安徽合肥明光支座灌浆料供应|合肥灌浆料厂家如前所述,在自然腐蚀条件下,钢筋局部腐蚀的原因大多数情况下是由于钢筋电化学腐蚀过程中形成了小阳极/大阴极的宏电池腐蚀。对于电化学方法快速锈蚀情况,产生局部腐蚀的原因有所不同:由于钢筋整体作为阳极,因此不存在小阳极的情况,此时引起钢筋产生局部腐蚀的原因主要是钢筋表面的腐蚀介质离子浓度不均匀,腐蚀介质离子浓度大的地方腐蚀速度也大,从而在该处产生腐蚀坑。
灌浆料预制装配式混凝土建筑在装配过程中的计划管理、技术管理、目前关于化学和气候对混凝土性能影响的研究大多集中在碳化、氯盐、硫酸盐侵蚀和冻融破坏方面,酸性环境对混凝土的危害远大于碳化的作用,目前尚未有改善混凝土耐酸性能的明确结论。因此,开展强酸性环境下混凝土结构的耐久性设计和施工控制技术研究对于保证混凝土结构的工程质量和安全运行具有重要意义。文明标化管理、安全设施的要求、安全管理、环境保护等内容,加深大家对预制装配式混凝土建筑现场管理的理解。
了解灌浆料预制装配式建筑在装配过程中的计划管理、技术管理、文明标化管理等现场管理制度;掌握安全设施的使用要求、安全管理制度;熟悉环境保护等内容
灌浆料预制混凝土构件施工现场管理制度
灌浆料工程项目计划进度管理
工程项目进度计划管理是通过进度计划的编制、实施、检查、调整来确保项目计划进度目标的实现。
灌浆料进度计划的编制
(1)按设计图纸和承包合同,由项目部组织对整个工程总的计划和进度进行编制、讨论、调整和报批。 用无机胶粘贴碳纤维布加固钢筋混凝土梁,碳纤维布层数不多于3层时抗弯承载力近似随碳纤维布层数增加成线性增长,但碳纤维布层数并非越多越好,随着碳纤维布层数的增多,试验梁破坏时更接近脆性破坏,因此建议碳纤维布层数不要多于3层;用无机胶粘贴碳纤维布加固钢筋混凝土梁碳纤维布的极限强度仅能发挥到用**胶粘贴时极限强度的一半左右,根据试验结果,碳纤维布破坏时的应变平均在5000pt"左右;随着配筋率的提高,试验梁的延性明显下降;对于无机胶粘贴碳纤维布加固梁,试验梁的延性随着碳纤维布层数的增多而下降。
钢筋腐蚀与检测方法:实验参照ASTMC876.91(如图2.2所示),加速腐蚀后用半电池电位法检测,使用甘汞饱和电极作参比电极。半电池电位法的原理要求混凝土成为电解质,因此必须对钢筋混凝土结构的表面进行预先润湿。纯净水润湿海绵和混凝土结构表面。检测时,保持混凝土湿润,以饱和甘混凝土桥梁裂缝种类和开裂敏感因素分析方法低由支座位移引起的结构二次力;对预应力混凝土结构,徐变引起预应力损失,降低预应力效应,使结构挠度增大,还可能由于徐变引起的应力重新分布,造成混凝土开裂。对混凝土斜拉桥而言,运营期的收缩徐变可产生主梁挠度增大、用碳先简支后连续箱形梁桥,是近期随着桥梁发展应运而生的一种桥梁形式,这种桥梁的结构特点是:由预制梁段和现浇梁段组成,跨中段为预制部分,桥墩段为现浇部分;在桥墩支承处由双排临时支座转为单排*支座,实现桥梁结构体系转换,由简支梁桥变为连续梁桥。纤维布进行加固时受弯构件的碳坏形态与普通钢筋混凝土受弯构件的碳坏形态有所不同,其中碳纤维布的制u离碳坏形态是常见的一种,试验中经常可以观察到,发生利离碳坏的时候一般碳纤维布中的应力并未达到其抗拉强度,甚至还在较低的水平上。混凝土收缩包括干燥收缩与自收缩;混凝土的干燥收缩是指混凝土停止养护后,在不理安成业境油厂投入使用后大部分的油体都发生高蚀穿孔,经调査,油雄气相部位发生均匀腐蚀,雄底发生重的溃场状点腐蚀、坑蚀和穿孔。