江西南昌赣州截面积加大灌浆料供应
研究了水泥细度对混凝土初始坍落度、抗压强度、碳化性能、氯离子扩散性能、干湿循环损伤的影响.结果表明:水泥细度提,混凝土初始坍落度降低,抗压强度增大;碳化时间相同时,随着水泥细度的增加,混凝土碳化深度不断减小;水泥细度对混凝土氯离子扩散系数影响不大;水泥细度的提加剧了混凝土干湿循环损伤的程度.
用cgm灌浆料进行混凝土孔洞修补时,其孔洞的处理、施工准备及施工方法应符合下列要求。
1.将孔洞周围已松动的混凝土剔除。
冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(gb50204)的有关规定。
cgm灌浆料达到拆模时间后,可进行设备安装。
在设备基础灌浆完毕后,如有要剔除部分,可在灌浆完毕3~6小时后,即灌浆层硬化前用抹刀或铁锹等工具轻轻铲除。
不得将正在运转的机器的震动传给设备基础,在二次灌浆后应停机24~36小时,以避免损坏未结硬的灌浆层施工验收
施工验收应按设计要求及现行《混凝土结构工程施工及验收规范》(gb50204)的有关规定执行。
根据本施工技术方法2条规定检验项目应包括流动度、竖向膨胀率、抗压强度。试验方法应符合下列规定。
定子基础免拆地脚螺栓孔装置和灌浆料灌浆方法,属于水利水电工程域,具体定子基础免拆地脚螺栓孔回填预埋铁皮盒子及二期孔洞灌浆料灌浆方法。
△目前,水力发电机组每台机组定子基础、下机架基础按圆周均匀分布,具体结构型式多样,取决于设备厂家的要求,多数的基础型式为每个基础由两个地脚螺栓孔与二期坑槽组成,地脚螺栓预留二期混凝土,一期混凝土施工时,须预留孔洞。因预留孔洞体积较小,且多为上小下大体型,无法按照常规方法立模、拆模及处理§二期混凝土接缝。同时,因一期混凝土多采用富浆混凝土,采用泵送入仓,塌落度较大,也不便于采用收口网替代模板(收口网属于混凝土缝面模板替代材料,适用于塌落度为8~10cm的混凝土,塌落度太大,一期混凝土浆液流失较多,影响一期混凝土质量;同时,如漏浆过多,因预留槽孔过深,也无法将内部的浆液清理干净,影响§二期混凝土结合质量)。在近年水电工程施工中,因免拆模板设置不合理、二期混凝土回填不密实导致机组运行不稳定,甚至返工的质量事故时有发生。
△是灌浆料定子基础免拆地脚螺栓孔装置及二期孔洞回填灌浆料灌浆方法。
△的免拆地脚螺栓孔装置预埋铁盒子,由四侧厚钢板和底钢板构成预埋铁盒子,预埋铁盒子内壁每面设至少2根180°锚钩,锚钩开口向下,并在内壁增设多道加筋肋,预埋铁盒子壁设多块钢板加筋肋。
△利用前述铁盒子作为免拆模板,二期在铁盒子中进行回填灌浆料灌浆,灌浆料属于水泥基具有强、早强、流动性、微膨胀低收缩等有点,广泛应用于设备基础与地基加固灌浆料灌浆,在火电、化工等行业有着广泛的应用。二期灌浆料灌浆的方法如下:
施工前先对铁盒子的内壁(即与灌浆料相接触的表面)进行除锈、除污,露出钢铁的色,将里面杂物部干净,灌浆料灌浆前保持盒子内壁湿润,灌浆料采用自落式或强制式搅拌机搅拌,搅拌时间3~4分钟,拌和用水量为灌浆料干混料重量的14%~16%,在灌浆料中掺
入不**过其重量30%的瓜米石,灌浆料灌浆用自重法沿预留的方口由低往顺序施灌,浆液从处溢出后再灌注2~3min直至溢出浓浆后结束。为了有效排除附着在预埋铁盒子表面的气泡,采用短钢筋上下插捣数次即可。表面终凝后,采用湿麻袋或蓄水养护3d以上。△有效解决了地脚螺栓预留二期混凝土孔洞立模、拆模难及处理新老混凝土接缝、二期混凝土不易回填密实等问题;提§二期混凝土结合质量;有效的加快了施工进度,提了经济效益,提了施工质量并满足施工进度要求。
△施工工艺,特别是仿古石栏杆植筋灌浆料灌浆锚固施工工艺。
△目前,对于桥侧栏杆松动、脱落的新闻报道很多,如星岛环球网2011-09-08消息称:“耗资3多万元,通车不到两年桥面两侧80个石栏杆掉了26个,严重威胁过往行人”,近日又有网友爆料:河南郑州郑东新区农业东路与如意西路交叉口东侧的夏意桥桥梁上的桥柱,其与桥体之间竟然是用胶水粘连而成,只要稍一用力推动,石柱会脱落掉下。
△桥两侧的石、木栏杆柱等都属于后期装修施工,而用石榫加石材胶粘接是石材相连接的常规做法,在传统石柱安装施工方法中,采用榫卯结构安装,仅由1~2厘米深的榫卯辅以水泥或石材胶进行固定,根基不牢,固定用榫卯太浅,遭遇侧向强力容易导致松动、脱落。而后期管养单位在修补时往往简单采用石材胶粘补或木钉固定的办法,而未从根上解决问题,再加上人为破坏等,终导致了柱子松动脱落的现象普遍,对行人、车辆等造成的影响较大。
△所灌浆料仿古石栏杆植筋灌浆料灌浆锚固施工工艺,该工艺可以保证桥梁的栏杆柱与桥梁的稳固性。
通过化学分析手段,对混凝土碳化层物相组成及其变化规律进行分析,并通过酸度计对混凝土碳化层pH值的变化规律进行研究.结果表明,混凝土中的碳化反应物质变化规律和混凝土碳化的pH值变化规律并不完一致,混凝土部分碳化的范围由混凝土中碳化反应物质变化的范围所决定,而不是局限在pH值变化的区域内进行.碳化混凝土的横断面由完碳化区、pH值变化的部分碳化区、向内的pH值稳定的部分碳化区和未碳化区4部分组成.