江西南昌景德镇h50灌浆料行情价格
为了确定等效体积单元(RVE)模型中砖砌体材料的破坏准则,选取3种组砌方式、2种灰缝厚度和10种压应力水平,通过特别设计的夹具对144个砖砌体试件进行了压剪破坏试验.综合考虑试验结果和数值模拟对破坏面光滑性的要求,发现Drucker-Prager准则可用于描述砖砌体材料的压剪破坏,其参数可由试验结果进行标定.将标定后的Drucker-Prager准则应用于RVE模型,对砖砌体试件抗压试验和砖砌体墙伪静力试验进行了数值模拟,模拟结果与试验结果相符.研究手段和成果可为砖砌体材料或结构的数值分析提供参考.
■抗压强度
钢筋连接套筒中,灌浆料不仅要具有流动性填充套筒与钢筋之间的间隙,而且更重要的是通过强灌浆料的作用增大对带肋钢筋的握裹力防止被拔出,确保结构性。并且,为了增加系数及提施工速度,还要求灌浆料必须具有早强性。
其1d、d及28d的抗压强度结果如所示,各灌浆料的抗压强度均满足《钢筋套筒连接用灌浆料》(JG/T408-201&的规定值,尤其是1天强度均**过了50MPa。
■膨胀试验
套筒连接方式藉助灌浆料受到套筒的围束作用以及灌浆料本身具有的微膨胀特性,增强了钢筋与套筒内侧间的正向作用力,加大钢筋与套筒内表面的摩擦力传递钢筋应力。而套筒连接用灌浆料为了满足强及早强性能,水灰比基本控制在0.3~0.35之间,水泥在硬化过程中会发生自收缩。为了抵消这种收缩并赋予灌浆料微膨胀特性,各灌浆料均添加了膨胀组分。
灌浆料的竖向膨胀率用所示装置测定,其试验结果如所示。各灌浆料的竖向自由膨胀率(3h与24h的差值)在0.08~0.013%之间,满足《钢筋套筒连接用灌浆料》(JG/T408-201&的要求。
■恒定剪切速率下时问与浆体表现粘度的关系
在20s。。的恒定剪切速率下,不同温轮胶掺量下灌浆料粘度随时间的变化曲线如在5一低剪切速率下,随时间的变化,表观粘度呈先降低后略微增大的趋势。而在20一较剪切速率下,表观粘度随时间延陡呈整体下降的趋势,后期的增长不如低剪切速率下的明显。这主要是由于浆体粘度随时间的变化取决于浆体微观结构絮凝速率与剪切分散速率之间的相对大小,其微观结构的絮凝速率则取决于水泥的水化速度。所以水泥的水化速度基本相同,即浆体微观结构的絮凝速率可以认为相同,那么浆体的粘度随时间的变化规律取决于剪切分散速率与温轮胶的掺量。在5s。较低的剪切速率F,浆体结构剪切分散速牢小于浆体结构絮凝速率,所以表现出来浆体粘度随若时问的增长粘度呈微上升趋势。
在20f1较的剪切速率下,初期表征为剪切变,之后特度随时问的延长趋于稳定,并没有随时间的推移而表现卅粘度明显增加的现象。这表明,在该剪切速率F,后期浆体结构剪切分散速率和浆体结构絮凝速率相当。该现象也表明,采用速搅拌,可使浆液性能更加稳定。同时适当的搅拌时间也是傈障料浆稳定的条件之,存剪切速率20s‘1时.浆液的搅拌时间以100s为益。当然,不同搅拌速率r相应的搅拌时间可通过实验确定。
我们一直以为养护温度升加速了水化的化学反应,对混凝土灌浆料早期强度产生有益影响,并对后期强度没有不利作用。在水泥和水的初始接触过程中的紧接着一段时间内,更的温度使诱导期缩短,从而导致硬化水泥浆体的整体结构很早形成。
若混凝土灌浆料浇筑和凝固期间的温度较,虽然是混凝土灌浆料的早期强度得以提,但可能对7d以后的强度产生不利影响。其原因在于初期的快速水化反应似乎形成了物理结构较差的水化产物,大多数是多孔结构,以致大部分孔隙仍保持未被填充的状态。由叫孔壁准则可以推断,多孔结构必将导致强度降低。虽然少孔结构的水化作用较慢,但水泥浆终会达到一个较的胶空比。
早期温对于后期强度产生不利影响的解释已由玉墙建材证实,他们认为较温度下初始水化反应速率的加快了后续的水化反应,且在将体内不产成了不均匀分布的水化产物。其原因在于,在初始水化速率较的情况下,已经离开水泥颗粒的水化产物还来不及扩散,也没有充足的时间使其在内部空间均匀沉淀。因而,正在水化的水泥颗粒周围聚集了浓度的水化产物,后续的水化反应,并对长期强度产生不利影响。
通过对带(预制)裂缝混凝土试件进行明火升温试验,研究温下裂缝对混凝土温度场的影响.依据传热理论分析建立带裂缝混凝土试件截面温度计算模型,然后用数学软件MATLAB进行数值计算并与试验结果进行对比.结果表明:温下裂缝区域的主要传热方式为热传导;相对于无裂缝处,有裂缝处测点温度更;总体上测点的温度随裂缝宽度的增大而增大,远离裂缝的测点温度受裂缝的影响较小;不同测点的计算与实测升温曲线总体变化趋势一致,依据传热理论分析建立的带裂缝混凝土试件截面温度计算模型较为可靠.