及鐵鏟若干;
3、水桶若干;
4、臺秤若干;
某些結構物的長度,已經超過了設計規范的伸縮縫間距而沒有發生裂縫,但也有不少工程的長度小于設計規定,卻出現了溫度裂縫。出現這些現象,主要由于設計約束條件,材料自身強度等多種因素。如果結構因變形產生的最大應力小于材料的抗拉或抗壓強度時,結構的伸縮縫間距為無窮大,不設伸縮縫也不會裂,相反,當其最大鋼構套低壓注膠法加固框架柱,是把型鋼和鋼板包在被加固的框架柱外側,通過結構膠把型鋼及鋼板和原有結構緊密的粘結在一起,通過外包鋼構套與原有框架柱的共同工作,來達到提高框架柱的承載能力和剛度目的。鋼構套低壓注膠法加固框架柱具有施工方便,施工周期短,且不需要大型機械;加固后的框架柱占用的使用空間小,不改變結構外形,不影響美觀;加固后的框架柱相對加固成本較小,經濟適用。應力超過材料的抗拉或抗壓強度時,無論結構尺寸多短,混凝土也會產生裂縫。這不僅說明約束的重要性,也說明伸縮縫間距不是控制裂縫的唯一條件。5、流槽;?
6、高位漏斗、灌漿管及管接頭;
7、灌漿助推器;
8、模板(鋼模、木模<許多工程的實踐證明,某些結構物的長度,已經超過了設計規范的伸縮繼問距而沒有發生裂縫。如:鋼的90.8m長的轉爐和76.6m長的焦爐基礎;但也有不少工程的長度小于設計規定,卻發生了溫度裂縫。出現這些現象,主要渉及約束條件,材料自身強度等多種因素。如果結構因變形產生的最大應力小子材料的抗拉成抗壓強度時,結構的伸縮縫同距為無窮大,不設仲縮縫也不會製;相反,當其最大應力超過材料的抗拉強度時,元論結構尺寸多短,混凝也會產生裂縫。這不儀說明約東的重要性,也說明仲結鑓距不是控制裂縫的唯一條件。SPAN style="FONT-FAMILY: Calibri">);
9、草袋、巖棉被等;
10、棉紗、膠帶;
1、灌漿層厚度δ≥150mm時,選用CGM-1通用型或CGM-2豆石型;
2、路面快速搶修,選用CGM-4超早強型;
3、灌漿層厚度δ≤30mm時,選用CGM-3型超細型;
4、灌漿層厚度30mm<δ<150mm時,選用CGM-1通用型。
★灌漿料的特點
1、自流性高
可填充全部空隙,滿足設備二次灌漿的要求。
2、可冬季施工
允許在-10℃氣溫下進行室外施工。
3、灌漿料的抗離析
克服了現場使用中因加水量偏多所導致的離析現象。
4、微膨脹性
保證設備與基礎之間緊密接觸,二次灌漿后無收縮。
5、抗開裂
現場使用中因加水量不確定、環境溫度不確定以及養護條件限制等因素裂紋現象。
6、灌漿料的耐久性強
經上百萬次疲勞試驗50次凍融循對裂縫的調查分析,可看出一些規律:收縮及溫差越大,越容易開裂;裂得越寬,裂縫越密,隨時間從中向兩邊延伸。收縮和溫度變化的速度越快,越會產生上述同樣的結果。結構材料越薄溫(差梯度越結合而生成難溶性的CAS04"2H20沉淀并附著在砂漿表面,使得砂漿質量在短時間內增加,隨著腐蝕程度加深,在內部生成的CaS042H20由于體積增大而產生膨脹應力,當此應力超過其周圍的束縛作用力時,則會使砂漿表面開裂以致物質脫落,砂漿的質量開始下降。反觀,在pH=l的硫酸鈉溶液中,同樣是曠和S042"為主要侵蝕介質,而且S042‘濃度要高出很多,但是砂漿的質量卻一直減小,由此可以推測在相同pH值的溶液中,so-起到不同的作用。大,承受均勻溫度收縮的層厚越小),越容易開裂。基層(結構物的地基)對結構的約束越大,越容易開裂。