江西南昌萍乡cgm-270灌浆料强度等级
江西南昌萍乡cgm-270灌浆料强度等级
也是必须用系统工程的理念,把自保温墙体技术作为工程技术研究进行推广,使其在各地持续满足节能标准提的要求。自保温砌块和自保温墙的整体技术性能自保温砌块在我国已有2多年发展历史,经历了研发推广沉寂推广的过程,积累了较为丰富的经验。但在北方多省市采暖地区的应用,目前仍须要慎重。其中重要的原因在于砌块自身性能的缺陷和配套技术不成熟等多种因素。如,经2多年使用后再检测墙体,因碳化等原因使砌块的蚀化深度达3mm以上。
■需修补地面状况:
因预留装修面层度不足,需剔凿结构板表面部分混凝土,在剔凿过程中部分上铁钢筋的保护层被剔掉,需采取补强措施。
■修补材料选择:强度无收缩灌浆料。
是以强度材料为骨料,以水泥作为结合剂,辅以流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。特点如下:
■早强、强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。
■微膨胀性:保证与基础之间紧密接触。粘结强度,与圆钢握裹力不低于6Mpa。
■允许在-10℃~40℃之间施工作业。
■耐久性强:属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。
■自流性:现场加水搅拌即可使用,不需振捣便可均匀覆盖部需施工地面。
■修补工艺:
■准备搅拌机具、养护物品,提前将混凝土表面打扫干净并润湿。基础表面不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h,应吸干积水。楼板表面已剔凿完毕,不得有松散混凝土,至少预留15mm的灌浆料施工空间。
■按灌浆料重量的12-15%加水量加水搅拌(机械搅拌2-3分钟,人工搅拌5分钟以上)。(具体使用时参照产品使用说明书)
■采用灌浆料做好灰饼,严格控制标。将搅拌均匀的灌浆料均匀抹在剔凿部位,用抹子轻拍数次并抹实压光。
■施工完毕后应立即(30分钟内)覆盖塑料薄膜并加盖棉被阴湿养护3-7天。
●后张法预应力混凝土孔道用灌浆料具有减水、增强的功能,掺入一定量的灌浆料的流锥时间在L425秒,具有流动性和良好的可灌性,即使具有异形部位的复杂结构,浆体也能自由填充孔道的各个部位并达到自密实。
●后张法预应力混凝土孔道用灌浆料在掺入后能够显着降低灌浆料的泌水率,由于采用了功能性的**分子材料,在保持浆体流动性的前提下,适当提了体系的粘度,从而有效避免了沉降分离,阻止水分迁移到浆体上部而造成灌浆料灌浆缺陷,灌浆料的泌水率接近为零。
●后张法预应力混凝土孔道用灌浆料在水化硬化的不同阶段产生适度的微膨胀,以补偿水泥体系的塑性收缩、干燥收缩、和自身体积收缩,确保了浆体硬化后的体积稳定性。
●后张法预应力混凝土孔道用灌浆料具有适度缓凝和保持流动性的能力。与现有的预应力混凝土孔道用灌浆料相比,产品在塑性阶段具有流动性、无泌水、在压力下无离析,硬化后无收缩、强度、长期耐久性特别优良、对钢筋具有长期保护作用。
△有鉴于此,灌浆料桥梁预应力孔道灌浆料灌浆方法,通过方法可在不破坏预应力混凝土构件的情况下,通过测得的反射回波分析得出预应力孔道灌浆料灌浆质量数据,对保证预应力混凝土构件的施工质量和性具有重要意义。
△桥梁预应力孔道灌浆料灌浆方法,包括以下步骤:
△a.在灌浆料灌浆后的预应力筋的露端激发产生弹性波,弹性波到达预应力筋的另一端后产生反射回波,采集反射回波信号;
△b.根据步骤a中得到的反射回波的能量与入射波能量的比值分析判断灌浆料灌浆质量。△进一步,步骤a和步骤b中,波形数据的采集和对比是通过检测装置实现的,检测装置包括击振装置、安装有加速度传感器的套筒、数据处理模块、计算机和输出模块,激振装置用于对预应力筋产生弹性波,套筒套在预应力筋露端的端头,套筒内安装有加速度传感器,该套筒既可传递激发波,又可接收弹性波。套筒内的加速度传感器采集的弹性波数据由数据采集模块转换放大输入计算机,通过输出模块输出检测结果。
△进一步,输出模块包括显示器,检测结果通过显示器显示。
△桥梁预应力孔道灌浆料灌浆方法,利用预应力筋的动力响应规律建立参照模型,检测时,在预应力筋的一端激发产生弹性波,弹性波到达预应力筋的另一端后产生反射回波,根据反射回波的能量与入射波能量的比值分析判断灌浆料灌浆质量。在不破坏预应力混凝土构件的情况下即可得到预应力孔道灌浆料灌浆质量的数据,检测方法简单、有效,适用于对桥梁预应力混凝土工程的孔道灌浆料灌浆。
一般地说,保温表面采用聚合物**砂浆及柔性腻子等,其防水问题都能得到解决;但在透汽问题上,学术界、应用界争议很大,一个比较典型的说法是,XPS板、聚氨酯等材料不透汽,不适合作为保温主材,事实上已实施工程也鲜有成功案例。所谓墙的透汽性,实际上是指水蒸汽由温侧向低温侧迁移的扩散能力。对于复合建筑结构而言,以保温层为分界线,笔者认为,假如墙体与保温层的水蒸汽渗透阻之和大于(而且是越大越好)抹面层和装饰层之和,在冬季时,室内空气通过扩散作用进入墙体的水分可以很顺利排出室,否则会在保温层与抹面层的交界处产生冷凝,从而造成冻融破坏。
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