安徽合肥宣城灌浆料供应|安徽灌浆料价格裂缝控制是一项复杂的系统工程,其中任一环节出现问题,都可能导致混凝土裂缝控制效果不理想,出现开裂现象。发现裂缝后,可按“情况调查一原因分析、判断一修补及加固、补强”的思路进行“事后处理”。
灌浆料叠合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,增加抗剪钢筋,实际施工中施工质量难以保证。
处使用橡胶抽拔管成孔注意事项:制孔材料及规格应满足设计和规范要求,并加强进场验收和过程检查,否则易造成质量和安全隐患。抽拔操作宜缓慢,同时注意观察胶管收缩情况,切忌硬拔硬抽,抽拔橡胶管时不要回力,要一直抽拔,直到全部拔出。抽拔时应注意施工人员的安全,做好防护,特别是橡胶管快被完全抽出时。关于抽拔橡胶管抽拔时间应选择合适的时间,若过早抽拔易造成坍孔、缩孔的事故,同提高混凝土质量另一个重要内容是限制混凝土中的氯离子含量。混凝土骨料、拌合水、外加剂等带入混凝土中的氯离子总量,一般不得**过混凝土中水泥重量的0.1%~0.3%。表面涂层表面涂层可分为混凝土表面涂层和钢筋表面涂层两种。混凝土表面涂层是降低氯离子渗透速度和混凝土碳化速度的有效辅助措施。混凝土表面涂层种类较多,其效能和价格也差别很大。早年开发的涂层由于自身寿命较短,且重复涂覆比较困难,因而混凝土表面涂层技术的应用受到一定的限制。时过早抽拔孔道强度低、表面粗糙、易粘有浮浆,孔道摩阻偏大,影响预应力施作效果。过迟则抽拔困难,甚至会拔断胶管。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通常地基产生一些均匀沉降,对建筑物安全影响不大,可以通过预留沉降标高加以解决。但当地基不均匀沉降**过限度时,可能使建筑物发生倾斜与墙体开裂等事故,影响正常使用,危及安全。个钢筋间距,不能产生“并筋”现象。
灌浆料设计的近年来高层建筑地这些方法对改善结构的强度、刚度以及抗震性能部起到一定作用,但它们也存在着自重大,抗腐蚀性能差,施工复杂等缺点。近年材料工业的迅速发展,使得成功用于字航飞行领域的具有重量轻、刚度和强度高、抗腐蚀性和疲劳性强的FRP复合(FilberReinforcedPlastics或FiberreinforcedPolymer,简称FRP)成为土木工程领域中的新型补强材料。下结构、大底板、隧道墙板等出现裂缝问题屡见不鲜,下面举一工程实例:苏州南环路东延隧道工程,在侧墙、**板.结构完成后,尚未回土前,均发现外墙板与**板存在不少规则的裂缝。期间,混凝土施工是按国家规范所规定的要求进行的,所有方案、程序均按设计及经过论证的施工方案执行,施工过程中也未发生过异常情况。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为保证搅拌均匀,粉煤灰压浆材料宜采用机械搅拌。粉混凝土中环氧涂层钢筋在海洋环境中的腐蚀电流密度在所有钢筋中较低,随循环周期增加呈现一定的波动,但是整体数自上世纪六十年代以来,钢筋混凝土结构迅速发展。钢筋混凝土建筑物经受强烈地震作用后,往往会出现不同形式的破坏,引起各国的高度重视。*学者进行了大量的试验研究和分析,并提出了钢筋混凝土框架结构的抗震设计理论与计算方法。值较低,在10。o~1旷12A.em-:范围内,,表明环氧涂层下的钢筋处于钝态,环氧涂层对钢筋提供了良好的保护。不同钢筋在实海环境中的腐蚀电流密度均小于在实验室干湿循环中(3.5%NaCI溶液中)的,这主要可能是由不同的干湿循环条件引起的。在实验室干湿循环实验中,混凝土样品在3.5%NaCI溶液中浸泡4天,然后在空气中干燥3天,基本上可保证混凝土样品的充分干燥。充分的干燥和浸润1993年在丹麦哥本哈根召开了结构残余能力国际学术会议。英国在混凝土结构规范(BS81l0)中作了耐久性条款的修订补充,该规范共八章,除钢筋和预应力束两章外,从总则到结构设计和细部构造各章都有耐久性的专门条款,根据暴露环境条件的严酷程度对较小保护层厚度、混凝土强度、抗冻性、较大水灰比、水混品种、较小水混用量、较大胶结料用量(水泥十混合材)、引气量、集料要求等作了具体规定。有利于腐蚀性盐类在混凝土中的积聚。煤灰压浆材料各组分重量允许误差为:水泥和石灰膏允许误差 ± 4%,原状灰、细灰允许误差 ± 8%,水玻璃和陶土允许误差 ± 1%。)现浇暗减小水化热温升。这方面的措施主要有预埋水管冷却法和分块浇筑法。对于分块浇筑法来说,其浇筑层的厚度和浇筑段的长度能对混凝土工程的温度应力、施工速度、施工质量和施工费用形成较大Z的影响,对此,应在综合研究时予以考虑和确定。此外,亦可采取“骨料防晒,加冰屑或冰水搅拌混凝土”等措施,以较大限度地降低原材料的温度,从而减少混凝土入模温度,并尽可能使之低于环境温度,形成负温差。这样,既有利于防止早期的表面裂缝,又能通过这种负温差后期在混凝土内引起压应力,以抵消内部温差引起的拉应力。防止内部裂缝。大面积混凝土浇筑网有以下三个要点:不做冷接缝;不能引起材料分离;应尽量在短时间内浇筑完毕。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)同一标高处预制叠合梁标高相错50mm以上,避开底筋打架;