環實驗強度無明顯變在實際加固工程中,化學錨栓常被應用于地震地區和受拉區混凝土構件的錨固與連接,例如:鋼板通過錨栓與原有混凝土構件連接是結構加固中粘鋼、灌鋼技術的必要措施;連續梁及框架梁在節點部位常隨著鋼筋銹蝕的進一步加劇,內部徑向製縫向混凝土表面發展,混凝土保護層開裂,引起順筋裂縫、保護層剝落,使混凝土與鋼筋之問的描結力下降,并加劇鋼筋銹蝕的發展,形成惡性循環,其結果導致構件承載力下降、耐久壽命降低。因此,如何評價鋼筋銹蝕是工程界迫切需要解決的問題。采用“錨固角鋼+化學錨栓”的作法進行錨固傳力。由此可見,植筋鋼筋與混凝土基材邊距小于3外粘鋼板加固:將薄鋼板通過建筑結構膠粘貼于混凝土結構外表面用以提高其強度與剛度的加固方法。d時,混凝土基材局部也會發生椎體破壞。錨栓的錨固效果在這些施工工藝中起到非常重要的作用。因此,研究化學錨栓能否用于地震地區和對受拉區混凝土構件的錨固連接具有重要的工程指導作用。化。在機油中浸泡30天后強度明顯提高。
7、植筋膠植筋可靠性優于預埋件:一般鋼筋混凝土結構在需要與其他建筑病害主要表現在:鋼筋銹蝕,混凝土的碳化,混凝土腐蝕,混凝土截面減損,混凝土開裂、滲水、漏水,結構構件撓度過大,甚至結構發生傾斜等,這些病害給國家和人民的生命財產帶來極大的損失。正是這些因素單一或組合作用的結果,使得建筑物的性能逐漸衰退,導致建筑物的可靠度水平降低,甚至轉化為危房,造成建筑物設計使用年限與實際使用年限相差很大。結構連接處均預留預埋件,但預埋件位置不易確定,混凝土澆注成型后及改變使用功能后預埋件的位置難以改變質量控制要點:1、在現場施工應做錨栓現場應用條件確定試驗,以充分檢驗承載能力。試驗不僅在低強度混凝土中進行,也要在高強度混凝土中進行。在測試中,其允許荷載、相應間距、邊距構件厚度按生產廠的說明埋置錨栓。試驗采用軸心拉力、剪力及拉剪組合力,從而確定荷載方向對承載力的影響。2、清孔時必須將孔內塵土及浮灰清理干凈。3、螺桿必須用電鉆旋入,不許直接敲入。且施工繁瑣,而植筋拉接筋具有靈活性,其可靠性與預埋件相同。承載力大,按標準規范計算施工的植筋拉接筋完抽拔管是成孔原理是利用其高強度、高彈性和橡膠體積不可壓縮性能,在管體軸向受力時會軸向伸長,徑向自然變細,使管體和混凝土孔壁出現間隙而拉出形成孔道。全能滿足墻體的受力要求。早強、高強
2天抗壓強度≥20Mpa;3天抗壓強度≥30Mpa;28天抗壓強度≥65MpZ在20個周期的干濕循環實驗中并沒有發現混凝土樣品的局部破壞(混凝土層的破裂、剝落)。在這一時期,鋼筋/混凝土界面附近的氯離子聚集到了足夠的量,達到了臨界濃度,引起鋼筋的腐蝕。隨著氯離子濃度的增加,鈍化膜的破壞過程成為主導過程,引起鋼筋的腐蝕溶解。隨后,氧擴散過程則成為第三階段的控制步驟。相應地,電流噪音的平均值迅速增加,電流暫態逐漸減弱直至消失,EDP曲線中能量主要集中在細節系數卉弼上。hen.TianChang!”J研究表明用石灰石配制的混凝土的殘余強度要比硅質集料配制的混凝土要高收縮裂縫是現澆混凝土墻板早期裂縫的主要形式之一,混凝土的收縮機理是個復雜的過程,其收縮量主要受粘合料水(灰比)控制,也受粗骨料、養護條件、周邊環境以及外加劑等因素影響,由于其相關性,很難得到單因素預測關系。的多。這可能是由于在石灰石質集料混凝土,在酸性環境下,集料表面存在一界面區,此界面區溶液中的侵蝕離子比較粘鋼技術是指應用建筑結構膠粘劑,在混凝土構件的底面或側面對構件進行的補強措施。其核心技術是利用膠粘劑及其粘鋼施工工藝。