余干县C60灌浆料 二次灌浆料 品质保证
价格:800.00起
北京博瑞双杰新技术有限公司
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高强无收缩灌浆料(加固型)
CGM灌浆料强度的特征 博瑞双杰
灌浆料施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点,被广泛应用到各大以及道路维护等领域,经过我公司的研究专员发现,
灌浆料强度有以下特征:
1、同产地、不同品种的水泥对碎石灌浆料强度公式的适用性存在着差别,实测值往往低于设计值。
2、掺与不掺膨胀剂的灌浆料90d强度和28d强度相比,至少增长12%;当膨胀率适宜时,这种增长比不掺时高。当膨胀率过大时。这种增长则会变小。根据3.5年、5.5年的长期试体试验,灌浆料强度可增至28d的160%以上。这种增长为90d强度的利用提供了依据。
2、水泥掺入膨胀剂后,当膨胀率提高时,其膨胀水泥砂浆试体强度与所配灌浆料强度的相关性不密切,这是由于两试体尺寸与形状的差别造成的,同等强度的立方试体比长条状试体对膨胀的约束作用强。
4、和普通灌浆料相似,水灰比定则适用于掺UEA的补偿收缩灌浆料强度设计计算,包括中等强度等级的低坍落度灌浆料,也包括C35~C50的大坍落度泵送灌浆料。
5、偿收缩灌浆料比普通灌浆料的7d强度低10%左右,约为28d强度的70%,这是膨胀速度在3~7d发展较快的体现,可以起到推迟硬化收缩、防止裂缝产生的有益作用。 纽维逊灌浆料,、专注、值得信赖! 主营业务:房屋检测,房屋质量检测,房屋完损检测,房屋安全性检测,房屋抗震检测,工业厂房抗震性能检测,上海房屋检测公司,工业厂房抗震检测,居民办公楼房屋质量检测,上海的房屋检测机构。桥梁检测,上海桥梁检测,桥梁检测机构,上海桥梁检测电话,玻璃幕墙检测,玻璃幕墙检测公司,玻璃幕墙安全可靠性评估,上海玻璃幕墙检测。
博瑞双杰高强无收缩灌浆料
根据流动度及早期强度分为H-40、H-60、CGM灌浆料系列;客运专线支座灌浆料;特种灌浆料系列(防冻型、型、耐高温型等)。
技术特点
早强,高强,大流动度(自流),无收缩,抗油渗参数
1、早强、高强:强度可达60MPa以上,设备安装完毕后即可运行生产。
2、自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
3、微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。
4、无锈蚀作用:对钢筋、钢板等无锈蚀危害。
5、抗油渗:在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。
6、耐久性:30次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
7、耐候性好-40℃~600℃长期安全使用。
用途
灌浆料主要用于:地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基杯口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理,机电设备安装,轨道及钢结构安装,静力压桩工程封桩,建筑加固,梁柱截面加大、墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。
影响因素
编辑
灌浆料的强度的决定因素主要是配合比,水灰比,骨料,外加剂,密实度以及后期的养护等。
配合比
通过合理的配合比设计,使灌浆料的强度更高。
水灰比
灌浆料抗压强度与灌浆料用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高强度等级水泥比低强度等级水泥配制出的灌浆料抗压强度高许多。另外,水灰比也与灌浆料强度成正比,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能灌浆料和易性,灌浆料的收缩和变形。
