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博瑞双杰厂家/公司主要生产高强灌浆料 早强灌浆料 无收缩灌浆料 微膨胀灌浆料 自流平灌浆料 高效灌浆料 二次灌浆加固灌浆料 支座灌浆料 修补裂缝灌浆料 柱子加宽灌浆料 梁柱加固灌浆料 设备安装灌浆料 钢结构灌浆料 钢结构灌浆料等各类灌浆料 灌浆料型号:C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 C85 C90 C95 C100 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H100 CGM CGM-1 CGM-2 CGM-3 CGM-4
环氧胶泥 环氧砂浆 高强修补砂浆 植筋胶 粘钢胶 锚固料 固砂浆 泥土再浇剂 一次座浆料 钢筋阻锈剂 迁移型阻锈剂 高强耐磨料 防水砂浆 RMO补缝胶浆 BUS嵌缝料 灌缝胶 灌注胶 碳纤维胶 公路压浆料 铁路压浆料 铁路压浆剂 公路压浆剂
灌浆料材料 灌浆料施工 (一)对灌浆材料的要求 1、灌浆采用普通硅酸盐水泥,不宜采用矿渣硅酸盐水泥,水泥标号应不低于42.5MPa,其细度要求为:通过70μm标准筛的筛余量应小于2%,水泥应保持新鲜,受潮结块者不得使用。 2、灌浆过程中若发生意外,说明局部区域水泥灌浆效果不好时,应分析原因,制定对策,共同研选合适浆材。 (二)灌浆方式 1、采用孔内循环法进行固结灌浆,射浆管距孔底不宜大于0.5m,接触段灌浆时,灌浆塞应阻塞在岩面以上0.2m处。 2、采用全孔一次钻灌。 (三)灌浆压力及压力控制 1、灌浆压力但是,代科学关于混凝土强度的徴观研究以及大量工程实践所提供的经验表明结构物的裂缝是不可避免的,裂缝是一种人们可以接受的材料特正,裂缝既是结构的一种缺陷,也是结构的物理力学性质,无害裂缝是正常现象。钢筋混凝土工程裂缝治理专家、博士生导师、工程师王铁梦教授于2003年11月1l在中国建筑业力,会混凝土分会四属二次理事大会(湖南长沙)上所作的关钢筋混凝土工程裂缝治理的专题报告中也曾指出:'轻徴收缩裂缝的处理与修补不是质量事故”。如对建筑物抗製要求过严,必将付出巨大的经济代价,科学的要求应是将其有害程度控制在允范围内。:Ⅰ序孔为0.2Mpa,Ⅱ序孔使其情况可升至0.3Mpa, 2、如遇承压水,应考虑承压水头的影响,适当提高灌浆压力以保证灌浆质量。 3、对灌浆压力的控制,应结合受灌区地质条件和透水性、吸浆率,浆液稠度及其变换一同考虑。一般,当吸浆率较小时,应灌稀浆,在较短时间内达到规定压力,吸浆率较大时,应灌浓浆,稍缓慢地升到规定压力。若预估在规定压力下的单位吸浆量不超过30L/min,且地质等条件允许,可优先采用“一次升压法”,但当规定压力下的吸浆量超过30L/min,或因地质等条件不允许时,则应采用“分级(二至三级)升压法”控制灌浆压力。作为控制降级或升级的单位吸浆量的上、下限值,单位吸浆量的上、下限值初拟为50L/min和30L/min。两种升压法的适用部位,分级数及级差、“上、下限值”等具体事宜,待现场进一步共同商定和调整。 4、孔口回浆管上均应安装压力表,压力表的压力峰值均应测记,压力的控制和调整,应以回浆管压力表压力为准,但当孔内吸浆量较大暂无回浆时,则以进浆管压力调控灌浆,压力,严防因超压导致抬动破坏。 总结过去超厚墙体混凝土裂缝产生的情况,現将产生裂缝的主要原因如下:水泥水化热--水混在水化过程中要产生一定的热量,是超厚墙体混凝土内部热量的主要来源。