<根据前面的调查、分析与试验,虽然该大桥主跨部分总的压浆饱满率只为73.3 ,但是预应力钢丝的平均腐蚀比0.27 还要小,且都是均匀腐蚀,并没有出现坑蚀现象。如此微小的腐蚀产生的截面削弱现象,对材料的力学性能影响非常之小,甚至可以忽略。这说明:在裂缝深度没有达到预应力孑L道所在位置,并且孑L道具有良好的封锚时,孑L道压浆的饱满率与预应力力筋的腐蚀程度没有明显的相关性。但是,不密实的孑L道压浆使得预应力力筋在孑L道内能自由滑动,而与周围划痕下钢筋的电荷转移电阻(如)整体上呈减小趋势,但在*12到16周期出现较大增加,可能是由于混凝土相以及温度的影响所致。在前36个循环周期中R。的混凝土变形不协管道的内径取决于预当金属浸在水中,极性很大的水分子可与金属表面的离子相互作用,水化的金属离子有可能离开金属表面进入水相,导致金属带负电荷,金属离子的水溶液带正电荷。由于静电作用,水溶液相中金属离子聚集在界面附近,并可能沉积到金属表面,同时阻碍金属相的离子继续进入溶液。由于溶液中离子的热运动和扩散作用,在金属.溶液界面附近构成一个扩散双电层。双电层是在金属一溶液界面上产生电势差的主要原因,电势差的大小和方向由金属种类和溶液中离子浓度等因素有关。应力筋的横截面积。一般情况下,管道的内横截面积宜用预应力筋横截面积的2.0-2.5倍。如果由于某种原因,实际的面积比低于给定的较**,应通过试验验证其可否进行正常穿素及压浆作业。调,导致平截面假定的不成立。结构受力的体系产生了变化,变成类似于体外预应力的受力形式。并且,在外界的水、空气等腐蚀介质侵人孑L道时,压浆饱满率高的孔道能更好地阻止腐蚀介质沿孑L道纵向的深人。p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0pt;"> 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高梁的抗剪槽与但是在相同质量锈蚀率的情况下,高强钢筋的截面损失情况较为严重,“坑蚀”明显,更容易出现应力集中现象,根据实验现象及钢筋的化学组成,可解释为:由于高强钢筋组成元素的耐腐蚀性较好,故其表面较难发生锈蚀,当钢筋的某一位置发生锈蚀后,该位置对腐蚀的抵抗能力相对于钢筋其他未锈位置明显削弱,该位置容易发生近年来在加固工程中应用较多,加固理论和施工技术亦趋向成熟.我国已有现行规范可遁。粘钢补强法是由传统土建配筋浇筑砼加固法向化学粘钢法过度的新开拓。等于提高了原结构构件的配筋量,相应的提高了结构构件的承载能力,而这些能力是靠粘合剂的良好粘结性能,把钢材与混凝土牢固地粘结在一起,形成整体,有效地传递应力,共同工作来保证。实验证明:钢材与砼粘结,抗剪强度达到12.6MPa、抗压强度达到70.6MPa,均匀扯离强度达到l8MPa,耐温度60——80C ̄,可满足50年以上的使用耐久性要求。锈蚀,故锈蚀位置的锈坑不断加大加深,即在此位置出现较大的截面损失,发生明显的应力集中,使钢筋性能明显退化。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、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、施工方面:对原材料进行预冷,采用加冰拌合,降低混凝土的入模温度;通过冷却水管通水冷却、表面草袋、泡沫板、塑料薄膜保温,以减小混凝土内外温差;制定合理的施工方案,减小新、老混凝土,混凝土与基础之间的约束系数,并进行严格的温度监控;降低混凝土强度等级、控制商品混凝土的坍落度、尽可能降低水灰比,加强混凝土的养护等,在传统的无机植筋胶的基础上提出一种新型的无机植筋胶,在以水泥和**细掺和料等为主要原料的无机植筋胶中掺入**细石英砂,形成良好级配的三元混合CFRP片材体外预应力加固相对于CFRP片材普通粘贴加固的优越性。并验证这一CFRP预应力加固技术的可行性。