宜春灌浆料供应商|北京博瑞双杰|江西灌浆料

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北京博瑞双杰新技术有限公司

宜春灌浆料供应商|江西灌浆料混凝土和钢筋物理力学性能不同有差异。钢筋的抗拉性能较高,而混凝土是一种人工加工石料,抵抗压力性能好,而抵抗拉力的性能差,混凝土的抗拉强度大概等于抗压强度的1/1o。构件在弯矩作用下,产生受拉区范围和受压区范围。由于混凝土抗拉强度很低,在相对较小拉应力作用下,受拉区在较小弯矩作用下就会大于许可范围的拉应力,构件就会以受拉区混凝土拉断裂破坏,但是受压区混凝土压应力较其许可范围压应力还很小。
★常用地脚螺栓形式
1、主要用于:预应力孔道灌浆,灌浆层厚度划伤的不同涂层钢筋在海洋环境中的腐蚀电流密度都与在实验室干湿循环中(3.5%NaCI溶液)的不同,这主要可能是由于划痕的尺寸大小因而引起的溶解氧的与基准梁相比,预应力加固梁的开制荷载、屈服荷载提高幅度分别为18%~27%和29%~39%;根据CFRP片材端部锚固方式不同,与基准梁相比,预应力加固梁的极限荷载提高幅度为69%~9o%,同时,在CFRP片材均施加预应力的情况下,一次受力与二次受力对承载力的影响不大,荷载一挠度关系比较中,预应力加固构件挠度降低更明显,同样是预应力加固构件,二次受力状态下进行加固比无初始应力下进行的加固效果更好。不均匀分部造成的。在实验室干湿循环实验中,其涂层的划痕尺寸(4mm×0.4mm)较小,阳极反应发生在划痕下钢筋表面,而其阴极反应主要由氧在环氧涂层/钢筋界面的还原提供的。由于环氧涂层良好的阻挡层性质,氧在涂层中的扩散渗透过程缓慢,因此环氧涂层/钢筋界面缺乏足够量的氧发生阴极还原反应,以维持阳极反应,因而腐蚀速度较低。然而在海洋潮差环境中,划伤的环氧涂层钢筋表面的划痕尺寸(10mmX0.8mm)较大,溶解氧在划痕部位的浓度较大,可在划痕部位的钢筋上还原。10mm<δ<150mm设备二次灌浆,混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆,称谓混凝土缝隙修复**灌浆料。  2、主要用于:地脚螺栓锚固、裁埋钢筋,灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆称谓普通灌浆料。
3、主要用于:负温下强度增长快,无受到冻害影响,地脚螺栓锚固、栽埋钢筋,灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础二次灌浆。有抗油要求的设备基础二次灌浆,称谓防冻型灌浆料。
4、主要用于:灌浆层厚度≥150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥40mm)。有抗油要求的设备基础二次灌浆,称谓加固工程**灌浆料。
5、主要用于:精密、大型、复杂设备安装;混凝土结构加固改造,增强,路面快速修复,称谓高强无收缩灌浆料。
6、主要用于:高温环境下**灌浆料,高温下体积稳定,热震性好,设备长期处于高温辐射温度500℃环境,灌浆层厚度30mm<δ<200mm的设备基础二次灌浆,称谓耐热型灌浆料。
7、主要用于:施工时间短,2小时强度达C20,立即可运行设备,灌浆层厚度3采用特殊水泥浆:水灰比采用0.33~0.35.比普通压浆的水泥浆水灰比低。0mm<δ<200mm二次灌浆抢工期工程,称谓抢修工程**灌浆料。
8、主要用于:大体积、高精密、复杂结构设备的灌浆需要,所灌浆部位不留死角。具有良好的稳定性,称谓精密设备特大型重工设备**灌浆料,称谓精密设备特大型重工设备**灌浆料。

★灌浆料的施工
1.基础处理