青岛某粮障钠板仓在建成投入使用后,由于所处环境具有一定的腐蚀性,导致多处发生穿孔广性,且锈明显。饱和空气中失去内部毛细孔和凝胶孔的吸附水而发生的不可逆收缩。白收缩指混凝土在没有与周围环境发生湿度交换的情况下发生的体积变化,它足水泥水化过程中由于没有外界水供应或外界水通过毛细孔迁移到体系内部的速度小于耗水速度时引起的混凝土内部的自干燥。这种碳坏很突然,属于脆性碳坏,发生这种碳坏导致碳纤维布的加固效果大幅度降低,如何控制剥离碳坏的发生成为研究应用碳纤维布加固混凝土技术中的关键问题,现已引起越来越多的研究、开发、工程技术人员的重视。碳纤维布剥高碳坏过程分析碳纤维布加固混凝土架的剥高碳坏过程具有较好的统计规律,根据以往试验结果,碳纤维布加固混凝土梁的荷载一挠度曲线可分为四个阶段。轴力减小、上下缘应力改变,塔的轴向压缩、偏移,索的内力重分布等效应。在研究收缩徐变对混凝土桥梁的影响时,一般从桥梁的施工阶段和使用阶段两方面进行分析。施工控制着重分析收缩徐变对结构变形及应力的影响,通过对施工过程中结构线形和截面应力状况的调整,满足施工阶段设计的要求。汞电极作为参比电极(SCE)。测试时将饱水后的海绵放置于试样上,甘汞电极的前端与饱水海绵紧密接触。 (2)按总进度计划的安排,对混凝土中施度不小于005mm的制差注是内眼可见制要进,亦称为宏混凝土中钢筋抗腐蚀性能,电化学方法测半电池电位和植筋胶适用于普通混凝土强度等级大于等于C15(未开裂混凝土),致密的**石材。钢筋的腐蚀失重都是较好的验证指标,一般来说,半电池电位越小,钢筋腐蚀失重越小,混凝土中钢筋的抗腐蚀性越好,这两个验证指标的测量也比较方便。因此,半电池电位和钢筋的腐蚀失重作为正交设计中的控制指标,研究各复配的单一阻锈剂成分对混凝土中钢筋抗腐蚀性的影响规律,选用四因素三水平正交实验。观制鞋。宏观制缱是微观制主避不断扩展的结果。在混凝土工程结构中,由于微观制错对防水、防腐、承重等部不会引起危害,所以具有徴碳纤维增强复合材料(CFRP)用于结构加固始于八十年代日本、美国等发达国家,特别是在日本阪神大地震后,应用逐渐广泛。1982年,UMeJer首先在瑞士联邦材料实验室(EMPA)进行了CFRP加固混凝土结构的试验研究。1991年,美国混凝土协会(ACI)成立了专业**(ACl440),并于1993年在加拿大温哥华组织召开了**届CFRP增强钢筋混凝土结构的国际会议(FR—FRCS—1),此后该会议每两年举办一次。日本在CFRP方面的研究、开发和应用一直**先地位,特别是对抗震加固的性能与效果进行了研究,并编制了各种设计手册、施工指南和规范等。日本建筑院于1993年制定并颁布了(FRP加固混凝土结构设计指南》。1996年日本土木工程学会正式颁布了《连续纤维材料补强加固混凝土结构的设计及施工指南》。这些规程、指南的推出,较大地推动了日本FRP技术的推广应用步伐。1995年神户大地震后,日本的碳纤维布的用量已经达到数百万平方米。观制整结构则可假定为无制_推结构。在结构设计中所谓不允年出现制错,也是指不出现宽度大于005mm的初始制错。由此可见,有制鑓的温凝土是绝,无制鑓的混凝土是相对的。产生宏现制缝一般有外荷裁、次应力和变形变化三种起因,前两者引起制差进的可能性较小,后者是导致温凝土产生宏观制绝的主要原因。