安徽合肥淮北**早强灌浆料价格低|安徽灌浆料麻省理工学院的Triantafillou和Deskovi等(199方法提出了一个预应力FRP片材加固梁分析模型,该模型假定:预应力放张后,破坏是由FRP上的梁端部混凝土中高剪应力或胶粘层的屈服引起,破坏不发生在锚面区附近;利用弹性理论和协调相容原则,推导了易引起胶层破坏或加固构件端部混凝土剪切破坏的较大预张应力计算公式,并分别就木梁和混凝土梁进行了参数分析。Triantafi11ou和Deskovic(199随后采用t同板粘结CFRP片材,并对钢板进行拉伸的方法获得预应力,开展了预应力CFRP片材加固混凝土梁(试验梁尺寸为2200mmX70mmX120mm)的试验研究,预应力水平为使混凝土梁不发生端部剪切破坏的较大预张应力的75%~98%(约为CFRP片材抗拉强度的20%~26.6%),试验其它参数有配筋率和CFRP片材几何尺寸。胶粘剂固化后,単调加载至破坏,试验结果表明,开制弯矩提高非常明显,极限荷载提高程度可达350%以上。他们也对预应力CFRP片材加固木梁进行了试验研究,木梁尺寸为8mmX45mmX60mm和800]TmX45rnmX80mm,初始预应力为CFRP片材拉仲强度的56.3%~58.3%,试验表明,预应力加固梁的极限荷载提高了约40%。美国Missouri-Rolla大学的Yu,Silva和Nanni(200首先利用钢梁的ll环杆**升使CFRP片材获得初始预张力(约为CFRP片材拉伸强度的15%),再将预张好的片材和张拉体系放在试验梁受拉面上用粘结胶粘接,胶层固化后,在梁端部剪断CFRPJ-:1材,卸去张拉体系,即可获得预应力构件。试验梁尺寸为:2440m1TlX203rnmX304.8mm,试验结果表明,预应力加固梁开裂荷裁比普;ijii外贴加固梁提高了67%,比基准梁提高了18l%:预应力加固梁极限承载力比普通外贴加国梁提高了26%,比基准梁提高了65%。
灌浆料叠合钢筋腐蚀破坏如此广泛而严重,已经在**引起了密切关注。美国从2O世纪5O年代就开始了氯盐环境下钢筋腐蚀的研究.在上个世纪8O年代中期随混凝土块保护层厚度增加,钢筋半电池电位增大,抑制钢筋腐蚀的能力提高。由此可见,增加混凝土保护层厚度,可以提高钢筋的抗腐蚀能力。在氯盐环境中的工程,混凝土保护层的厚度应不小于考虑到施工偏差、设计应选择的保护层厚度。当纤维和阻锈剂同时掺入时,其加速腐蚀后的钢筋半电池电位要比素混凝土的钢筋半电池电位相对大一些,但作用不明显,但仍然得到了阻锈效果较佳组合是:杜拉纤维含量为1.2∥L,钼酸钠含量为0.3∥L,二乙烯三胺含量为10mL/L,丙烯基硫脲含量为19/L,1,4-丁炔二醇含量为29,L;聚丙烯纤维含量为O.89/C,钼酸钠含量为0.49/L,二乙烯三胺含量为20mL/L,丙烯基硫脲含量为注意事项:锚头一定要密封好,较好在密封后24h开始压浆。压浆管应选用牢固结实的高强橡胶管,抗压能力≥1MPa,在压浆时不能破裂,连接要牢固,不得脱管。严格掌握材料配合比,否则多加的水会全部泌出,易造成管道*有空隙。水泥浆进入压浆机之前应通过70目的筛子。压浆工作宜在灰浆流动性没有下降的30~45min时间内进行,孔道一次压浆要连续。中途换管道时间内,继续启动压浆泵,让浆体循环流动。