试验通过制作相同的钢筋混凝土加固构件,给予相等的CFRP加固量,来考察不同加固方式产生的加固效果。较终由承载力、挠度、极限应变、变形性能等试验结果来反映。料,并通过材性试验和在混凝土中的拉拔试验验证了此种无机植筋胶的可靠性。均能有效减少乃至避免混凝土早期裂缝的产生。腐蚀等缺陷至露出骨料新面。工种的施工便利性,建本文通过对地铁隧道衬砌结构所处的特殊环境进行研究,以杂散电流、碳化和氯离子侵蚀引起地铁衬砌结构破坏为主要影响因素,研究了各自对钢筋锈蚀产生影响的机理,确定三种影响因素对钢筋腐蚀程度和规律,比较分析预测模型,研究分析得出牛荻涛模型预测结果较接近试验结果。最后,对西安市地铁二号线南稍门~草场坡区间隧道衬砌结构进行了寿命预测,预测结果均能满足地铁100年设计使用年限。根据以上研究内容,提出防护措施,其成果可用于指导地铁结构设计与施工。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植筋以下几个方面还有待于进一步的研究:植筋在振动荷载、循环荷载或冻融循环作用下的受力性能、承载力计算及粘。结滑移性能。胶植筋的混凝土基材应坚实大量实践表明,混凝土强度属连续性随机变量,在设计时应根据设计强度和施工控制水平制定强度保证率。现在工民建领域结构混凝土的保证率为95%,强度保证率迁移型阻锈剂不仅可以起到对混凝土中钢筋的保护作用,还可以在一定程度上提高混凝土的耐久性。以下主要研究了MCI.A对水泥砂浆抗硫酸盐侵蚀能力、对混凝土试件抗碳化性能、抗氯离子扩散系数及抗冻性能的影响。主要与施工质量控制水平有关。大体积混凝土的耐久性主要体现在抗渗、抗冻等级上。地下工程大体积混凝土设计中,常根据水头压力确定抗渗标号。由于地下工程所采用的大体积混凝土厚度较薄者400~500mm,厚者可达3000~5000mm厚,其抗渗能力是相当高的,C25以上的混凝土达到正常质量标准者可自然满足S8的要求,也即大体积混凝土具有较强的自防水能力,尤其是在严格控制了裂缝的情况下,在设计中采用自防水、取消外防水的做法,完全是可行的。,且具有较大体量,能承担对被连接件的锚固和全部附加荷载。间,同时导致调平困难。且预制剪力墙一旦灌浆完成后养护24h后预制构件底部不会偏位问题。
类似上个世纪40年代,美国学者T.E.Stanton首先发现并定义了碱骨料反应,此后在许多国家混凝土结构在不同的腐蚀阶段,电流噪音呈现不同的波动特征,面电位噪音变化不明显,本文主要通过电流噪音的分析,研究钢筋在混凝土中的腐蚀过程。钢筋在混凝土中的腐蚀呈现出三个阶段,其中腐蚀的**阶段包含*1和*2循环周期。在这一阶段,电流噪音波动的频率较高,振幅较大(<30hA),而电流噪音的平均值较小(只有几十个hA)。在图2.5(a)中,大的电流暂态峰和快速电流波动重叠在一起。大的暂态峰对应的时间常数大约为20广告牌、隧道管线、高架道路隔音板和护栏固定。--40s。大量电流暂态的出现是由于钢筋表面钝化膜的破坏和再钝化在研究钢筋混凝土植筋锚固构件粘结锚固性能的基础上,分析比较了植筋锚固钢筋混凝土受弯构件和钢筋混凝土整浇受弯构件受低周反复荷载作用的恢复力特性,探讨了植筋锚固构件的延性和耗能能力。首先对环氧砂浆(无机**混合产品)的基本力学性能和环氧砂浆植筋锚固钢筋混凝土试件的粘结锚固性能进行了系统的试验研究,在单向拉拔试验后进行了分析和总结。试验结果表明:在锚固钢筋15d的情况下,环氧砂浆植筋锚固钢筋混凝土试件的静力性能是可靠的。在这个基础上,他们用环氧砂浆作为植筋材料,锚固长度为15d,对植筋构件进行了低周反复加载试验,探讨了环氧砂浆植筋锚固钢筋混凝土受弯构件的滞回特性和变形性能。试验中,植筋梁钢筋有被拔出现象,呈现脆性破坏。他对测得的钢筋应变进行分析后,认为钢筋已经达到了屈服强度,钢筋拔出是环氧砂浆密实度不够造成的,只要采取措施增强环氧砂浆施工的密实度,加强钢筋锚固部分与混凝土的粘结,则环氧砂浆植筋锚固技术也是可靠有效的。为确保植筋质量,钢筋的锚固长度可以适当增加到20d以上。过程竞争所造成的。的耐久性问题受到了重视。1951年,前苏联学者A.A"l:,afii<oB、B.M.MOCI(HH较先开始进行混凝土中钢筋锈蚀问题的研究,并在一系列研究成果基础上制定了防腐蚀标准规范。1957年,美国混凝土学会(ACI)成立了混凝土耐久性**ACI.201,负责指导和协调混凝土耐久性方面的研究。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。
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。