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庐山设备安装灌浆料技术规范
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宜春H60灌浆料配方

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水泥基灌浆料与灌浆剂概述  
一、水泥基灌浆料与灌浆剂概念
 
水泥基灌浆材料是由水泥、集料(或不含集料)、外加剂和矿物掺合料等原材料,经混合生产而成的具有合理级配的干混料。水泥基灌浆材料加水拌和均匀后具有可灌注的流动性、不离析、不泌水、早强、高强、无收缩、微膨胀等性能。因其具有自流性好、无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染、绿色环保且在施工方m具有质量可靠、降低成本、缩短工期和使用方便等优点而被广泛应用于灌浆工程、设备安装以及混凝土加固修补等工程。 而在后张预应力孔道中,为防止预应力筋锈蚀,并通过凝结后的浆体将预应力传递至混凝土结构中。为保证预应力构件的强度、密实性、耐久性等性能,一般采用专用压浆料与压浆剂用于后张法预应力孔道的注浆。而专用压浆料是指由水泥、高效减水剂、膨胀剂和矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合料,在施工现场按一定比例加水并搅拌均匀后,用于充填后张预应力孔道的压浆材料;而专用压浆剂是指由高效减水剂、膨胀剂和矿物掺合料等多种材料干拌而成的混合剂,在施工现场按一定比例与水泥、水混合并搅拌均匀后,用于充填后张预应力孔道的压浆材料。所谓专用,是指专门用于后张预应力孔道的压浆,且均应由工厂化制造生产。 水泥基灌浆材料在公路工程上的应用有:地脚螺栓锚固、设备基础或钢结构柱脚底板的灌浆、混凝土结构加固改造及后张预应力混凝土结构孔道灌浆。但后张预应力混凝土结构孔道灌浆涉及Z多,要求Z严格,因此,应重点研究。
二、水泥基灌浆料现行相关规范
 《水泥基灌浆材料(JC/T986-2005)》 

《水泥基灌浆材料应用技术规范(GB/T)》
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DL/T)》
《水泥基灌浆材料施工技术规程(YB/T9261-98)》
《预应力孔道灌浆剂(GB/T)》 
《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T
《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011 
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB(2011修订版)
 三、水泥基灌浆料的应用领域 
1.地脚螺栓锚固 
灌浆材料多用于设备基础、钢结构柱脚地板的地脚螺栓锚固。为了保证灌浆材料凝结硬化之后与地脚螺栓之间紧密锚固,在灌浆之前应适当处理地脚螺栓表面的铁锈和油污,然后调整位置的同时将己经拌和好的灌浆材料注入到螺栓孔中。灌浆过程中严禁振捣,但可适当插捣。具体施工工艺见图1。
清理孔-清理孔内污水-清除螺栓表面污垢及铁锈-插入螺栓调整及固定-拌合水泥基灌浆料-浇注-养护-安装设
图1.地脚螺栓锚固工艺图
试验表明,少量的短切纤维就足以控制玻璃纤维抗拉强度高、弹性模量高,具有碱溶性,初期与水泥结合力好,但长期使用会使混凝土强度下降,到90年代,在美国、英国和德国,相继开发和改进了一些新型的抗碱玻璃纤维以及低碱度基材;纤维素纤维,具有代表性的是黄麻纤维,由于是植物纤维,其耐细菌性、抗腐烂较差,在混凝土中的有效作用期短;聚酯纤维,强度较高,模量适中,耐碱性差,不能用作水泥混凝土的配合材料,可用于沥青混凝土:聚酰胺纤维,抗拉强度、模量中等,价格较高,但在湿态下抗拉强度低,与水泥的粘合差,作用于纤维混凝土的结合性能并不突出:聚丙烯纤维抗拉强度中等,模量一般,耐酸碱、吸水性差,干态、湿态纤维强度无变化,比重小,价格便宜,与水泥的结合性较好,被认为是最有工业价值的纤维品种之一。 2.二次灌浆 
二次灌浆是灌浆材料的一种传统应用方法。与地脚螺栓锚固类似,灌浆之前应将设备的地板、混凝土基础表面进行细致的清理,不允许有碎石、浮浆、浮灰、油污等杂物残留。灌浆过程应尽可能缩短灌浆的时间,且必须连续灌浆,二次灌浆是从一侧开始进行,直到另一侧溢出浆液为止。对于较长设备或轨道基础的灌浆,视实际工程情况可分段施工。在灌浆过程中严禁振捣,必要时可采用灌浆助推器。为减少灌浆材料水分的过快蒸发,当环境温度高于30摄氏度时,施工人员应当尽量避免灌浆部位受到阳光的直射。具体工艺步骤如图2所示。
清理设备及基础-24小时前开始浸水-灌浆前清除积水-施工机具准备-配制灌浆料-二次灌浆-养护
图2.二次灌浆工艺图
3.混凝土结构加固和改造