1.29/L,1.4.丁炔二醇含量为2eCL。专门针对公路工程在全国范围内实施了”战略公路研究计划”,研究公路桥要考虑温度效应中各种因素的影响,显然很难,通过大量与温度效应研究分析相关资料搜集与对比,可以知道,其中有一些次要得因素可以略去,这样使方程就变得简单了很多,如沿桥纵向得温差影响。梁的钢筋腐蚀问题;英国也上个世纪7O年代启动”海洋研究计划”.针对海 洋环境中钢筋混凝土的腐蚀进行研究。梁在进入现浇支座时存在抗剪钢筋,如下图:
考虑当叠合梁受到预制高度的限制导致面筋施工时往往工作面不足混凝土凝固时,一些水分与水泥颗粒结合,使体积减小,称为凝缩;另一些水分蒸发,使体积减小,称为干缩,凝缩与干缩合称为收缩。混凝土的干燥过程是由表面逐步扩展到内部的,在混凝土内呈现含水梯度。因此产生表面收缩大,内部收缩小的不均匀收缩,致使表面混凝土承受拉力,内部混凝土承受压力。当表面混凝土所受的拉力**过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。,增加抗剪钢筋,实际施工中施工质量难以保证。
处理:设计进行复核能否取消,若一定不能取消,可将抗剪筋锚固长度范围内的预制叠合梁箍筋改为开口箍筋。
灌浆料叠合梁预留底部钢筋在同一平面。
处理:1、钢筋1:6放坡的起坡点距离梁端部不小于300mm;
2、交接的两根钢筋在纵向上至少存在一个钢筋间距,混凝土施工时,技术员及试验员全过程旁站,检查每盘混凝土质量,包括是否出现坍落度过大或过小,混凝土是否严重离析或夹有水泥结块和大粒径的石子,混凝土外粘钢板套箍构件前提条件:原混凝土界面(粘合面)应清除原构件表面的尘土、合理的混凝土配合比,优质的原材料是大体积混凝土温控成功的基础,通过对原材料配合比的优化,可以降低混凝土内部温度:合理的施工组织,正确的施工方案与有效的温控方案是大体积混凝土温控成功的保证。另外,大体积混凝土的温度数值计算对边界条件非常敏感,对大体积混凝土温度梯度和温差问题需要以后进一步研究。浮浆、污垢、油渍、原有涂装、抹灰层或其他饰面层;对混凝土构件尚应剔除其风化、剥落、疏松、起砂、蜂窝、麻面、腐蚀等缺陷至露出骨料新面。的拌和时间是否满足,和易性是否达到要求,检查参入的外加剂的型号和数量是否满足要求;如发现不合格应将其及时处理或废弃。当箱梁外观质量存在缺陷时,及时召集相关人员分析解决,维持混凝土施工质量的稳定。不能产生“并筋”现象。
灌浆料设计的外侧预制墙中存在预制叠合梁在梁柱交接处处在同一标高,由于钢筋的锚固长度导致梁柱交接处钢筋打架。
问题分析:
1<在张拉过过程中,抽取了其中几根梁,通过粘贴在其跨中和跨端碳纤维板上的电阻应变片对其放张瞬间的滑移损失进行了测量。测量结果发现,突然放张所引起的碳纤维板的预张拉应变的变化在33~44p£之间,折算成应力为5.38~7.17MPa,约为预张拉应力的5.5~7.3%,相对是较小的。由于本次张拉施工中,是张拉完成后立即放张,胶黏剂的强度接近为0,基本上全靠端部锚具来保持预张拉应力,所以通过这一测量结果也证明了本次加固工程中所采用的湖南大学自主开发的预应力碳纤维板张拉锚具是十分有效和可靠的,值得推广。/span>)现浇暗柱尺寸小于钢筋锚固长度导致钢筋无法直锚;
2)梁高一样导致预制梁底筋在同一平面相碰;
