江西南昌水泥基灌漿料3天強度
為了構(gòu)建夾層梁的彎曲位移模型,提出了一種基于二變量的分層一階剪切理論,該理論滿足于Timoshenko梁平均切應(yīng)變要求.然后,利用小勢能原理建立彎曲控制方程并用Rayleigh-Ritz法求解.結(jié)果表明:由于考慮了上下表板抵抗剪力的能力,分層一階剪切理論預(yù)測的跨中撓度比傳統(tǒng)夾層梁一階剪切理論較為保守,用其計算的芯層切應(yīng)變與切應(yīng)力比傳統(tǒng)一階剪切理論低,但隨著芯層厚度的增加,兩種理論的計算差異逐漸減小,通過分層一階剪切理論反推出的剪力滿足于靜力平衡條件.
新型水泥灌漿料灌漿帶肋鋼筋連接接頭,相互對接的兩根連接鋼筋的一根為端頭帶螺紋的鋼筋,另一根為普通的帶肋鋼筋;在連接套筒的孔的一端設(shè)有縮徑螺紋孔,并與帶螺紋的鋼筋的端部連接,在該連接套筒的孔內(nèi)設(shè)有多個沿軸向間隔布置的梯形截面的凸起環(huán)肋;的帶肋鋼筋插入該連接套筒的孔內(nèi),并通過充滿兩者間隙內(nèi)的硬化的水泥砂漿結(jié)合形成一個連接體。連接套筒材料為軋制型鋼,形為圓筒形或多角筒狀,該連接套筒的孔為等徑圓孔,采用切削加工方法制成;在連接套筒一端的筒壁上設(shè)有一個過漿孔。接頭在保證增加抗拉強度的同時,還明顯減小了連接套筒的長度和直徑,增加了接頭在接頭部位混凝土保護層的厚度。
■新型水泥灌漿料灌漿帶肋鋼筋連接接頭,包括連接鋼筋、連接套筒和水泥砂漿,相互對接的兩根連接鋼筋的一根為端頭帶螺紋的鋼筋,另一根為普通的帶肋鋼筋;在該連接套筒的孔的一端設(shè)有縮徑的螺紋孔,并與帶螺紋的鋼筋的端部連接,在該連接套筒的孔內(nèi)壁設(shè)有多個沿軸向間隔布置的凸起環(huán)肋,在該連接套筒的孔的另一端口內(nèi)設(shè)有套筒孔端凸環(huán),在相鄰的凸起環(huán)肋之間位于兩端的凸起環(huán)肋與連接套筒的兩端之間均設(shè)有凹槽;的帶肋鋼筋插入該連接套筒的孔內(nèi),并通過充滿兩者間隙內(nèi)的硬化的水泥砂漿結(jié)合形成一個連接體,的連接套筒材料為軋制型鋼,形為圓筒形或多角筒狀,該連接套筒的孔為等徑圓孔;的凸起環(huán)肋的截面為梯形;的凸起環(huán)肋和凹槽采用切削加工方法制成;在的連接套筒與其螺紋孔的一端相鄰的筒壁上設(shè)有一個過漿孔。
■新型水泥灌漿料灌漿帶肋鋼筋連接接頭,的連接套筒孔內(nèi)的凸起環(huán)肋不少于2個;的連接套筒孔內(nèi)的凹槽不少于3個。
■新型水泥灌漿料灌漿帶肋鋼筋連接接頭,在的連接套筒的非螺紋孔的一端的筒壁上設(shè)有一個注漿孔。
■新型水泥灌漿料灌漿帶肋鋼筋連接接頭,的水泥砂漿的標(biāo)準(zhǔn)試塊硬化后,在標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護條件下,砂漿試塊28天的抗壓強度不**85MPa,膨脹率大于0%。
■新型水泥灌漿料灌漿帶肋鋼筋連接接頭,的帶螺紋的鋼筋上的螺紋是螺紋小徑小于鋼筋直徑的滾軋強化直螺紋。
■新型水泥灌漿料灌漿帶肋鋼筋連接接頭,的帶螺紋的鋼筋上的螺紋是螺紋小徑小于鋼筋直徑的冷鐓粗強化直螺紋。
預(yù)應(yīng)力孔道一次灌漿料灌漿用漿體制備方法
△水泥漿體的制備方法,尤其是預(yù)應(yīng)力孔道一次灌漿料灌漿用漿體制備方法,屬于建筑施工域。
△核電站殼等后張預(yù)應(yīng)力體系的孔道通常采用水泥漿體壓力灌注密實。對于拱形孔道,長期以來,為了防止標(biāo)較的拱背處形成漿體空洞,一直采用二次灌漿料灌漿或多次灌漿料灌漿工藝。結(jié)果,導(dǎo)致預(yù)應(yīng)力施工周期加長;并且,二次灌漿料灌漿區(qū)域的建筑結(jié)構(gòu)必須預(yù)留后澆區(qū),導(dǎo)致建造周期加長;此,部分特殊區(qū)域的拱形孔道二次灌漿料灌漿口和溢出口留設(shè)困難,施工空間狹小,二次灌漿料灌漿或多次灌漿料灌漿后不能保證拱背處密實,容易留下質(zhì)量隱患。
