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通過化學分析手段,對混凝土碳化層物相組成及其變化規(guī)律進行分析,并通過酸度計對混凝土碳化層pH值的變化規(guī)律進行研究.結果表明,混凝土中的碳化反應物質變化規(guī)律和混凝土碳化的pH值變化規(guī)律并不完一致,混凝土部分碳化的范圍由混凝土中碳化反應物質變化的范圍所決定,而不是局限在pH值變化的區(qū)域內進行.碳化混凝土的橫斷面由完碳化區(qū)、pH值變化的部分碳化區(qū)、向內的pH值穩(wěn)定的部分碳化區(qū)和未碳化區(qū)4部分組成.
△減水劑又稱為分散劑或塑化劑,由于使用時可使新拌混凝土的用水量減小,因此而得名。在現(xiàn)代混凝土域里,減水劑是改善混凝土流變性能的加劑,已被當作混凝土除水泥、砂、石和水之的五組份。選擇恰當?shù)臏p水劑,不僅可以改善混凝土的流變性能,而且也可以使得混凝土/水泥中的用水量減少,進而提混凝土/水泥固化后的強度,減小泌水率。
△常見的減水劑主要有木質素環(huán)酸鹽系、萘系、三聚胺系、磺酸鹽系和聚羧酸系等。20世紀30年代到60年代是普通減水劑的應用和發(fā)展時期,早期使用的減水劑主要為松香酸鈉、木質素磺酸鈉、硬脂酸鹽等**化合物,其主要是用于改善混凝土的施工性,解決混凝土路面的抗凍融等耐久性問題。但是,隨著施工要求的不斷提,這些早期的減水劑的減水效果已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代工程建設的需要。
△從1962年日先開發(fā)萘磺酸甲醛縮合物減水劑和1964年西德開發(fā)三聚胺系減水劑以來,進入了減水劑的開發(fā)與應用時期,有利地推動了混凝土的發(fā)展,這兩個系列減水劑的**特點是減水率,水泥分散效果好,其主要作用是大幅度降低單位用水量或單位水泥用量,用于配制強、**強、耐久性混凝土,但其致命缺點是坍落度損失大,制備過程中甲醛揮發(fā)對環(huán)境污染嚴重。而聚羧酸系減水劑摻混量低,但對混凝土(水泥)的分散性好,保坍性好,并且易改性,故其性能化潛力大,被認為是減水劑的換代產品,但其成較,因此應用受到一定的局限性。
△磺酸系減水劑也被認為是一類減水劑,而且其成相對于聚羧酸系減水劑低,因此,也被廣泛應用。但是,傳統(tǒng)的磺酸系減水劑生產過程中需要消耗大量的熱能,或者反之容易引聚,因此工業(yè)磺酸系減水劑的生產造成了嚴重的環(huán)境污染或者存在由于反應原料發(fā)生爆聚引起的隱患。
△為了克服現(xiàn)有中的不足,灌漿料了新型的減水劑,該減水劑環(huán)保、坍落度損失小、減水率,并且制備工藝簡單,成低廉,尤其是反應過程中*灌漿料加熱源,從而大大節(jié)約了能源,減小了環(huán)境污染。進一步地,灌漿料含有該減水劑的水泥基灌漿料及其制備方法,該灌漿料強度,泌水率低。
灌漿套筒連接是一種由工程實踐需要和技術發(fā)展而產生的新型鋼筋連接方式,該連接方式的出現(xiàn)彌補了傳統(tǒng)的鋼筋連接方式(主要包括焊接和螺栓連接)的不足,并在美國和日本等得到了迅速的發(fā)展和推廣。而由于上世紀90年代初大板建筑方式的退出,對裝配式建筑的研究較少,與上述相比,各項技術德研發(fā)工作相對滯后。
鋼筋套筒灌漿連接接頭由帶肋鋼筋、套筒和灌漿料等3部分組成。其連接原理是:帶肋鋼筋插入套筒后,向套筒內灌注無收縮或微膨脹的水泥基灌漿料,填充套筒與鋼筋之間的間隙。灌漿料硬化后與鋼筋的橫肋和套筒內壁凹槽或凸肋緊密嚙合,實現(xiàn)上下2根鋼筋的連接。為了解決日益嚴重的環(huán)境問題,在建筑行業(yè)中積極推行裝配式建筑方式,并在**性住房建設中大力推廣。鋼筋的灌漿套筒連接方式是實現(xiàn)裝配式建筑的整體性及抗震性能的主要**,而灌漿料的性能優(yōu)劣對確保裝配式建筑結構的性起著至關重要的作用。本研究將國內的鋼筋套筒用灌漿料與日本相同等級的灌漿料在相同試驗條件下進行了性能比較。