    清扫设备基础表面,不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h,设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h,应吸干积水。
2. 确定灌浆方式
    根据设备机座的实际情况,选择相应的灌浆方式,由于CGM具有很好研发的利用波形齿夹具锚使CFRP片材由直面变为曲面,使CFRP片材被迫几何伸长从而在CFRP片材中建立起的预应力方法进行预张拉。其主要设备原理如图1.10所示。该方法已经通过试验,可对5cm宽l0层以上的CFRP片材同时进行张拉,且其张拉应力可达1200MPa以上,由此可知该方法的总预拉力较为可观,且施工工艺适合实际工程现场操作且工艺较为简单。该工艺可以通过对波形齿波形的设计来控制CFRP片材的几何伸长量,从而达到控制预拉力值。的流动性能,一般情况下,用"自重法灌浆"而普通钢筋由于其耐腐蚀性较差,在锈蚀发生后,其表面锈蚀位置与未锈位置对锈蚀的抵抗能力较为接近,不易发生锈蚀位置锈蚀较其他位置更为严重的现象,故其截面损失较高强钢筋更为均匀。因此,对于高强钢筋更应加强防锈措施,防止因锈蚀后发生严重的截面损失而造成力学性能的退化。同时,尚应加强实验、调查和研究,从而深入地探知高强钢筋的锈蚀机理,以便采取更为有效的防锈措施。即可,即将浆料直接自模板口灌入,完全依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间;若灌注面积很大、结构特别复杂或空间很小而距离很远时,可采用"高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆,以确保浆料能充分填充各个角落。
★灌浆料的安全性 
采用无毒无挥发配方,对环境和人体友好,但应避免尽量降低混凝土入模温度,尤其是在炎热季节,应从混凝土的原材料着手控制温度,如可采取将砂石料场遮阳浇水冷却来降低地材温度,也可以向拌和水中加冰,使水温保持在1o℃左右。另外要特别注意水泥温度,尤其是散装水泥应先测其温度,如**过50℃可采取风冷却或水冷却的方法。在混凝土的运输过程中尽可能连续、缩短运输及停留时间,减少混凝土运输工程中的吸热。尽可能将混凝结构裂缝出现的原因与荷载的关系,主要表现为:由外荷载如(静、动荷载的)直接应力,即按常规计算的主要应力引起的裂缝。由外荷载作用,结构次应力引起的裂缝。由变形变化引起的裂缝,主要是温度、收缩和膨胀、不均匀沉降等因素引起的裂缝。这里的变形变化也可以等效看作是作用于结构的变形荷载。根据国内外资料表明经过温度循环和湿度暴露后,CFRP的弹性模量、抗拉强度和极限应变不但没有降低,反而有相应的增加。这可能是由于环氧树脂的后固化引起的。GFRP在经过温度循环后,弹性模量和抗拉强度没有下降,但延性降低,有脆化的趋势。在潮湿的环境下,GFl冲的抗拉强度有明显的降低,预应力碳纤维板加固钢筋混凝土结构的温度效应与时效性能10这个结果和美国的R.Falabella对玻璃纤维进行的环境耐久性实验结果是一致的。在这个试验中,考虑的环境条件包括:臭氧暴露、盐水侵蚀、新鲜水浸渍、埋入碱性土、高温暴露、紫外线老化等,试验结果表明,玻璃纤维在臭氧暴露、盐水侵蚀、新鲜水浸渍、埋入碱性土、高温暴露的情况下,抗拉强度均无明显的下降,但在新鲜水浸渍和紫外线老化环境下,强度有一定程度的下降。,工程实践中的裂缝原因,属于由变形变化为主引起的裂缝约占80%,可见施工过程对工程裂缝控制的成败起着至关重要的作用。从工程施工过程来讲,混凝土的裂缝主要有:由应力作用温(度应力收缩应力、混凝土徐变等)引起的变形裂缝;施工中施工缝、后浇带处理不当以及混凝土材料、施工工艺等问题引起的施工裂缝。土浇筑安排在夜间施工。在冬季施工时,一般来说入模温度容易控制,但必须注意保温,特别是初凝期注意混凝土表面防冻。与皮肤长期接触,使用时应佩带必要防护并保持环境通风,皮肤沾染应及时清洗,如有误食口服,。
