宜昌興山孔道壓漿料試塊尺寸強度折算考慮荷載裂縫寬度與裂縫深度的相關性,基于AgNO3顯色法研究了混凝土裂縫的存在對氯離子擴散范圍的影響.通過鉆孔取粉測定了混凝土中的氯離子含量,研究了裂縫特征的單一因素對氯離子的擴散特性影響.結果表明:裂縫的存在加速了氯離子在混凝土中的擴散過程;氯離子的擴散系數隨著裂縫寬度的增加而增大;裂縫深度的變化對氯離子的擴散深度有一定影響.基于試驗結果建立了裂縫寬度(裂縫深度)與氯離子擴散系數之間的指數函數關系式.
預應力管道又稱波紋管,其壓漿密實性好壞對橋梁的耐久性具有重要影響,據統計,由于壓漿不密實導致預應力管道內鋼絞線銹蝕,預應力提前喪失,可造成橋梁實際壽命縮短至設計壽命的十分之一。
加強對橋梁施工質量的過程控制,消除施工過程中的質量缺陷
如何保證新橋的施工質量,如何對新橋進行技術把關,對現存的橋進行質量評價,對危橋進行檢測、評定、加固已成為一項重要任務。 混凝土橋梁損傷表現形式多樣,如預應力損失、混凝土破損開裂、鋼筋銹蝕、支座脫空等,這些損傷導致了混凝土橋梁整體剛度和承載力的下降,是引起橋梁病害的重要原因。 為了加強對橋梁施工質量的過程控制,消除施工過程中的質量缺陷,對預應力橋梁的預應力管道(波紋管)的注漿質量檢測,是確保橋梁施工質量達到設計要求和合理受力狀態的一個重要控制環節。預應力橋梁的鋼絞線要充分發揮設計效果,抵消車輛和行人對橋面的壓力,預應力管道的注漿質量效果是最重要因素之一。達到設計要求的注漿質量可以使預應力鋼絞線充分發揮作用;存在注漿質量缺陷時會出現錨頭應力集中和隨時間推移的預應力損失現象,且會改變梁體的設計受力狀態,降低橋的承載力,從而影響橋梁的使用壽命。因此預應力管道的注漿質量檢測是保證橋梁施工質量的重要措施。
宜昌興山孔道壓漿料試塊尺寸強度折算采用壓測孔儀(MIP)、掃描電鏡(SEM)和X射線衍射(XRD)等測試技術,研究了石灰石粉對復合膠凝材料水化特性的影響.結果表明:與摻入粉煤灰相比,摻入石灰石粉也可減少復合膠凝材料的需水量,同時使膠砂強度有所降低,但其對膠砂后期強度的影響會逐步減小;石灰石粉和粉煤灰均能降低復合膠凝材料的水化熱;石灰石粉對膠砂孔結構具有顯著改善作用,能細化砂漿孔隙;隨著齡期的延長,石灰石粉和粉煤灰都會發生水化,石灰石粉后期將水化生成水化碳鋁酸鈣.
適用范圍:
適用于所有的預應力橋梁包括現澆梁和預制梁,檢測的波紋管的長度沒有限制。
特點:
是一種精細的檢測方法,可以去掉由結構產生的散射異常,僅保留真正的注漿缺陷。
預應力孔道壓漿檢測結果
預應力孔道壓漿檢測結果
兩端法
檢測方式:
是在波紋管兩端粘貼檢波器,一般是兩只檢波器,只能接受到達波紋管兩端的缺陷信號。
適用范圍:
適用于10米左右的預應力預制梁。
密實管道壓漿
橋梁承載的,既有它自己的生命,更有從它身上邁向前程的人的生命。 研究發現,眾多“短命”橋梁出現垮塌事故都出現了預應力施工質量問題:一是施加在鋼絞線上的預應力偏離設計要求;二是孔道壓漿不密實,無法有效保護預應力機構。
“短命”橋梁的屢屢出現,并不是預應力技術本身的問題,而是由于預應力施工中,在張拉和壓漿這兩道關鍵工序上出現了問題,沒有建立有效預應力體系。
顯然,橋梁“短命”問題所質疑的不是預應力,而是預應力施工的質量。
宜昌興山孔道壓漿料試塊尺寸強度折算通過室內加速碳化試驗,研究了混凝土內部溫濕度變化對鋼筋銹蝕的影響,并使用溫濕度影響函數進行描述,建立了考慮混凝土內部溫濕度影響的鋼筋銹蝕速率模型.研究表明:不同配比混凝土試塊中鋼筋銹蝕的溫度影響函數差別較大,但對于同一配比試塊,即使鋼筋處于不同的銹蝕程度,其溫度影響函數仍相近;對于濕度影響而言,無論是對于不同配比試塊還是同一配比中銹蝕程度不同的試塊,其受濕度影響的相對變化規律幾乎一致,因此可用統一的濕度影響函數進行描述.基于上述研究成果,探討了可用于實際工程的鋼筋銹蝕速率實時動態預測方法.