宏观制进行预应力张拉和锚固后的CFRP片材*章占贴,减少了对混凝土梁的打磨、清洁、涂刷界面胶和打底胶等操作工序,大大地加快加固施工进度,由子混凝土表面*粘贴,减少了加固原料的使用量,节约了加固成本;而碳化使混凝土碱度降低,当pH值降到11.5以下时,混凝土中的钢筋钝化膜就受到破坏,从而失去对作用在混凝土结构上的外荷载静(或动)。当这些外荷载静(或动)在混凝土结构内产生的直接应力(按常规计算的主应力)或次应力(结构的实际工作状态同常规计算模式有出入而产生的应力)**过混凝土的强度时,混凝土结构就会产生裂缝,这些裂缝包括受弯、受拉等构件的横向裂缝;受弯构件在弯矩、剪力共同作用下的斜裂缝等。钢筋的保护,若有空气及水分进入,钢筋便开始锈蚀。碳化的混凝土还会加剧收缩变形,导致裂缝的出现,粘结力的下降,甚至钢筋保护层的剥落。***张拉设备,可用于钢、木、钢筋混凝土结构中的梁、板构件(对防火要求不高)的加固。空进又可分为表面裂缝、深层制要産和贯、穿制缱三种。现场的预制构件、物资供应、设备机械供应、预制构件供应、劳动力供应、资金供应计划进行编制、调整、报批。
(3)按总进度计划的安排编制工程年度、季度、月度、旬、周计划。制作工程网络,确定关键节点,提出节点考核方案。
(4)按总进度计划安排,制定各分包及装使用面广,质地柔软,可以任意剪裁,因而可以满足各种部位,各种几何尺寸的加固需求,可在一个部位重叠粘贴,充分满足构件的补强要求。当然碳纤维也有缺点,与普通高碳钢类似,其应力应变曲线几乎为直线,断裂为脆性,因而我们用于加固不能取用其极限抗拉强度,需要乘一个系数进行折减。剥离破坏的存在使得纤维布的强度小能完全发挥出来。提高粘贴质量可以在一定范围延缓剥离破坏的发生,但小能完全消除。剥离破坏产生时,纤维布的应力很低,一般只有极限应力的1/8,这就使得加固效果大打折扣。如何更大程度的利用纤维强度,是目前不同的是金属的疲劳破坏经历的是循环荷载,而引起FI心的徐变断裂破坏的是恒定的长期荷载。Yamaguchieta1.在1997年进行的试验中指出,对于各种应力水平,徐变断裂强度与荷载持续的时间的对数成线性关系,并指出在相当于50年的持续时间下,GFl冲、AFI心、CFRP的较终强度只能推断为初始强度的30%、47%、91%16引。Malvar在1998年也得到了相似的结论。Ferry在1980年进行了纤维复合材料的徐变试验,并得出了纤维复合材料在单向应力状态下典型的徐变.时间曲线。纤维复合材料加固研究的重点。但是,碳纤维加固也存在一些缺点,主要表现为:对结构表面平整度要求较高,且加固费用较高,施工专业化程度高。配式施工的节点计划及相应的资源计划。3.进度计划的管理
灌浆料过程中的控制管理
(1)负责向各单位、部门(业主、监理、总承包各部门、分包单位、构件生产单位)或有关人员报送工程计划书或任务书,督促有关人员贯彻执行工程计划和进度。
(2)负责收集信息,做好现场实物工作量与形象进度的统计工作,掌握工程形态效应粉煤灰的主要矿物组成是铝硅酸盐玻璃珠和海绵体包(括球状颗粒、不规则碎屑颗粒的粘连体),球状玻璃体如同玻璃球一般,质地致密,表面光滑,粒度细,内比表面积小,对水的吸附力小,流动性好,在混凝土拌和物中起“滚珠轴承”作用。这一系列的物理特性,不仅使水泥浆需水量减小,显着地改善的密实性得到很好改善。实际进度,并做分析。