总之,影响灌浆料抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好灌浆料质量,重要的是控制好水泥和灌浆料的水灰比两个主要环节。此外,影响灌浆料强度还有其它不可忽视的因素。
骨料
骨料对灌浆料强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的灌浆料,碎石的灌浆料强度比卵石强。细骨料品种对灌浆料强度影响程度比粗骨料小,所以灌浆料公式内没有反映砂种柔效,但砂的质量对灌浆料质量也有一定的影响。因此,砂石质量必须符合灌浆料各标号用砂石质量标准的要求。由于施工现场砂石质量变化相对较大,因此现场施工人员必须保证砂石的质量要求,并根据现场砂含水率及时调整水灰比,以保证灌浆料配合比,不能把实验配比与施工配比混为一谈。
密实度
在浇注现场一定要把灌浆料振捣均匀,排出里面空气,增加灌浆料密度
后期养护
后期应按施工规范的规定予以养护、气温高低对灌浆料强度发展有一定的影响。冬季要保温防冻害,夏季要晒脱水。现冬季施工一般采取综合蓄热法及蒸养法。
加固程序
编辑
加固施工按照:发现、提出问题 检测 加固设计 施工4个步骤进行,加固后应使结构的强度、刚度、抗裂度、稳定性和耐久性满足要求。由于每个步骤都牵涉不同的机构,可能都要发生一定的费用,甲方可以委托加固公司办理以上事宜。如何进行加固设计与相关标准 高强无收缩灌浆料系列 加固设计应根据原设计图纸、工程现状和当前载荷要求,确定那些构件哪些方面承载能力不足,按照现行技术规范、标准的要求进行设计。
规范
JGJ 145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》。
CECS 25:90《混凝土结构加固技术规范》。
CECS 146:2003《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》。
JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》(2011年由湖北中桥科技有限公司起草经无数论证通过的标准)。
还有几本与加固相关的设计规范和施工验收规范正在制定、修改过程中。
加固卸荷
加固一般都存在新加部分应力滞后的问题,为了使新老结构尽可能的共同受力,加固前先卸去原结构所承受的荷载,加固后再重新施加是较好的方法。完全和卸荷可采用千斤顶反向加荷;简单卸荷可仅移去活荷载,并避免施工荷载。
构造措施
加固设计不属常规设计,设计师一般接触少,相关规范、标准、材料指标熟知程度也较差,有些加固方法目前尚未制订统一标准。设计师能注意到加固设计的主要方面,但构造措施常被遗漏,如应设置的附加锚固措施等,给工程质量带来隐患,在复杂、多重的加固设计中,与有经验的施工技术人员沟通是必要的。
双组分
土木工程所用结构胶对强度、耐久性要求较高;但受施工环境、条件、工艺所限,又要求结构胶须常温不加热固化良好,有一定的操作时间(>30分钟),贮藏条件不苛刻,有稳定保质期,这个数字才能是灌浆料标准
环氧灌浆料 环氧树脂裂缝修补施工方案
环氧树脂是防水堵漏、裂缝修补施工的主要材料,具有硬化剂活性水素附加结合而成的高分子合物,具有硬化剂海参性水素附加结合而形成的高分子化合物。环氧树脂品种很多,可分为缩水甘油醚类、缩水甘油酯类、线形脂肪族类等几大类型,在选用上要注意。环氧树脂的结构特性赋予了其优良的产品性能,作为胶粘剂,它对各种金属、非金属以及热塑性、热固性塑料均有优良的粘结性能,并且粘结强度高,特别适合结构性粘结,此外还具有优良的物理机械性能,胶层本身的抗拉、抗压、抗冲击性能均优。这些优点都特别适用于在恶劣环境中的建筑结构。
一、环氧灌浆料 砼裂缝灌浆修补
砼裂缝无处不在,建筑物的破坏也往往从裂缝开始,裂缝的产生不但影响结构安全度,有时往往严重影响使用功能。鉴于工程中裂缝宽度多为0.2mm~1.0mm之间,主要采用化学灌浆,根据现场裂缝宽度的大小采用不同型号树脂配方及参入物,使用灌浆泵将浆液压入缝隙并使之饱满。
施工前,清洗漏水裂缝处的水污痕或结晶污垢,找准裂缝位置及裂缝大小为下道工序做准备。
二、环氧灌浆料 灌浆前对缝隙进行处理