預應力孔道壓漿的作用:
1、保護預應力筋免遭銹蝕,保證結構物的耐久性。預應力筋在高預應力狀態下更易銹蝕(約是普通狀態下的6倍)
2、預應力筋通過灰漿與周圍混凝土結成整體,增加錨固的可靠性,提高結構的抗裂性和承載能力。灌入孔道的水泥漿,既包裹預應力筋,又接觸孔道壁,把預應力筋和孔道壁粘結起來,共同作用。
主要功能與特點
1、漿液滿管路持續循環排除管道內空氣 管道內漿液從出漿口導流至儲漿桶,再從進漿口泵入管道,形成大循環回路,漿液在管道內持續循環,通過調整壓力和流量,將管道內空氣通過出漿口和鋼絞線絲間空隙完全排出,還可帶出孔道內殘留雜質。
2、準確控制壓力,調節流量 (1)精確調節和保持灌漿壓力 自動實測管道壓力損失,以出漿口滿足規范最低壓力值來設置灌漿壓力值,保證沿途壓力損失后管道內仍滿足規范要求的最低壓力值。關閉出漿口后長時間內保持不低于0.5MPa的壓力。(2011版橋涵施工技術規范7.9.8條規定“對水平或曲線管道,壓漿壓力宜為0.5 ~0.7MPa,關閉出漿口后宜保持一個不小于0.5MPa的穩壓期3~5min ) (2)當進、出漿口壓力差保持穩定后,可判定管道充盈。 (3)通過進出口調節閥對流量和壓力大小進行調節。 (4)穩壓期間持續補充漿液進入孔道,保證密實。
3、準確控制水膠比 按施工配合比數量自動加水,準確控制加水量,從而保證水膠比符合要求。(2011版橋涵施工技術規范7.9.3條規定“漿液水膠比宜為0.26~0.28 )
4、一次壓注雙孔,提高工效 對于跨徑50m內的預制梁,單孔長度小于55m的預應力管道均可雙孔同時壓漿,從位置較低的一孔壓入,從位置較高的一孔壓出回流至儲漿桶,節約勞動力,提高工效100%。
5、實現高速制漿,規范攪拌時間 系統集成了高速制漿機,該設備將水泥、壓漿劑和水進行高速攪拌,其轉速為1420r/min,葉片線速度>10m/s,能完全滿足規范要求。(2011版橋涵施工技術規范7.9.4條規定“攪拌機的轉速應不低于1000 r/min,其葉片的線速度不宜小于10m/s。)
6、監測壓漿過程,實現遠程監控 灌漿過程由計算機程序控制,壓漿過程受人為因素影響降低,準確監測到漿液溫度、環境溫度、灌漿壓力、穩壓時間等各個指標,切實滿足規范與設計要求。自動記錄壓漿數據,并打印報表。通過無線傳輸技術,將數據實時反饋至相關部門,實現預應力管道壓漿的遠程監控。
7、系統集成度高,簡單適用 系統將高速制漿機、儲漿桶、進漿測控儀、返漿測控儀、壓漿泵集成于一體,現場使用只須將進漿管、返漿管與預應力管道對接,無需增加管道長度,即可進行壓漿施工。操作十分簡單,適用于各種結構的管道壓漿。
適用范圍:
適用于空心板梁、簡支箱梁、負彎矩束、連續梁、連續鋼構、豎向短束、蓋梁、邊坡錨索等壓漿施工。
宜昌興山孔道壓漿料試塊尺寸強度折算利用天然石膏模擬鈦石膏的物理形態和化學組成,對比研究天然石膏、鈦石膏以及模擬鈦石膏的物理性能.控制粉磨時間使天然石膏與鈦石膏的比表面積、平均粒徑以及顆粒級配情況基本相同,摻加Fe(OH)3等雜質使兩者化學組成基本相同,通過系列性能研究尋求影響形態模擬鈦石膏物理性能的主要因素.結果表明:比表面積對形態模擬鈦石膏物理性能有一定影響,隨著比表面積增大,其標稠用水量增大,力學強度降低;Fe(OH)3對鈦石膏物理性能影響顯著,隨著Fe(OH)3含量的增加,其標稠用水量顯著增大,力學強度急劇降低.為了研究基于現代施工工藝制成的混凝土導熱系數,通過穩態平板導熱儀對多種混凝土(包括普通混凝土、高強混凝土、再生混凝土以及配筋混凝土)試件進行了導熱系數試驗,考察了包括骨料體積分數、水灰比、骨料類型、外摻料摻量、溫度、干濕狀態及鋼筋體積分數等因素對混凝土導熱系數的影響;進一步考察了再生粗骨料取代率對再生混凝土導熱系數的影響.通過這些因素的顯著性分析,得到了各因素對混凝土導熱系數影響的顯著性大小依次為:干濕狀態、再生粗骨料取代率、溫度、骨料體積分數、骨料類型、鋼筋體積分數、水灰比、摻和料種類.