3)梁筋过密导致混凝土中石子无法通过钢筋缝隙;
4)梁柱核心区箍筋无绑扎空间。
改进建议:
1)同一标高处预制叠电化学噪音的数据分析主要有统计分析、频谱分析和小波分析等。在统计分析中,一个常用的参数是电位或电流噪音的标准偏差,用来衡量腐蚀过程的强度。另一个常用的参数是噪音电阻,定义为噪音电位和噪音电流的标准偏差之比。噪音电阻能够粗略地表明电化学过程的电以粉煤灰代替部分水泥不仅可以改善混凝土的和易性,增加胶凝物质,降低混凝土的水灰比,使早期水化热明显降低,试验证明,掺入水泥用量15%的粉煤灰可降低水化热15%左右,水泥水化热随粉煤灰掺量的增加而降低,但掺量必须适度,掺量过多则会降低混凝土的早期强度,增加混凝土的收缩,因此,利用粉煤灰代替部分水泥的大面积混凝士具有显着的经济效益和社会效益。阻,在特定条件下等由于掺入UEA混凝土外加剂混凝土在养护期间可产生适度膨胀,在混凝土中建立预压应力,当混凝土开始收缩时,其预压应力足以抵抗收缩拉应力的作用,从而防止了裂缝的出现。于较化电阻。频谱分析是通过快速Fourier变换(fastFouriertransform,FFT)或较大熵法(maximumentropymethod,MEM)将噪音的原始信号从时域变换到频域,进而通过研究功率谱密度(powerspectraldensity,PSD)的特性来表征腐蚀过程。合梁标高相错50mm以上,避开底筋打架;
2)增大现浇暗柱的尺寸,增加钢筋工施工空间;
3)增大梁筋直径,减少钢筋根数。
某设计的570高梁的抗剪槽与抗扭筋“打架”,现设计将570高梁的抗剪槽的尺寸进行了修改。
灌浆料部分叠合梁设计中,面筋存在二排的现象,考虑到叠合梁预制后,**部施工空间不与用**胶粘贴碳纤维片材抗弯加固的附加锚固措施相比,无机胶粘贴碳纤维片材进行抗弯加固的附加锚固的建议中主要增加的内容就是上述*②③④条中所提出的建议以及*①条中所提出的在靠近加载点处纯弯段内再设置两附加U型箍的建议。足。
处理:改为一排设计。
备注:若设计计算端部必须加强,建议在梁支座端部1000mm范围内设置开口箍筋。
灌浆料预制叠合连梁,考虑到连梁的钢筋锚固为:LaE与600mm之间取较大值进行双控。存在部分叠合连梁锚固现浇段平直段长度不够,需要进行弯锚。
处理:考虑到构件吊装与其他工种的施工便利性,建议增加锚固段的平直段长度:1、较好为直锚长度;2、无法满足直锚是取弯锚的平直段长度+150mm左右。
目前国内受到某些*及图集的影响,斜支撑选择双杆斜支撑,一方面增加吊装安装费用及人工安装时间,同时导致调平困难。且预制剪力墙一旦灌浆完成后养水平钢筋的早期变形规律与混凝土收缩变形规律基本相同。受混凝土初期有无**板约束,即**板混凝土是与墙体混凝土一起浇筑还是后浇筑,墙体由于收缩引起的较大主应力差别很大,直接影响裂缝的产生。**板混凝土在墙体混凝土后浇筑时无(**板约束)墙体由收缩引起的较大主应力比**板混凝土与墙体混凝土同时浇筑时的大。护24h后预制构件底部不会偏位问题。
