br粘钢胶_cgm高强无收缩_br植筋胶
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灌浆料外加剂由于后张预应力混凝土结构对灌浆料有较高的要求,外加剂需同时具备多种-水泥浆体性能的功能,才能配制出满足要求的高性混凝土的宏观裂缝是肉眼可见的,宽度在0.05毫米以上,是微观裂缝扩展的结果。通常是因混凝土发生体积变化时受到约束,或因受到荷载作用时,在混凝土内引起过大拉应力或拉应变而产生裂缝。然而,即使没有外部菏载作用,或者即使混凝土发生体积变化时没有受到外z部的约束,混凝土内部已经有了微裂缝,但是这些微裂缝在不大的外力或变形作用下.是稳定的;当外力或变形作用较大时,这些黏结面上微裂缝就会发展;当外力或变形作用时,微裂缝就会扩展穿-化后的水泥石,逐渐发展成可见的宏观裂缝。按裂缝成因有荷载裂缝、变形裂缝、施工裂缝、碱骨料反应裂缝。能灌浆料。本次试验选用一种灌浆料-复合外加剂
ts-g3,该外加剂为粉体,灰白色,密度约为2.5g/cm3, 外加剂的主要组分如下:-减水组分;流变性能改性及稳定组分;抗泌水组分;早期和中后期体积膨胀组分;阻锈组分。该外加剂主要解决目前灌浆料普遍存在的泌水、收缩以及抗渗性能差等问题。
另外,灌浆料试验还选用目前市场上具有代表性的灌浆料-外加剂产品作为对比。 2.2水泥 由于外加剂中含有多种组分,外加剂-水
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灌浆料的流动度和泌水性能跟搅拌速度和搅拌时间有关。水灰比取0.27,转速在2000r/min,产品性能不能满足要求,转速为2500r/min时,搅拌5min以后,延长搅拌时间对灌浆料的流动度和泌水性能基本无影响,且灌但是不同直径的钢筋在不同强度的混凝土中植筋应该采用多长的锚固-,目前的结构加固和改造工程中大家普遍采用5d或10d,而大家都不太清楚为何要采用此值,只是凭经验采用或是感到不放心了再加大锚固-这样不仅会造成不-的浪费而且也影响混凝土基材强度、钢筋强度与粘接胶强度三者作用的共同发挥。浆料的流动度为23s,零泌水,能满足要求。究其原因,笔者认为:高速离心搅拌在速度较高时对水泥浆体产生较大的剪切力,此剪切力可以充分打散灌浆料的各种裂缝的扩展开始的,如强列地震后震区的建筑物上布満了各种各样的继,荷载试验的钢筋混凝土梁上出现大量館等等。所以人们对继往往产生一种破不前兆的恐惧感。的确,裂缝的扩展是结构物破坏的初始阶段,结构物裂缝可以引起渗漏,引起-强度的降低,如保护层落、制筋腐蚀、混凝土化等。所以,习惯的概念,甚事某些验收规范和某,些工程现场都是不允许结构物上出现裂缝的。颗粒,使水泥、外加剂和水分子分散均匀,外加剂的作用得到了-的发挥,-了灌浆料的性能。
故本文选取高速离心搅拌方法进行灌浆料的配裂缝控制的综合措施:通过控制混凝土的降温速度可以-普通民用结构的大面积混凝土构件的顺利施工,防止其出现开裂,这是一种简便、有效的措施。大面积混凝土的降温速度要均衡且尽可能地延长,以-混凝土的徐变能量多地延长下去。混凝土保温保湿工作做得越好,降温速度越慢,徐变会进行得越完全,越有效减少裂缝的产生。从原材料以及施工管理方面做好减少裂缝的工作。制,转速为2500r/min,搅拌时间为5min。 4灌浆料配合比设计与试验结果分析4.1
灌浆料的配合比设计 本次试验采用水泥从横板的受力分析中看出,横板的锚固是一个很关键和复杂的问题。对于一般实际需要加固的混凝土梁,可根据需要加固钢板贡献的承载力、加固后梁的挠度在计算得到温度场的基础上建立合适的力学模型,求解结构的温度应力,进而决定是否采取控-制措施,这种方法在设计和施工过程中得到了普通-。对于边界条件比较简単的情况,-内外不少学者从热传导基本方程出发,推导了混疑土结构温度场和应力场的理论解。井综合试验情况,归纳成计算表格,大大方使了使用。对于情况比较复杂的计算,则大多采用数值解法,常用的有一维和二维差分法和有限元法。这些方法的釆用,可以较-地计算温度场和温度应力。实际上无论是理论解法还是数値解法,都是建立在不同程度假定的基础上的,不可能完全客观地反映大体积混凝.土裂缱的发展规律。在裂缱控制方面,更多的研究集中在工程实践中如何釆取有效措施达到防止裂缝的日的。曲线"8#9、粘结面混凝土的抗剪强度、横板可能提供的粘结长度,计算出横板的粘结应力,由此计算出横板能提供的粘结力,进行比较,观察横板的锚固是否满足要求。净浆,水泥和外加剂ts- g3每次总拌量为3000g,试验配制灌浆料的主要
水泥品种为海螺水泥,象牌和嘉新水泥做适应性和对比试验。另外,还与市场上常见产品做性能对比。灌浆料的物理力学性能测试。
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