早在1971年,美國加州的圣弗南多地震,對建筑物破壞很大,高137米的市政大廈及一座1O層的醫院大樓,均用建筑結構膠對損壞的構件進行修復,共修復梁、柱、檣裂紋達3萬米,用膠7t多。1978年,我國在遼陽化工廠首次選用粘鋼技術對鋼筋混凝土梁進行了加固,后來又推廣加固了丹東銀行大樓在粘鋼加固鋼筋混凝土梁斜截面抗剪承載力計算分析一文中應用關鍵控制鉸的變角桁架模型,前提假設是鋼板和混凝土粘結層足夠可靠,在結構破壞之前不會發生粘結層破壞,解決了RC梁的承載力與鋼板厚度及寬度有關,而粘鋼面積4不能反映實際情況的問題。及沈陽制毯廠的一個生產車間,均獲良好效果。少,降低了混凝土表面和內部的濃度差,從而減弱了有害離子對混凝土的侵蝕,從而減緩了混凝土劣化速率。微觀實驗表明在石灰石集料混凝土的ITZ沒有明顯的裂紋,而硅質集料混凝土的ITZ區存在有明顯的裂縫,這是由于集料和漿體被不同速度的侵蝕造成的。a。
★灌漿料的包裝貯運
1、包裝規格:50kg/袋,存放在通風干燥一般說,混凝土徐變和收縮對結構的變形、結構的內力分布和結構內截面在(組合截面情況下)的應力分布會產生影響。這些影響可歸納為:結構在受壓區的徐變和收縮會增大撓度(如梁、板)。徐變會增大偏壓柱的彎曲,由此增大初始偏心,降低其承載能力。預應力混凝土構件中,徐變和收縮會導致預應力的損失。如果結構構件截面為組合截面(不同材料組合的截面如鋼筋混凝土組合截面),徐變將導致截面上應力重分布。對于超靜定結構,混凝土徐變將導致結構內力重分布,即引起結構的徐變次內力。混凝土收縮會使較厚構件或(在結構的截面形狀突變處)的表面開裂。這種表面裂縫是因為收縮總在構件表面開始,但受到內部的阻礙引起收縮應力而產生的。處并防止陽光直射。
2、灌漿料的保質期為6個月,超出保質期應復檢合格后方可使用 。
3、不含有苯系物、鹵代烴、甲醛、重金屬等成分,無毒、無味、無污染、不燃不爆,可按一般貨物運輸
★灌漿料的產品用途:
1、灌漿料用于混凝土結構加固和修補。
2、灌漿料用于地腳螺栓錨固及鋼筋栽埋。
3、灌漿料用于設備基礎二次灌漿。★灌漿料的施工
第一步:基礎處理
基礎表面應進行鑿毛處理。清潔基礎表面,不得有碎石、浮漿、浮灰、油污和脫模劑等雜物。灌
漿前24小時,基礎表面應充分濕潤,灌漿前1小時,清除積水。<UEA混凝土在水中或潮濕養護條件下,膨脹性能十分理想,混凝土保持壓應力狀態。只要混凝土中的水不蒸發或少蒸發,靠其本身的水也可獲得較好的膨脹性能,但絕對值補壓時,出漿端壓力較大,通過鋼絞線間隙泌出水分及稀漿,可噴出4m遠。補壓結束以泌水基本排空為度,穩壓時間達到規范要求。小些。膨脹混凝土的強度分自由膨脹強度和約束膨脹強度。自由強度常隨膨脹值增加而下降,但約束強度則有所提高,因為一定的膨脹結晶能夠使混凝土更加致密,毛細孔減小,界面結構得到改善,從而使強度提高。對于沒有限制的自由膨脹,膨脹混凝土的各種強度均低于普通混凝土;可是當混凝土的變形受到配筋及相鄰部分和結構整體性的限制時,適當的膨脹不但可以提高強度,與強度有關的其它性能同樣得到提高,可見限制膨脹率是膨脹混凝土的一個重要指標。在一般的設計時,限制膨脹率通常取為O.02%.0.04%。/o:p>
第二步:支摸
1、按灌漿施工圖支設模板。模板與基礎、模板與模板間的接縫處用水泥漿、膠帶等封縫,達到整
體模板不漏水的程度。
2、模板與設備底座四周的水平距離應控制在100mm左右,以利于灌漿施工。<鉆孔完畢,檢查孔深、孔徑合格后將孔內粉塵用壓縮空氣吹出,然后用毛刷將孔壁刷凈,再次壓縮空氣吹孔,應反復進行3∽5次,直至孔內無灰塵碎屑,將孔口臨時封閉。若有廢孔,清凈后用植筋膠填實。/o:p>
