【標題】通過常規三軸受壓強度和變形特性試驗,研究了圍壓以及PVA纖維摻量對高性能PVA纖維增強水泥基復合材料(HPFRCC)受壓性能的影響.結果表明:隨著圍壓的增加,HPFRCC的軸向極限抗壓強度以及峰值應變均顯著提高;PVA纖維摻量對HPFRCC抗壓強度的影響較小,在低圍壓受力狀態下使用PVA纖維增強HPFRCC要比在高圍壓受力狀態下更能發揮纖維的增強阻裂作用,而且PVA纖維摻量對應力-應變曲線下降段也有一定影響.根據試驗數據建立了HPFRCC的軸向極限抗壓強度、軸向峰值應變與圍壓之間的關系.

公路橋梁預應力孔道壓漿料(簡稱:公路孔道壓漿料)是以優質水泥與多種有機和無機材料復合而成的壓漿材料。在施工現場按一定比例加水,并攪拌均勻后,用于后張預應力孔道壓漿。產品槳體密實,保護預應力鋼筋不受腐蝕;粘結牢固,保證預應力鋼筋與混凝土之間的粘結力,使預應力有效傳遞。廣泛適用于后張法預應力橋梁孔道的壓漿施工,帷幕灌漿、錨固灌漿、空隙、空洞填補修復等領域。執行標準(JTG/TF50-2011)

荊州荊州公路孔道壓漿料凝固時間與強度在運用光學顯微鏡觀察絮凝結構的基礎上,構建了新拌水泥漿體多級絮凝結構模型.應用旋轉黏度計測試了摻不同類型超塑化劑新拌水泥漿體的流變參數,探討了不同類型超塑化劑對新拌水泥漿體多級絮凝結構的作用.結果表明:摻加不同類型的超塑化劑后,新拌水泥漿體的回滯圈面積大小不一,這是由于不同類型超塑化劑可以分散不同水泥顆粒結合力形成的不同級次新拌水泥漿體絮凝結構的緣故;超塑化劑的分散能力越強,新拌水泥漿體中絮凝結構越小、分散越均勻,新拌水泥漿體流動性就越好.
與正規廠家的普通硅酸鹽水泥有良好的相容性,能夠輕松地配制出滿足《公路橋涵施工技術規范》(JTG/T F 50-2011)要求的、合格的孔道壓漿混合液,減少承包商更換水泥的麻煩,合理利用地材,節約運輸成本,降低工程造價。
流動性好
初始流動度、30min與60min流動度分別滿足10-17s、10-20s、10-25s的要求,能夠滿足各類不同孔徑、不同跨徑后張法預應力結構孔道壓漿的需求。
不泌水、不分層
采用了高品質減水劑、防沉劑,配制出的漿液,泌水率為0%,壓力泌水率≤2.0%,漿體均勻、飽滿,無沉淀、離析現象。
微膨脹
采用了高品質膨脹劑,配制的漿液自由膨脹率達到1-2%,壓漿后孔道漿體體積不收縮,大大降低了預應力損失的概率。
充盈度好
采用了高品質減水劑、消泡劑,配制的漿液氣泡少,壓漿后孔道漿體充盈度良好,大大降低了孔道空鼓的概率。
強度高
3d、7d、28d抗壓、抗折強度均滿足《公路橋涵施工技術規范》(JTG/T F50-2011)的要求,28d抗壓強度≥60 Mpa、抗折強度≥12Mpa。
強度高
壓漿劑中氯離子含量滿足《公路橋涵施工技術規范》(JTG/T F50-2011)的要求,對鋼筋、鋼絞線無腐蝕。
耐久性好
屬于無機材料,耐腐蝕、耐老化。
環保
無毒、無害,對水質及周圍環境無污染。
荊州荊州公路孔道壓漿料凝固時間與強度針對瀝青膠砂的蠕變特性,提出了改進分數階導數冪函數經驗蠕變本構模型,然后分別對不同應力水平下瀝青砂的蠕變恢復試驗結果和不同溫度下瀝青瑪蹄脂的蠕變試驗結果進行擬合分析,確定了相關的模型參數,分析了模型參數的物理意義及其變化規律.在此基礎上,提出了相應的瀝青膠砂高溫性能評價指標.結果表明:改進分數階導數冪函數經驗蠕變本構模型能夠較好地描述瀝青膠砂的蠕變特性,并能夠反映溫度對其蠕變變形的影響,具有較為廣泛的適用性.
適用范圍編輯
公路、鐵路、市政橋梁及核電站等后張法有粘結鋼筋預應力混凝土結構的孔道壓漿。
材料規格25kg/包,一噸為40包。過磅出廠,數量有據!
荊州荊州公路孔道壓漿料凝固時間與強度針對海水拌和珊瑚礁砂混凝土與普通河砂混凝土力學性能的差異開展研究,并對其微觀結構進行分析.結果表明:相比普通河砂,珊瑚礁砂結構疏松多孔、多棱角、脆性較大;用海水拌和的珊瑚礁砂混凝土早期抗壓強度發展較快而后期抗壓強度增長速率相對普通河砂混凝土緩慢,其彈性模量低于普通河砂混凝土,抗折強度和劈裂抗拉強度與普通河砂混凝土無顯著差異;海水拌和珊瑚礁砂混凝土與普通河砂混凝土水化產物類型相同,水化產物與珊瑚礁砂表面孔隙結合緊密.探究了微摻量、試件預破壞程度、侵蝕溶液pH值以及試件養護齡期對試件修復行為的影響.利用抗壓強度回復率和損傷變量來評價試件的自修復效果.結果表明:摻入微后試件的抗壓強度回復率得到提高,不同齡期試件的修復效果均隨侵蝕溶液pH值的提高而提高.相同情況下,當微質量分數為2%時,養護28d的試件修復效果較好,而微質量分數為4%時,養護180d的試件抗壓強度回復率較高.