結果顯示,國產灌漿料滿足相關規(guī)范的性能要求,與日本灌漿料相比,其性能毫不遜色。關鍵詞:裝配式建筑;抗震性能;鋼筋套筒灌漿料;流動性;強度;微膨脹中,藉助灌漿料受到套筒的圍束作用以及灌漿料本身具有的微膨脹特性,增強了鋼筋與套筒內側間的正向作用力,加大鋼筋與套筒內表面的摩擦力傳遞鋼筋應力。在裝配式預制建筑結構中,性能的灌漿料是實現(xiàn)縱向連接的關鍵,其性能優(yōu)劣對確保結構體系的整體性及抗震性能起著至關重要的作用。
二戰(zhàn)后,日本因大規(guī)模的人口移動拉動了住宅建筑內需,并促進了預制建筑技術的研究及發(fā)展。現(xiàn)階段,這種應用經(jīng)驗可為我們借鑒。因此,本研究將國內的鋼筋套筒用灌漿料與日本相同等級的灌漿料在同等試驗條件下對性能進行了比較。
預應力孔道灌漿料灌漿方法,核電站殼預應力孔道的灌漿料灌漿方法,尤其是預應力孔道灌漿料灌漿方法,屬于建筑施工域。
△核電站殼等設計的后張預應力體系結構中,鋼束孔道用剛性鋼管或波紋管預埋在結構混凝土中而形成。在預應力體系張拉后需用水泥漿體對孔道進行灌漿料灌漿處理,以阻止界有害介質侵蝕預應力鋼絞線。常規(guī)的灌漿料灌漿方法是一次性將孔道灌滿,由于灌漿料灌漿壓力較大,而成孔所用的鋼管或波紋管承壓能力有限,當周圍的混凝土較為密實時,在部混凝土的共同作用下,壓一次性灌漿料灌漿基可行。但當孔道周圍混凝土存在不密實的缺陷時,采用常規(guī)方法的較大壓力作用,很容易使孔道、結構混凝土和附著構件(如鋼襯里)造成破壞。
△針對以上現(xiàn)有存在的問題,通過工藝改進,提出可以有效填充在孔道內,保證充分密實、避免空洞的預應力孔道灌漿料灌漿方法,而且該方法即使孔道周圍混凝土存在不密實缺陷,也不會造成任何損傷破壞。
△為了達到以上預應力孔道灌漿料灌漿方法包括以下基步驟:
測試密封性——向待灌漿料灌漿孔道內通入預定壓力的壓縮空氣并保持壓力,若預定時間內壓力損失小于規(guī)定數(shù)值,則判定密封性測試合格,進行常規(guī)壓灌漿料灌漿作業(yè),直至孔道灌滿;否則進行;
灌漿料灌漿處理——采用低壓灌漿料灌漿,使?jié){體充滿孔道,靜置預定時間后排空孔道內的漿體,用清水沖洗孔道并用壓縮空氣吹干水汽;此時由于已進入滲內的漿體不會被沖走,因此可起到對滲密封的作用;
實施灌漿料灌漿——待進入滲內的漿體硬化后,進行常規(guī)壓灌漿料灌漿作業(yè),直至孔道灌滿。
[5] 通過簡單適用的工藝安排,*增加施工設備,不僅能夠及時發(fā)現(xiàn)孔道周圍結構混凝土可能存在的內部缺陷,而且予以妥善處理,從而可以有效避免灌漿料灌漿施工對混凝土及附著結構產生的破壞,保證灌漿料灌漿施工質量的順利實施。
掌握混凝土導熱系數(shù)與含濕量的定量關系是準確計算混凝土傳熱傳質性能及建筑能耗的前提.通過試驗分析了含濕量對3種常見混凝土導熱系數(shù)的影響,并給出了兩者之間的定量關系.研究結果表明:混凝土孔隙率越大,含濕量對其導熱系數(shù)的影響越明顯;在低含濕量范圍內,混凝土導熱系數(shù)隨含濕量增加而增加的幅度較大,而在含濕量范圍內其增幅變小,且孔隙率和孔徑越大時,此變化趨勢越明顯;獲得了混凝土導熱系數(shù)與質量含濕量的冪函數(shù)關系.
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詞條說明
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