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科技展望浅谈高强灌浆料在结构加固修补技术中的应用:高强灌浆料的主要技术指标保持混凝土的高碱性也很重要。此外,在同时含有-盐的情况下,氯离子与c3a生成“复盐”,有利于降低-盐与c3a作用而发生的“膨胀"破坏。就是说氯离子在一定条件下可抑制-盐对混凝土的破坏作用,条件是必须保持混凝土的高碱度,并且氯盐、-盐在混凝土中有较低的浓度。相反,若氯盐与-盐的加和浓度过高,将速钢筋腐蚀。同时研究表明,钢筋的腐蚀速度与氯离子含量成线-。氯离子引起的钢筋腐蚀包括四个阶段:腐蚀-阶段,腐蚀开展阶段,腐蚀加速阶段和-腐蚀阶段。对于结构加固修补工程,由于其特殊性,往往要求加固修补效果好,工期快和易于施工等特点。因而,体现于灌浆料上的要求即为其流动度、膨胀率、早期和终强度以及凝结时间等指标。1在混凝土中使用减水剂己被-是提高混凝土强度、-性能、节约水泥用量及降低能耗等的有效措施。实践证明,在现代混凝土材料与技术领域里,欲生产高的混凝土,已几乎没有不使用减水剂的四刀。水泥加水拌合后,由于水泥粒子间的相互作用而形成一些絮凝状结构。在这些絮凝状结构中,包裹着很多拌合水,从而降低了混凝土的和易性。施工中为了保持所需有机化学锚栓由不锈钢或镀锌螺杆,有机化学胶管和垫圈及螺母组成,其中有机化学胶管含有反应环氧树脂、硬化剂、石英砂及玻璃管。在节点的阴角处加固,工程中常采用“锚固角钢+化学锚栓”进行锚固传力,即用l75×5短角钢紧贴构件节点位置,以化学锚栓植入构件内部,固定角钢,使之与构件成为一体。化学粘结型锚栓适合用在新旧结构受力连接上,它不仅施工方便,并且有-的抗弯、抗剪能力,适用于各种混凝土结构。既不用-它产生侧向应力,也不会发生松弛,更不会发生水气自孔口渗入,是一种比较理想的螺栓。的和易性,就必须相应增加拌合水量。若增加用水量而不增加水泥用量,混凝土硬化后,多余的水份蒸发或残存在混凝土中形成毛细孔或气泡,大大减少了混凝土抵抗荷载的实际有效断面,减小了混凝土的抗拉能力,且一般来说,用水量若增加l%,混凝土干缩率增加2%一3%研究表明,用水量的影响程度-大于水泥用量和水灰比的影响程度,较大的用水量易使毛细孔数量-增加,孔径-变大,从而混凝土的强度降低,混凝土易开裂。反之,若过分的减少用水量,浇灌时又容易产生大的空隙而使密实性差,同样会造成硬化混凝土下降。减水剂的作用就在于其吸附于水泥颗粒表面,使水泥胶粒表面上带有相同符号的电荷产生电性斥力,使水泥一水体系趋于相对稳定的悬浮状态,使水泥在加水初期所形成的絮凝状结构分散解体,从而将絮凝状凝聚体内的游离水释放出来,增强了混凝土的和易性,增大了坍落度,达到减水的目的。灌浆料的要求1.1流动度 表示材料流动性能的方法国际上有三种,即流动度法、漏斗法和坍落度法。它们的限界值分别是:流动度法的限界值***240mm;漏斗法流出时间范围是8±2s;坍落度法的限界值***25cm.
目前,我国普遍采用流动度法考查灌浆料的流动性能。如果没有-的流动性能,狭小的空间是灌不进去的,达不到饱满填充的效果,即使其他性能再高,对灌浆工程也没有意义。所以,灌浆料的流动度是评价灌浆料优劣的首要条件。 灌浆料的流动度随加水率用水量/干料重量的增大而增大。但是,加水率过出现泌水现象和降低抗压强度。灌浆料加水率的可调节范围应在1%以内。1.2膨胀率 膨胀率是灌浆料的第二个主要技术指标。为了使灌浆料硬化后,能够获得饱满填充效果,灌浆料必须具有适宜的膨胀性能。 我国《混凝土外加大体积混凝土开后,其性能与原状温凝_土性能差异很大,尤其是对耐久性(渗透性)的影响混凝渗透反过来又会加速和促使混凝的进一步恶化,-影响其结构的长期安全和耐久运行。裂缝的产生大多在早期,因此,探讨继产生的原因以防止裂重逢的出现就显得-重要。剂应用技术规范》gbj11板龄期达到5年之前为-阶段。这一阶段主要是板底面裂缝从无到有的阶段。在初期,随着氯离子等腐蚀介质的侵入,破坏了钢筋表面的钝化膜,导致了钢筋的锈蚀,锈蚀产物体积膨胀又导致了钢筋保护层的开裂。由于边角区易遭受氯离子双向渗透侵蚀,并且受混凝土约束较小,这一区域较早出现锈蚀裂缝。而两板端由于海水容易在此积聚,所以也易较早产生锈蚀裂缝。9-88规定灌浆料的1d竖向自由膨胀率为0.1%~0.5%,6个月的剩余竖向自由膨胀率大于0.05%。1.3抗压强度
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