江西南昌赣州c50灌浆料施工解析
利用电液伺服试验机对5种不同直径的GFRP筋进行了拉伸性能试验,研究了尺寸效应对GFRP筋拉伸性能指标的影响规律。试验结果表明,尺寸效应对极限强度和极限拉应变的影响比较明显,随直径的增大而减小,而对弹性模量的影响不明显;试样的拉伸破坏模式为劈裂破坏;应力-应变曲线呈现出线性关系;弹性模量的平均值为48.06GPa;相同直径下不同长径比试样对极限强度的影响需要进一步深入研究。
目前国内市场上还缺乏功能齐,性能优异的灌浆料灌浆产品。许多重点工程不得不花费巨资从国引进,由于受国产水泥特点的限制具体季节及工程特点,工程人员不得不在现场进行灌浆料灌浆试验,以寻找灌浆料的佳组成与配比。这样的试验所需次数少则几十次,多则上千次,大大延误了工程进度,由此而耗费的人力、财力蔚为壮观。更为严
重的是,由于缺乏专业化的灌浆料灌浆队伍,对于某些中小工程及力量相对薄弱的施工队伍,往往无法控制灌浆料灌浆质量,给工程结构造成严重腊患,给和人民财产造成巨大损失。因此,研制并生产出功能的灌浆料产品,具有重大的现实意义。
要解决的是目前国内后张有粘结预应力混凝土灌浆料灌浆质量无法保证的难题,灌浆料能综合改善灌浆料流变性和体积稳定性的后张有粘结预应力混凝土性能灌浆料灌浆加剂。
△国内对环氧树脂灌浆料的改性,主要集中在水性环氧树脂灌浆料和无溶剂型环氧树脂灌浆料这两个方面。水性环氧树脂灌浆料用水做释剂,这是完的环保型但是其固化之后各方面的力学性能低,目前还只用于防水堵漏方面,不适合应用在补强加固方面。国使用的主要是无溶剂型环氧树脂这种材料主要是采用低毒的活性释剂,其主要缺点是这些释剂成,黏度大,添加量不能太大,一般为树脂量的20%以内,否则会导致材料的力学性能急剧下降。因此这类释剂对环氧树脂的释效果不如糠醛体系,配成的浆液的黏度一般都在2厘泊以上,无法对细微的裂缝进行处。因此这种类型的环氧灌浆料在国内较难推广。
△糠醛物理共混改性的环氧树脂灌浆料在国内各大工程中广泛使用,主要是因为糠醛与对环氧树脂具有良好的释效果,可以制备低黏度的渗透的环氧树脂这种浆液的起始黏度低,因此渗透性。并且糠醛和价格便宜,成仅为环氧树脂的1/3~1/2,而且这种活性释剂的添加量可以很多,可以达到环氧树脂量的150%左右,而仍保持优异的力学性能,这是一般的释剂所无法比拟的。但是这种材料大的缺点是其中的糠醛,毒性太大,且易挥发,对施工人员和环境造成很大危害。因此在环氧-糠醛-体系中,能够趋利避害,降低其毒性和挥发型,把这种广泛使用的传统有毒材料变成环保的材料,显得日益重要和紧迫。
△针对现有的环氧树脂灌浆料因采用毒性大、易挥发的释剂成份——糠醛,而给施工人员和环境带来的巨大危害,要灌浆料新的释剂,然后利用该释剂制备得到环保型性能无糠醛环氧化学灌浆料。释剂选用苯甲醛代替糠醛,与通过乳液分散相转移催化法反应合成,即将碱性催化剂乳化并通过相转移催化合成释剂。灌浆料摒弃了有毒的糠醛组分,并通过控制释剂的反应程度及释剂的添加量对浆液起始粘度进行调整,同时凝胶时间可控、具有优异的力学性能、表面粘结力强。此,制备出的灌浆料固结体颜色较浅,可满足很多对颜色有特殊要求的场合,广泛用于建筑物的装饰材料、文物保护及堵水防水、地基加固补强等工程。△另一灌浆料环保型性能无糠醛环氧化学灌浆料的制备方法。
具有耐强酸性能的水泥基加固灌浆料,属于建筑材料域,具体有耐强酸性能的水泥基加固灌浆料配制,该加固灌浆料可用作强酸腐蚀环境下的混凝土结构加固,亦可用作耐酸混凝土。
△一些石化、化工企业的混凝土结构,例如污水处理池、厂房的梁柱、管廊柱等,受到工厂排出的酸性废水废气的腐蚀,很快发生混凝土保护层剥落、内部钢筋受腐蚀情况,耐久性很差,为此需要采用扩大截面积加固,常用的加固材料为水泥基加固灌浆料。由于常规的水泥基加固灌浆料不耐酸,加固后的混凝土结构仍然存在使用寿命短的缺陷。
△工程结构中常用的耐酸混凝土为水玻璃类,一般以水玻璃和氟硅酸钠为胶结剂,配以粉料和骨料制作而成,这类材料抗压强度低、流动性差、凝结时间短,不宜用于混凝土结构扩大截面积加固。以水泥、玻璃钢纤维、耐酸石棉纤维、石子和加剂为组分的耐腐蚀混凝土配制方法,主要通过玻璃钢纤维、耐酸石棉纤维提升混凝土的耐酸性。多功能混凝土耐酸凝胶粉的配制,该耐酸凝胶粉以碱度调控矿物掺合料改善混凝土内部胶凝体系的组成为主,主要是提混凝土密实性、优化水化产物结构、降低渗透性为基础,降低酸性溶液的侵入速度,达到提升耐酸能力。
△无机物的耐酸能力差,一些分子**物具有良好的耐酸腐蚀能力,采用**物改性无机物,既可具有**物的一些理化性能,同时保留无机物的基特性。可再分散乳胶粉的发展,为配制耐强酸性能的水泥基加固灌浆料了另路径。
△所要解决的问题时灌浆料有耐强酸性能的水泥基加固该材料不仅具有耐强酸能力,同时具备水泥基加固灌浆料所具有的自密实、微膨胀、早期和后期强度、施工简便等优点。
近年来,由于纤维复合增强材料(FRP)加固结构的需要,越来越多的人开始对FRP