△針對以上現(xiàn)有存在的問題,提出預(yù)應(yīng)力孔道一次灌漿料灌漿用漿體制備方法,從而采用一次灌漿料灌漿即可保證包括拱形孔道在內(nèi)所有孔道的灌注密實,避免采用二次灌漿料灌漿或多次灌漿料灌漿工藝。
△為了達到以上申請人經(jīng)過深入分析研究認(rèn)識到,孔道灌漿料灌漿要求水泥漿體具有良好的流動性(其相關(guān)的性能指標(biāo)為流動度——請灌漿料具體參數(shù))。而導(dǎo)致拱背處形成漿體空洞的根原因正是流動性較大的漿體難以膠凝所致。如要一次性灌漿料灌漿即可保證所有孔道的灌注密實,必須解決好漿體流動性和膠凝性的矛盾。
△采用方法獲得的漿體中,水泥的分子組織在經(jīng)反復(fù)攪拌、靜置,且在各種添加劑的作用下,靜置時可以即刻形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),從而使?jié){體具有靜置膠凝性,而當(dāng)受到攪拌、加壓驅(qū)動等力作用時,網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)即刻被破壞,從而具有良好的流動性,因此通過步驟得到的水泥漿體具有在力作用下(如攪拌、泵入)流動性良好、而靜止時呈膠凝狀態(tài)的特性,籍此可以妥善解流動性和膠凝性的矛盾,將其用于灌注預(yù)應(yīng)力拱形孔道的狹長密閉空間時,具有良好的充填效果,一次灌漿料灌漿可以充滿拱形孔道的各個部位,保證孔道的密實度。
傾斜式攪拌機通常具有圓錐形或球形的鼓筒,內(nèi)有葉片。它的工作效率與設(shè)計參數(shù)有關(guān),但卸料總是流暢的,因為只要鼓筒一傾翻所有灌漿料都會迅速完整地的流出去。因此,傾斜式鼓筒攪拌機較適合于攪拌流動的低的拌合物和含有大顆粒骨料的拌合物。
另一方面,由于從直卸式鼓筒拌和機中往卸料的速度很慢,所以灌漿料很容易發(fā)生離析。尤其是粒徑大的骨料往往會滯留于攪拌機之中,這樣一來,開始卸出的料是砂漿,后來則是一大堆包裹著砂漿的石子。直卸式拌和機現(xiàn)在用的較少了。
直卸式拌和機通常借助于裝料斗上料,而較大傾斜式鼓筒攪拌機也采用這種方法上料。重要的是,每一次都要把料斗中的料部倒入攪拌機中,不允許有剩料粘在料斗上。有時借助裝在料斗上的振動裝置來使卸料卸光。
盤式攪拌機一般移動不便,因而適用于灌漿料量很大的工程項目的中心攪拌站、預(yù)制灌漿料廠,較小的形式則用于灌漿料實驗室。這種攪拌機主要由兩部分組成,即圍繞其軸旋轉(zhuǎn)的圓筒和一兩個繞豎軸旋轉(zhuǎn)的星型葉片(不與圓筒軸重合)。有時圓筒保持靜止,而星型軸則繞筒軸作圓周運動。盤中每一部分灌漿料都得到充分?jǐn)嚢?。刮刀保證了砂漿不至黏附在圓筒周邊,而葉片的度又可以調(diào)整,以避免在圓筒底部形成固定的砂漿層。
對聚四氟乙烯(PTFE)膜材進行了9種溫度(-20,-10,0,10,23,40,50,60,70℃)下的單軸單調(diào)和循環(huán)拉伸試驗,得到了膜材力學(xué)參數(shù)的變化規(guī)律.結(jié)果表明:隨著溫度的增加,PTFE膜材的抗拉強度逐漸減小,而斷裂延伸率和彈性模量逐漸增大;隨著循環(huán)次數(shù)的增加,PTFE膜材滯回曲線趨于穩(wěn)定,殘余應(yīng)變趨于常數(shù).在試驗研究的基礎(chǔ)上,提出了PTFE膜材強度的溫度影響系數(shù),為PTFE膜材強度設(shè)計分項系數(shù)的取值提供了依據(jù).
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詞條說明
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