由于超厚墙体混凝土截面厚度大,水化热聚集在结构内部不易散失,所以会引起急骤升温。水泥水化热引起的绝热温升,与混凝土单位体积内的水泥用量和水泥品种有关,并随混凝土的龄期按指数关系最增长,一般在1od左右达到最终绝热温升,但由于结构自然散热,实际上混凝土内部的最高温度大多发生在混凝土浇筑后的3-5d。混凝土的导热性能较差,浇筑初期,混凝土的弹性模量和强度都很低,对水化热急刷温升引起的变形约束不大,温度应力也就较小。随着混凝土龄期的增长,弾性模量和强度相应提高,对混凝土降温收缩变形的约束愈来愈强,即产生很大的温度应力,当混凝土的抗拉强度不足以抵抗该温度应力时,便开始产生温度裂缝。 5、建议在压力表下装设皮囊式乳浆防止器,防止浆液堵塞表体失灵。 预应力张拉施工:对张拉控制应力的精度提出了具体要求;对对称同步张拉工况张拉力提出了允许误差要求;注重结构建立合格的有效预应力,对有效预应力偏差提出了具体要求;延长了锚固持荷时间,由以前的2分钟延长到5分钟;重视有效预应力的均匀度,强调采用梳编整体穿束工艺防止钢绞线缠绕。 (四)浆液变换 1、灌浆浆液浓度,应由稀到浓,逐级改变,浆液的水灰重量比,建议采用2∶1、1∶1、0.8∶1、0.5:1四个比级,开灌水灰比一般采用2∶1。 2、灌浆的时候,当灌浆压力保持不变,吸浆量均匀减少,或当吸浆量不变,压力均匀升高而未超过规定压力时,灌注工作应持续下去,不应改变水灰比。 3、下列变浆标准供施工参考:(1)当某级浆液的灌入量已达300L以上,而灌浆压力和单位吸浆量均无改变;或当灌入量已达400L以上,而单位吸浆量仍大于其“起始单位吸浆量”的3/4时,应变浓一级灌注。(2)一般不要越级变浆灌注,但当单位吸浆量大于30~40L/min时,可视具体情况越级变浓。
不同钢筋样品在实海环境中的腐蚀速度均比在实验室干湿循环环境中小,这主要是由于混凝土样品在实验室干湿交替环境中比在实海环境中干燥的更充分,促进腐蚀性盐类在混凝土中的积累。而划伤的不同涂层钢筋在海洋环境中的腐蚀速度均与在实验室干湿循环实验中的不同,这主要可能是由于划痕的尺寸大小不同引起氧在钢筋表面的不均匀分布导致的。在实验室干湿循环实验中,其划痕尺寸(4minX0.4ram)较小,氧主要在环氧涂层/钢筋界面还原,环氧涂层的阻挡层作用使氧在环氧涂层/钢筋界面的浓度较低,因而供氧不足,使阴极反应较弱,不足以维持划痕部位的阳极反应。然而在实海潮差环境中,划伤的环氧涂层钢筋表面的划痕尺寸(10minX0我国l981年调査的华南地区的18座海港、码头中,因钢筋锈蚀导致结构破坏的占89%,基本完好的只有两座。1984年调査的在浙江沿海使用仅7年到十余年的22座朝筋混凝土水l司(构件共967件),钢筋锈蚀使混凝土顺筋J張製、剥落、甚至钢筋锈断的构件占56%。1986年建成的连云港媒码头使用不到四年,也已出现钢筋锈胀裂鐘。青岛一座大楼使用3年后因楼盖钢筋严重锈蚀导致结构失效,I6层接盖全部拆除。北京某旅馆使用2年,钢筋混凝土柱的纵向钢筋与箍筋均已锈蚀,箍筋截面损失率高达25%,最严重处箍筋断製、保护层剥落。.8ram)较大,氧主要分布在划痕下的钢筋表面,并不断发生还原反应,可维持划痕下钢筋表面的阳极反应,但是划痕的尺寸依然限制了阴极还原的氧的量。从而证明,在实验条件下,当钢筋表面环氧涂层发生少量机械损伤时,环氧涂层仍可对钢筋提供良好的保护作用。
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