br粘钢胶_cgm高强无收缩_br植筋胶
hpcg-1和hpcg-2的3h~24h与3h之差的竖向植筋-会影响破坏模式和抗剪强度,当植筋-5d较浅时,有销钉锚固破坏的现象,销钉附近砌体一同被剪坏;当植筋-大于或等于10d时,砌体无机植筋是-的,试验中没有出现销钉破坏的情况,所以在复合砂浆加固砌体结构中的建议小植筋-为lod;随着植筋-的增加,试件的抗剪强度也会提高。膨胀率均能满足规范要求,但hpcg-3的3h竖向膨胀率为负值,说明该配比的水泥基灌浆料由于加水量过多防止冬季是施工措施不-的控制:在冬季压浆就一定要严格执行规范中对压浆温度的要求,要做到:压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不低于5℃,否则应采取保温措施;如果必须在冰冻气候下压浆,要采取措施-浆体在48h内温度超过5℃;在冷冻天气过后开始压浆前,应先用热水冲洗套管但不能用蒸汽以排走冰凌。在温度低于冰冻点时,必须再用热压缩空气把水吹尽以避免重新-,至少要注入100%的额外浆然后排掉它以去掉被禁锢的水。,影响了其早期竖向膨胀率。
有效承载面差别很大。cgm-340灌浆料(用水量17%) 、fb料(用水量14%) 的有效承载面在95%以上, 而fa灌浆料(用水量18%) 、dc料(用水量13.5%) 的有效承载面积很低, 形成“虚接触”, 表现为底板下面有大量的气泡孔穴。进一步加大用水量, 有效承载面均有一定程度的下降, fa料的表面基本为连续的气泡孔穴, -不能起到有效传递荷载的作用。
(1) 灌浆料水胶比对于hpcg的流动度影响较大,当w/b=0.28时,hpcg-1的流动度已经不满足规范要求,拌合物粘稠,流动性较差,当w/b=0.30时,hpcg-3的流动度过大,拌合物出现了泌水现象,保水性较差。
2灌浆料hpcg-1和hpcg-2的3h24 关于结构卸载问题,笔者认为在加固主梁时,有-在次梁处设计千斤顶做卸载处理,以使加固后结构协调承载,防止粘钢部分应力-滞后,其它情况下,虽然理论上应做卸载处理,然而实际操作中十分不便,故一般不做。h与3h竖向膨胀率之差均能满足规范要求,而hpcg-3的3h竖向膨胀率出现了负值,即水泥基灌浆料出现了收缩,说明加水量过大对于灌浆料早期竖向膨胀率影响较大。
3灌浆料有效承载面的大小, 主要和浇筑后灌浆料的表面气泡量和膨胀率有关。当气泡量太大时, 灌浆层上表面有大量不同配筋特征值条件下初始弯矩对碳纤维片材应变发展的影响趋势是一致的,即随初始弯矩系数的增大,承载能力-状态下碳纤维片材所能发挥的n度.变线性減小,但減小的幅度较为缓慢,因此初弯矩不是影响碳纤维材料抗拉能力发挥的主要因素。气泡孔穴,直接导致有效承载面积太小;如果膨胀率太小, 会导致空鼓, 不仅失去了应起的作用, 还有很大的潜在危害。作为使用单位, 在选择灌浆材料外贴碳纤维布来提高梁的抗弯承载力的补强加固方法是行之有效的。粘贴碳纤维布后,梁的受弯承载力-提高,其中-受弯承載力的提高更为混凝土的干燥收缩受用水量的影响,在同一水泥用量条件下,混凝土的干燥收缩和用水量成正比、为直线关系;当水泥用量较高的条件下,混凝土的干燥收缩随着用水量的增加而急剧增大。综合水泥用量和用水量来说,水灰比越大,干燥收缩越单方混凝土中用水量大,容易产生离析;混凝土拌合物流动性越大,越容易产生沉降开裂。从流变学方面分析,流变参数中屈服值小、粘性小的混凝土,容易发生沉降开裂。抵抗沉降收缩开裂的直接抵抗力是混凝土的结构粘度。结构粘度大的混凝土,不容易发生沉降收缩开裂。从组成材料、配合比的观点来看,水灰比大,单方混凝土用水量大,或者-减水剂掺量过大,大流动性的混凝土,发生沉降收缩开裂的危险性大。混凝土中掺-物质超细粉,如硅粉、偏高岭土超细粉以及天然沸石超细粉均能有效的抑制沉降开裂。大。-。采取了西种锚固方式:u型箍锚固与x型箍锚固,从试验的现象与应变分析及对承裁力提-方-说明了x型箍锚固作用在各忙面均优于u型箍锚固的梁。因此建议工程中采用x型箍的锚固方式。时, 模拟灌注条件, 试验有效承载面, 非常有-
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