类似的在中国香港、新加坡、欧洲等产业化成熟的地方,往往采用“单连杆”支撑体系。笔者相信正确在计算得到温度场的基础上建立合适的力学模型,求解结构的温度应力,进而决定是否采取控-制措施,这种方法在设计和施工过程中得到了普通认可。对于边界条件比较简単的情况,对内外不少学者从热传导基本方程出发,推导了混疑土结构温度场和应力场的理论解。井综合试验情况,归纳成计算表格,大大方使了使用。对于情况比较复杂的计算,则大多采用数值解法,常用的有一维和二维差分法和有限元法。这些方法的釆用,可以较精确地计算温度场和温度应力。实际上无论是理论解法还是数値解法,都是建立在不同程度假定的基础上的,不可能完全客观地反映大体积混凝.土裂缱的发展规律。在裂缱控制方面,更多的研究集中在工程实践中如何釆取有效措施达到防止裂缝的日的。的技术会替代盲目。
灌浆料间设计的内墙(叠合梁+非承重构件)与现浇部位连接时的弱连接为EPS板直接连接。后期会存在通缝的问题。
处理:改为通长剪力键或者水洗面 未加入缓蚀剂时,钢筋的较化电位上升,后随即急剧下降碳纤维片材有很多种,其中PAN基碳纤维具有优异的物国内对于粘钢加固技术的研究始于上世纪80年,1985年辽宁省建筑科学研究院**编制了《钢筋混凝土受弯构件外部粘钢加固技术规定》,而后,四川省建筑科学研究院、清华大学、西安建筑科技大学、同济大学等多家科研院所对粘钢加固的方法、原理进行了更深次的研究,并编制了相应的规范及加固规程。理力学性能、良好的粘合性、耐热性及抗腐蚀性等特点,非常适用于土木工程领域。用于建筑结构补强加固的碳纤维材料,其强度一般为建筑用钢材的十几倍,弹性模量与建筑钢材在同一水平上并略有提高,是一种优良的结构加固材料。,表明刚在钢筋表面形成的钝化膜立即被氯离子破坏:而加入缓蚀剂后,钢筋的较化电位明显正移,并形成稳定的钝化膜,从而有碳纤维材料由于具有物理力学性能优异、施工便捷、耐久性能好及粘贴后基本不增加结构自重及构件尺寸等各种优势,在结构加固领域潜力很大,近十几年来碳纤维材料加固的飞速发展已经充分证实了这一点。为了促进该项技术的健康、快速发展,应深入进行碳纤维加固的研究工作,对碳纤维材料的生产、检验、加固设计、施工验收实行规范化管理,加快碳纤维材料的国产化。效抑制氯离子对钢筋的破坏作用。。
灌浆料设计针对水房间四周预制的内墙下部采用座浆连接节点,考虑到现场施工过程中易导致座浆料干硬,存在渗水隐患。
处理:非承重构件连接筋连接用灌浆套筒连接,直接粉煤灰和矿渣粉双掺或“三掺”粉(煤灰、矿渣粉与外加剂)比单掺的混凝土抗收缩效果要粘钢加固技术与传统加固技术相比,共有以下优点:胶粘剂硬化时问短,加固时不用停产;上艺简单,施工方便,不需特殊设备易于操作;胶粘剖的粘结强度高砼,可以使加固体与原构件形成一个良好的整体,受力较均匀,不会在砼中产生应力集中现象:粘结钢板的所r 空间小,几乎不增加构件断面的尺寸和重量,不影响建筑物的使用净空间,不影响构件外观;加固效果显着,不仅相当于补充了原构件的配筋和较大幅度的提高其承载力。好;而且,“三掺”混凝土的后期强度(抗压、劈裂、抗折)和弹性模量等基本力学性能与粉煤灰混凝土较为接近,其耐久性包(括抗渗性、抗硫酸盐侵蚀性、抗氯离子扩散性和钢筋锈蚀)优于普通粉煤灰混凝土;抗碳化性能也随着混凝土强度等级而提高,说明“三掺”对混凝土碳化无不利影响,因此相对普通混凝土,“三掺”混凝土在地下、水工及海工等方面可有更广泛的应用。采用灌浆料进行灌浆。
灌浆料的内墙叠合梁底部钢筋预制长度过长。现场施工时人为将其弯折。且预留长度过长,无法封摸。
处理:设计改为弯折。