1、表面处理法:对于混凝土构件上较细(小于0.3mm)的缝隙,可采用毛刷或钢丝刷等工具清扫砼表面尘土,并清除去裂缝周围易脱落的浮皮、空鼓的抹灰等,然后用棉丝醮 沿裂缝方向两侧20~30mm处擦洗干净并保持干燥。对于有蜂窝麻面、露筋部位用聚合物砂浆修补平整(也可用YJ快干型封缝胶作表面修复)。
2、凿槽法:对于混凝土构件上较宽(大于0.3mm~0.5mm)的裂缝,采用沿裂缝用钢钎或风镐凿成“V”形槽,槽宽与槽深可工具裂缝深度和有利于封缝来确定,凿完后用钢丝刷及压缩空气将混凝土碎屑粉尘清除干净。
3、钻孔法:对于混凝土构件上大于0.5mm的深裂缝,可走裂缝上进行钻孔,大于走向不规则的裂缝。除骑缝钻孔外,需加钻斜孔,扩大灌浆通路,钻孔深度应穿越缝隙,孔与孔的距离视缝宽而定(200 - 700),通常裂缝越宽,注入的止漏剂就可压送得更远。因此,孔与孔之间的距离可以拉长些。用于贯穿裂缝的修补方式与小裂缝相同,但需要用止水栓堵塞,以防止大量止漏剂从裂缝中流失。
高强无收缩灌浆料造成开裂的原因
一、施工过程中擅自改变水灰比
灌浆施工时,为方便施工,擅自加水提高灌浆料的流动性,或因其它原因加大水灰比,导致灌浆料硬化时收缩量增加,结构出现网状或长短不一的不规则裂缝。
二、搅拌时间过长过短
灌浆料搅拌时间过长,会使水分蒸发过多,引起灌浆料流动度过低,出现不规则的收缩裂缝。搅拌时,先加入2/3的水与约1/2的灌浆料搅拌约3分钟,然后加入剩余水量和灌浆料搅拌成均匀的流态砂浆状态,冬季施工相应增加搅拌时间。
三、模板作业不规范
模板刚度不足,在浇筑灌浆料时,由于侧向压力的作用使得模板变形,产生与模板变形一致的裂缝。施工时拆模过早,灌浆料强度不足,使得构件在自重或施工荷载作用下产生裂缝。模板支架压实不足或支架刚度不足,浇筑灌浆料后支架不均匀下沉,导致灌浆料出现裂缝。模板在浇筑前淋水不足,过分干燥,浇筑后因模板吸水量大,导致灌浆料收缩,产生塑性收缩裂缝。
四、施工工艺不合理、管理混乱
施工过程中不加限制地堆放施工机具、材料;不了解预制结构受力特点,不按设计图纸施工,擅自更改结构施工顺序,改变结构受力模式;这些行为都会产生裂缝。
五、施工速度过快
浇筑过快,不考虑灌浆料流动性,在硬化前因灌浆料沉降不足,硬化后沉降过大,容易在浇筑数小时后在钢筋上面、在墙与板、梁与柱交接处部分出现裂缝,即沉降收缩裂缝。
六、钢筋与绑扎点因素
浇筑梁、柱、墙、板时,灌浆料、钢筋等构件共处于同一个大气环境中,当环境温度和湿度变化时,钢筋等构件相应都会产生温度变形和收缩变形,形成与受力钢筋垂直方向的裂缝。这种情况冬季施工比较常见。乱踩已绑扎的上层钢筋,钢筋被踩弯、踩倒,使承受负弯矩的受力筋保护层加厚,导致构件的有效高度减小,承载力下降,形成与受力钢筋垂直方向的裂缝。
七、分段浇筑结合部没有处理好
灌浆料分层或分段浇筑时,结合部处理不好,易在新旧灌浆料和施工缝之间出现裂缝。如灌浆料分层浇筑时,后浇灌浆料因停电、下雨等原因未能在前浇灌浆料初凝前浇筑,引起层面之间的水平裂缝;采用分段现浇时,先浇灌浆料接触面凿毛、清洗不好,新旧灌浆料之间粘结力小,或后浇灌浆料养护不到位,导致灌浆料收缩而引起裂缝。
八、过分抹平压光
浇筑灌浆料后过分抹平压光,会使较多的细骨料浮到灌浆料表面,形成含水量很大的水泥浆层。空气中的二氧化碳与水泥浆中的氢氧化钙发生反应生成碳酸钙,导致硬化后期灌浆料明显收缩,即碳化收缩,出现开裂。
九、养护方法不正确
规范要求灌浆料养护要在30分钟内应立即加盖塑料膜、湿草袋、或岩棉被,并保持湿润。苫盖并浇水,现在大多数不苫盖,浇水也不能保证经常性湿润,使灌浆料初期表面失水过快,水泥由于缺乏必要的水化水,从而产生急剧的体积收缩,此时的灌浆料早期强度低,未能抵抗该种收缩应力而产生开裂。如果环境湿度小、空气干燥、温度高、风速大,则灌浆料水分蒸发速度很快,灌浆料很容易出现收缩开裂。在夏、冬两季,因昼夜温差较大,养护不当也容易产生温差裂缝。
十、灌浆料早期受冻
冬季施工没有采取必要的保温措施,使灌浆料早期受冻,会在表面出现裂纹,或局部剥落,或脱模后出现空鼓现象。
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