★灌浆料的适用范围与参数
CGM-3
**细加固型 **细骨料,适用于灌浆层厚度5mm<δ<30mm的设备基础及钢结U形箍的存在可以起到一定抑制裂缝开展的作用,从而在一定程度上有效防止早期剥离破坏的发生,但是相对的,斜裂缝的发展又可能较终导致u形箍的两侧剥离,同时碳纤维是单向受力材料,它在垂直于纤维丝的方向上强度较低,如图5.5(b)所示,构件在受弯过程中,制继的发展和底部碳纤维受力的增长会导致混凝土与碳纤维间的界面剪应力不断增长,较终就有可能使u形箍在梁转角处发生剪断或自身我u离而导致抗利高构造失效。碳纤维材料的单向受力性能是其不能有效发挥抗剥离有效性的根本原因。所以,通过u形箍来抵抗普通碳纤维加固受弯构件的剥离破坏是不能有效解决剥高风险问题的。构柱脚板二次灌浆。混凝土梁柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆。
CGM-2
豆石加固型 含5~10mm大骨料,适用于灌浆层厚度δ≥150mm,且灌浆长度L<1000m大体积混凝土施工阶段产生的温度裂_鑓,是其内部矛盾发展的结果。一方面是混凝土由于内外温差产生应力和应变,另一方面是结构的外约束和混凝土各质点问的生与束(内章与束)阻止这种立变。一日温度**过混凝土能承受的抗拉强度,就会产生裂裂缝的出现对混凝土结构会产生以下危害:产生渗漏;加速混凝土碳化;降低混凝土抵抗各种侵蚀性介质的耐腐蚀能力;影响混凝土结构物的强度和稳定性。缝。上述混凝土温度应力的大小取决于水、混、水化热、拌合浇筑温度、大气温度、收缩变形及当量温度等因素,同时它与混凝土的降温散热条件和进升降温速密切相关的,而昆凝土抗拉强度的提高与混凝土本身材料性能有关,此外还与施工方集及配筋等因素有关。总结过去大体积混凝土裂随着时间的推移,由于徐变和收缩等时效因素将导致加固梁截面应力应变分布的重分配。关于徐变和收缩的分析方法有多种,本章选用由Bresler和Selna提出的松弛法来分析和计算预应力碳纤维板加固梁的截面应力重分配。在长期荷载作用下,随着混凝土徐变、收缩和CFRP徐变的逐渐增加,截面上各材料应变应力都会发生变化。对于简支梁来说,截面内力不随时间改变,但各材料之间会发生应力重分配。假定每个时段总应变保持不变,随着截面混凝土和CFl冲板的徐变、收缩应变的产生,为保持总的应变不变,则必须在截面上追加一个轴力△N和弯距△M进行约束。轴力△N和弯距△M的大小可通过徐变和收缩引起的应变以及弹模变化求得。但实际上截面外力并未发生变化,因此需在截面上再施加轴力.△N和弯距.△M用来抵消前面的外力约束,这样截面变形会产生相应的变化,截面上的外力也恢复了平衡。另外,混凝土收缩徐变一般会导致截面中性轴向下移动,混凝土的有效面积随中性轴的改变而改变,假设混凝土的有效面积不会改变。缝产生的情况,可知道产生裂缝的具体原因。m设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度≥60mm)。**厚墙体混凝土内出现的裂缝,按其深度一般可分为表面裂施加预应力张拉时应力大小控制不准,实测延伸量与理论计算延伸量**出规范要求的±6%。其主要原因:油表读数不够。目前,一般油表读数度为1Mpa,1Mpa以下读数均为估读,且持荷时油表指针往往来回摆动。千斤顶校验方法有缺陷。千斤顶校验时无论采用主动加压,还是被动加压,往往都是采用主动加压整数时对应的千斤顶读数绘斤顶校验曲线,施工中将张拉力对应的油表读数在曲线上找点或内插,这样得到的油表读数与千斤顶实际拉力存在着系统误差。缝、深层裂缝和贯穿裂缝三种。贯穿性裂缝切断了结构断面,破坏结构整体性、稳定性和耐久性等危害严重。深层裂缝部分切断了结构断面,也有一定危害性。表面裂缝虽然不属于结构性裂缝,但在混凝土收缩时,由于表面裂缱处断面削弱且易产生应力集中,能促使裂缝进一步开展。
