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混凝土在浇筑时对裂缝的易发生部位和负弯矩筋受力最大区域,应铺设临时性活动挑板,扩大接触面,分散应力,尽力避免上层钢筋受到重新踩踏变形。在钢筋容易锈蚀的环境中,更要严格控制钢筋保护层厚度,当设计与规范不符时应与设计协商解决。混凝土振捣足够密实,避免钢筋锈蚀膨胀而沿钢筋出现裂缝。

     灌浆料 施工工艺            a.裂缝(结构缝、施工缝)处理            检查漏水部位——清理缝面污物——骑缝粘贴灌浆嘴(或打孔)——封缝——压水(风)试漏——修补、封闭漏水点——用风吹出缝内积水——灌 赶水(有渗水的裂缝)——紧接着灌lw(自下而上,出浓浆关闭)——并浆——灌浆结束后,用清洗灌浆泵和用具——浆液固化后凿除灌浆嘴(管),用清洗水泥砂浆封闭、抹平。 从有规律性的裂缝方向分析,裂缝通常是垂直于纵向方向,即结构的长度方向,说明这种受力状态板类构件和梁类构件不考虑初弯矩影响时,承载能力极限状态下碳纤维片材应变与配筋特征值的关系曲线。配筋特征値Cs对碳纤维应变发展的影响十分显著,当Ct0.15时,随配筋特征值的提高,碳纤维布拉应变急剧减小;其他条件相同时,增大加固系数,碳纤维所能达到的拉应变将有所降低。对板类构件,当加田系数Cm≤1.2,配筋特征値Cs≤0.2时,承载能力极限状态下碳纤维布的拉应变能超过或接近0.0l的水平。为结构的“纵向工作”,而一般结构的计算只是考虑“横向工作”。纵向是不计算的,这一方向的配筋称为“分布筋”与“构造筋”,根据构造要求凭经验设置。隧道侧墙结构产生温度和收缩变形,在高度方向是自由的,但在纵向却受到另一结构的约束,另一结构是地基基础每(60米有一道伸缩.缝)。如侧墙承受降温和收缩作用,必将产生缩短变形,受到地基基础的约束,引起拉应力,当拉应力超过混凝土抗拉强度时便引起开裂,裂缝永远垂直于拉应力方向,故为竖向。 几个有关的问题讨论 粘贴灌浆嘴,打孔:

骑缝粘贴灌浆嘴,在缝开度较大的部位贴嘴,间距50~100cm,视缝大小而异,用环氧砂浆或其他高强度粘结材料粘贴。贴嘴的好处,能保持缝内的原始状态,浆液畅通好,处理质量好,还能节省浆材。      打孔“九五”期间国家计委、科技部设立了“重点工程混凝土安全性的研究”国家重点科技攻关项目,针对影响混凝土耐久性的主要因素设立了三个大课题和十个专题开展了研究。1996年清华大学、建设部建筑科学研究院、交通部科学研究院公路科研所、冶金部建研院等单位完成《混凝土结构耐久性检测指南》编写工作。1998年经建设部批准,全国建筑物鉴定加固标准委员会下达的《混凝土结构耐久性评估标准》也正在编制中。同时由清华大学陈肇元院士主持编制的《混凝土结构耐久性设计与施工指南》于2004年正式出版。,无论是骑缝打孔还是打斜孔,钻孔的粉尘落入缝内易堵塞细缝,难以用风或水清除,影响灌浆效果,打斜孔,由于缝的深度不一定是均匀的,因此,斜孔与缝面的穿透性难撑握。 压水(风)试验与修补封闭漏水点 压水有二个目的: 了解各灌浆嘴(孔)之间的串能情况及压水量,为灌浆提供参考资料;      检查有无外漏现象(这点更重要),如果压水时有漏水点,做出记号,压水结束后进行封闭修补,修补后再压一次。一条缝中确实无漏水了,再进行灌浆。但在实际操作中,有不少情况是开始灌浆时不漏,一会儿出现漏浆了,有的是边灌边漏边堵,Z的越漏越多,被迫中断灌浆。这种情况的出现主要是封堵和试压两道工序未做好。用风吹干缝内积水和用赶水:缝内积水过多,会使lw固化快,浆液不能扩散很远,难以向裂缝纵深处扩散,影响灌浆效果。因此,在灌浆前,要用风将缝内的积水吹出,从Z上面孔压风,水从有关亚硝酸盐的缓蚀机理研究较多,但其缓蚀机理目前尚有不同的看法,主要有三种观点f431:一是认为在钢铁表面生成:q的保护膜,阻碍铁的阳极溶解。铁表面的钝化膜是水中的氧把凡D氧化为凡识形成的亚硝酸根离子,吸附在铁表面上降低了体系的自由能,使钝化变得更容易。二是认为亚硝酸根离子直接参与生成氧化铁的过程。三是认为吸附在钢铁表面的亚硝酸根离子像催化剂那样把二价铁氧化为三价铁,而本身并无损耗,起到了加速钢铁表面形成致密钝化膜的作用。下面孔出水。如果没有风或者是渗水裂缝,缝内不断的渗水,在这种情况下压风就不行了,用赶水,即在灌浆前先灌(灌多少根据缝的大小、压水量的多少而定)紧接着灌lw。

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