3、模板頂部標高應高出設備底座上表面50m且摻入遷移型阻銹劑和氧化型阻銹劑亞硝酸鈣的砂漿試塊在硫酸鈉溶液及硫酸鈉、氯化鈉混合液中的質量增長率均高于空白組,分析原因主要是,加入阻銹劑后砂漿試塊的吸水性能增大,進入砂漿孔隙中的硫酸鈉及氯化鈉的數量比空白組的多,即摻有阻銹劑的試塊在孔隙中形成石膏及鈣礬面調平層設計為10cm,在中墩支座處是負彎矩區,上緣受拉,有的設計要求調平層與箱梁頂板必須按施工縫處理,這樣即使橋面鋪裝與箱梁形成整體后,鋪裝層參與受力,按三角形應力分布圖式,越是距中性軸越遠的地方,應力越大,越容易開裂,而且箱梁是預應力混凝土,調平層是普通鋼筋混凝土,熱膨脹系數不一樣,因此隨著時間的推移,混凝土調平層出現開裂。石的量比空白組大,而前15次的浸烘循環過程中,通過腐蝕反應密實了混凝土孔結構,但沒有達到硫酸鹽侵蝕的第二階段,摻入阻銹劑的試塊比空白組試塊質量增加的多。m。
4、灌漿中如出現跑漿現象,應及時處理。
第三步:灌漿料的施工配制
1、一般地,按通用加固型按13-14%的標準加水攪拌,豆石加固型按9-10%的標準加水攪拌。
2、推薦采用機械攪拌方式,攪拌時間一般為1-2分鐘(嚴禁用手電鉆式攪拌器)。采用人工攪拌時,應先 加入2/3的用水量拌和2分鐘,其后加入剩余水量攪拌至均勻。
3、每次攪拌量應視使用量多少而定,以保證40分鐘以內將料用完。
4、現場使用時,嚴禁在HGM灌漿料中摻入任何外加劑、外摻料。
第四步:灌漿施工方法
1、較長設備或軌道基礎,應采用分段施工。
2、幾種常用灌漿方式圖示
3、二次灌漿時,應符合下列要求。
①、當設備基礎灌漿量較大時,豆石加固型灌漿料的攪拌應采用機械攪拌方式,以保證灌漿施工。
②、二次灌漿時,應從一側或相鄰的兩側多點進行灌漿,直 至從另一側溢出為止,以利于灌漿過程中的排氣。不得從四側同時進行灌漿。③、在灌漿過程中嚴禁振搗。必要時可用灌漿助推器沿灌漿層底部推動HGM灌漿料,嚴禁從灌漿層中、上部推動,以確保灌漿層的勻質性。
④、灌漿開始后,必須連續進行,不能間斷。并盡可能縮短灌漿時間。
⑤、當灌漿層厚度超過150mm時,應采用豆石加固型高 強無收縮灌漿料。
⑥、設備基礎灌漿完畢后,應在灌漿后3-6小時沿設備邊緣向外切45度斜角(見下圖)以防止自由端產生裂縫 , ?如無法進行切邊處理,應在灌漿后3-6小時后用抹刀將灌漿層表面壓光。
第五步:養護
1、在設備基礎灌漿完畢后,如有要剔除部分,可在灌漿完畢后3-6小時后,即灌漿層硬化前用抹刀或鐵锨工具輕輕鏟除。2、冬季施工時,養護措施還應符合現行<<鋼筋混凝土工程施工及驗收規范>>(GB50204)的有關規定。
3、不得將正在運轉的機器的震動傳給設備基礎,在二次灌漿后應停機24-36小時,以免損壞未結硬的灌漿層。
4、灌漿完畢后30分鐘內應立即加蓋濕草蓋或巖棉被,并保持濕潤。
混凝土施工期間間接裂縫與結構在正常使用期間因荷載作用引起的裂縫在成因、危害及防治措施等方面均不相同。從施工學科角度出發,主要針對施工期間間接裂縫其(中又以混凝土早期收縮引起的裂縫為主)進行研究,進行了試驗室標準條件下系列試件基礎試驗、工程實際構件原位收縮試驗等試驗研究,對試驗結果進行了分析,在工程調研、試驗及分Z析.的基礎上,提出了預拌混凝土施工期間間接裂縫的綜合防治措施,并成功應用于典型工程實踐。江西鷹潭高強無收縮灌漿料生產廠家|南昌灌漿料廠家直銷。