 混凝土结构加固和改造,是水泥基合理的混凝土配合比、合适的原材料,是大体积混凝土温控成功的基础。通过选取优化混凝土原材料,能够有效的降低水泥水化热,降低混凝土内外温差,大体体积混凝土温度场的数値模拟对边界条件非常敏感,选择合理的边界条件与初值条件是温度场数值模拟成功的美键。本文通过理论数辦与实测数据的分析已经证明了这一点。灌浆材料在设备加固、二次灌浆之外的又一重要应用。其主要发挥了水泥基灌浆材料耐高温、耐老化,无毒性,成本低廉等优良性能。大量工程应用表明,利用灌浆材料对混凝土结构进行加固和改造,易于施工、工期短、效果好。
4.预应力孔道灌浆
 预应力孔道灌浆是将灌浆材料注入到预留的预应力混凝土孔道中,灌浆材料本身必须具备良好的流动性,它能够将预应力钢筋与套管之间的空隙填满,能够尽快达到一定的抗压强度和粘结强度,而且能够保护预应力钢筋不外露而遭锈蚀,保证预应力混凝土结构或构件的安全寿命灌浆材料具有一定的微膨胀性能,能够减少和补偿水泥浆在凝结过程中的收缩变形,防止裂混凝土内部温度的不均匀性和混凝土材料本身的非均匀性及抗裂能力是混凝土出现温度裂缝的两个原因。混凝土内部的温度是水化热的绝热温度、浇注温度和结构物的散热温降等各种温度的叠加,而温度应力则是由温差所引起的温度变形造成的:温差愈大,温度应力也愈大。混凝土的线膨胀系数a一般为lOxlO'6/℃,混凝土的极限拉伸值EP一般在50。lOOxlO击之间,此时容许混凝土的内外温差值应为5.IO'C。当实际温差超过理论给出的“允许温差”时,混普通浇筑混凝土对钢筋是直接的握裹,而植筋则在钢筋与混凝土之间有一层胶粘剂,因此它们之间的传力形式是有区别的。由于胶粘剂是在混凝土成形后注入,为保证传力的可靠性,植筋时胶的饱满度和粘结程度很重要。植筋的锚固受力,首先是钢筋的肋与周围胶粘剂相互咬合和分子问的作用,在钢筋两肋之间,还发挥的粘结作用由下列应力组合:沿钢筋表面的附着力而产生的剪应力;对肋条侧面的压应力;作用在相邻两肋条之间胶粘剂圆柱面上剪应力。凝土就可能开裂,这就是大面积混凝土表面需要及时覆盖保湿保温养护的原因。工程实践中,多数工程的温差一般在20—25"C之间尚未开裂,主要因为结构物不可能受到约束,混凝士也不可能不产生徐变和塑性变形,所以我国提出的大面积混凝土的允许温差控制标准为:一般不超过25℃。纹的产生,它能够使预应力钢筋与混凝土良对混凝土构筑物的裂缝我国规范规定在设计上有一定的允许宽度。国际上也根据本国的特点,对混凝土的裂缝都有明确的规定,说明混凝土结构的裂缝在一定范围内是允许的,要想控制混凝土构筑物不开製是很难的,关键是对影响结构安全和使用性能的有害裂缝的控制。好结合,保证预应力的有效传递。

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