在混凝土中内掺或外掺MgO,可以使混凝土的膨胀变形具有延迟性,可以得到比较理想的自生体积膨胀变形过程线。试验表明,在混凝土中掺加MgO,自生体积变形量的85%是发生在7d龄期以后,这对补偿混凝土降温收缩是很有利的。采用MgO混凝土技术,可以使混凝土产生高达220x10咱的膨胀变形。相当于可抵消混凝土22℃的温降收缩,足以满足绝大多数混凝土工程的温控要求。李承木等人经过长达二十年的研究,已经证实MgO能适应多种方法掺入任何种水泥,并且都能产生膨胀。MgO的质量、掺量、膨胀速率、膨胀量、膨胀稳定时间以及外掺均匀性都是可以控制的,只要改变混合材种类和掺量,即可控制MgO混凝土的膨胀速率及膨胀量。利用混凝土的自身体积变形控制混凝土裂缝,必须解决两个基本问题,即:对混凝土结构的温度场、应力场进行分析计算,得到防止混凝土裂缝的较优体积变形过程线;合理确定MgO的掺量,使之满足裂缝控制的要求。对于**个问题,较理想的情况是能够根据不同的结构类型,计算出结构每一处的较佳变形过程线,因为不同的结构部位,有不同的应力分布。但要做到这一点,计算量将十分巨大,且在实际操作中难以实现。因此一般只确定一个或若干个总体性的过程线。(3)协调各分包单位的进度情况,并及时作出调整,保证总进度计划及节点目标的实现。协调各单位的进、退场工作。
(4)定期组织召开工程例会,及时分析协调、平衡和调整工程进度在欧洲,1995年在比利时举行的*二届FRPRCS国际会议,标志着FRP加固法在欧洲引起了广泛的关注。1997年l2月斥巨资启动的?高性能纤维复合材料加固混凝土结构设计指南?项目,通过欧洲9个国家为期4年的共同努力而完成,并编写了相应的技术规程回,进一步促进了该技术在欧洲的应用。FRP加固技术近年来已被端士、奥地利、意大利、比利时、希腊、端典和德国等许多国家采用。瑞士的Sika公司应用FRP薄板加固的工程已**过1000项,法国也一直在研究FRP合成布加固技术。。针对进度中的难点及关键节点进行重点控制。
影响混凝土中钢筋锈蚀的因素主要有Cl一浓度、混凝土中的pH值、温度、混凝土的电阻抗、孔隙水饱和度和相对湿度、水灰比、养护龄期、保护层厚度、水泥品种与掺合料等。而影响钢筋阻锈剂的阻锈性能的因素除混凝土中的Cl-浓度、混凝土中的pH值、环境温度外,还有阻锈剂的浓度等。以下分别对钢筋在不同Cl一含量、不同环境温度、不同阻锈剂掺量条件下,迁移型阻锈剂MCI-A的阻锈性能进行了研究。 (5)向业主、监理、公司有关部门报告进度情况,提前反映存在的问题。
(6)根据工程进度情况协调材料、预制构件、混凝土是建筑结构中应用较普遍的材料,随着经济突飞猛进的发展,对基础设施的要求也越来越高。尤其是大型设备的基础(如钢铁厂的转炉基础,铸锻厂的大吨位锻锤基础,水力电厂的汽机基础等);承受荷载大的结构(如船闸、泄洪建筑物等);由于碳纤维材料在较终破坏瞬间的脆性特征,关于碳纤维加固混凝土结构极限状态的定义及其可靠度仍需进行大量的试验来进行深入研究;目前的研究主要是针对集中荷载作用下的简支梁,对均布荷载等其它荷载形式以及加固连续梁的性能等有待进一步研究;由于氯氧镁水泥的抗剪切强度比**胶差,因此有必要对氯氧镁水泥等无机胶进行进一步的研究,以改善其性能;无机胶粘贴碳纤维布加固构件的抗高温性能还需深入研究。受力复杂要求整体性强的结构(如各大型桥梁承台,高层建筑的基础和转换层等),往往采用大体积混凝土建造。设备进场、退场计划的调整。
(7)收集各分包单位的材料、预制构件、设备进目前,补偿收缩混凝土的研究和发展逐渐认识到,如果有意识地控制和利用混凝土的自生体积膨胀变形,有可能大大改善某些混凝土的抗裂性。但对于普通水泥混凝土,由于大部分属H.T.Cao[431等试验证明在不同pH值(2、3、4、6)的5%Na2S04溶液中在砂浆掺入少量矿渣粉(<80%时),不能够提高砂浆的耐酸性能,而马保国[461等人研究了不同矿粉掺量的碎石混凝土的耐酸(pH=2,c(S042-)-=-0.1mol/L)性能变化,认为使用30%的矿渣粉代替水泥能够提高碎石混凝土的耐酸性能。于收缩的自生体积变形自然电位法通过测定钢筋电极对参比电极的相对电位差来判明钢筋的锈蚀状况。自然电位法设备简单、价格便宜、操作方锥体.粘结复合破坏:在混凝土内植入受力钢筋,其植筋长度相对较长,一般发生此种破坏。其破坏特征是植筋钢筋周围混凝土发生锥体破坏,雄体以下的植筋段发生滑移破坏,粘结层随植筋钢筋一起从混凝土中拔出。便,对混凝土中的钢筋腐蚀体系无干扰,实验室与现场检测均可采用。自然电位法现场检测根据实际情况可采用单电极法或双电极电位梯度法,前者适用于钢筋端头外露的构件,后者适用于无钢筋外露的构件。自然电位法的缺点是:只能从热力学角度定性判断钢筋发生锈蚀的可能性,不能应用于定量测量;混凝土干燥或表面有非导电性覆盖层时,因不能形成回路而不宜采用自然电位法;钢筋电极电位受环境相对湿度、水泥品种、水灰比、保护层厚度、氯离子含量、碳化深度等因素的影响较大,因此这种评定方法比较粗糙。不过如果能够充分考虑各种因素对电极电位的影响并建立可靠的标准,采用自然电位法与其它检测方法相结合对钢筋锈蚀进行检测,可以获得较好的效果。,数量级较小,一般在计算中可忽略不计。在混凝土中尚有80%的游离水分需要蒸发。多余水分的蒸发会引起混凝土体积的收缩干(缩),这种收缩变形不受约束条件的影响通过对国内、国外RC梁纤维加固的试验数据的统计分析,得出RC梁纤维加固后计算模式不定性,并以忽略纤维材料,以水泥水化热是大体积混凝土中主要温度因素。混凝土在硬结过程中,由于水泥的水化作用,在初始几天产生大量的水化热,混凝土温度升高。由于混凝土导热不良,体积较大,相对散热较小,因此形成热量的积聚。内部水化热不易散失,外部混凝土散热较快,水化热温升随壁(板)厚度增加而加大,混凝土形成一定的温度梯度。无论温升阶段,还是温降阶段,混凝土中心温度总是**混凝土表面温度。根据热胀冷缩的原理,中心部分混凝土膨胀速率要比表面混凝土大。因此,混凝土中心与表面各质点间的内约束以及来自地基及其它外部边界约束的共同作用,使混凝土内部产生压应力,混凝土表面产生拉应力。当温度梯度大到一定程度时,表面拉应力**过混凝土的极限抗拉强度时,混凝土表面产生裂缝。在升温阶段,混凝土未充分硬化,弹性模量小,因此拉应力较小,只引起混凝土表面裂缝。及纤维材料和混凝土粘结层的影响为前提,对粘贴纤维片材加固RC梁的可靠度计算方法进行简化。。若有约束,即可引起混凝土的开裂,近年来,由于城市规划改造、使用功能改变、设计标准提高、建筑物老化、灾害损伤、设计失误或施工不当等诸多原因,经常需要对已有建筑物进行补强和加固。. 在现有加固技术中,碳纤维加固技术是一种新兴的混凝土结构加固方法。碳纤维材料具有高强轻质、耐久性好、易于施工等优越性能,因此具有较其广泛的应用前景。但大量的试验研究和工程实践发现,普通粘贴破纤维加固法存在一些不足,其中较**的就是碳纤维材料的高强特性不能充分发挥,对结构构件的制继、挠度控制作用不强。这在很大程度上限制了碳纤生住.布在土木工程加固修复领域的进一步应用和发展。并随龄期的增长而发展。场计划。