CGM-4
**早强加固型 2小时强度达到实践证明,环氧树脂植筋胶应用可以起到较好的粘结1991年,在美国和加拿大联合举行了有关结构耐久性的国际会议。1993年,国际桥梁与结构协会(mSE)在丹麦召开了结构残余能力国际学术会议。2001年,国际桥梁与结构协会(认BSE)代表CIB、ECCS、FIB、RILEM等组织在马尔他岛召开了“安全性、风险性与可靠性一工程趋势"的国际学术会议。作用,但在应用中也存在较多不足,其弱点是由机体材料性能决定的,在短期内难以解决或经济代价过大。具体表现在:a、**质类粘结材料价格昂贵。b、**质类粘结材料施工难度较大。c、**质类粘结材料多为有毒或微毒材料。而水泥基无机粘结材料的弹性模量和线膨胀系数与混凝土的材料相近,能保证两种材料之间协同工作,且其耐火性、耐高温性能比较好,对环境及工作人员的危害小。鉴于上述原因,许多*认为,用水泥基材料补修加固水泥基材具有**的相容性,可以起到良好效果。植筋粘结材料由**质类向无机质类过渡是其不断完善和发展的必然趋势。15Mpa,适用于铁路枕轨等快速抢修,水泥混凝土路面、机场跑道等快速修补,止水堵漏快速修补。 
CGM-1
通用加固型 灌浆厚度30mm<δ<1大体积混凝土结构产生温度裂缝,是其内部矛盾发展的结果。矛盾的一方面是温度变化引起的应力和应变。另一方面是混凝土本身的强度和抵抗变形的能力。混凝土由于水泥水化产生大量水化热,形成瞬态温度场。并加上地基的约束作用,产生很大的拉应力。而当此温度应力大于混凝土的极限抗拉强度时,混凝土就出现裂缝。50mm设备基础二次灌浆,地脚螺栓锚固,栽埋钢筋,建筑物梁、板、柱、基础和地坪的补强加固。

★灌浆料的包装贮运 
1.产品包装以实际发货为准,此图片仅为参考。
2.包装规格:50kg/袋,存放在通风干燥处并防止阳光直射。
3.灌浆料的保质期为6个月,**出保质期应复检合格后方可使用 。
★灌浆料的特点
(1) 高韧性  可化解由动设备传递来的可能使水泥基灌浆层爆裂的动荷载。(2) 灌浆料的耐腐蚀 &nbs普通混凝土的自收缩可以忽略不计,但高强混凝土,特别是水灰比低于O.42时自收缩非常显着。高强、低水灰比混凝土的总收缩中自收缩和干燥收缩几乎相等,水灰比越小,自收缩所占的比例越大。高强、低水灰比混凝土的自收缩可达到(200--400)X10。p;可承受酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。(3) 抗蠕变  -40℃至+80℃冻融交替、振动受压的恶劣物理工况下长期使用无塑性变形。 
(4) 无收缩  确保灌浆层较终成型后与承载面完全接触。 
(5) 灌浆料的高强早强  具有优于水泥基材料的抗压、粘结等力学性能,更高的早期强度。

★灌浆料的材料检验及验收标准
2.1 实验室基本条件
2.1.1 实验室温度20±3℃,湿度65±5%2.1.2 标准恒温恒湿养护箱要求保持温度20±2℃,保持湿度95±2%
2.2 检验用仪器及设备:
2.2.1 砂浆搅拌机
2.2.2 抗压实验机
2.2.3 抗折实验机
2.2.4 玻璃板(450×450×5mm)
2.2.5 截锥圆模、模套(高60±5mm)
2.2.6 直尺(量程500 mm)
2.2.7 搅拌锅及搅拌铲
2.2.8 千分表及表架
2.2.9 试模(40×40×160 mm 6组得出了9年期钢筋混凝土板锈蚀裂缝形态和钢筋锈蚀率分布规律,并提出可出建筑防裂应进行专门设计的思路,建议按防裂重要性程度将建筑分为三类:I级,严格要求施工期间不出现早期裂缝的结构构(件);II级:一般要求施工期间不出现早期裂缝的结构构(件);IⅡ级:允许施工期间出现早期裂缝的结构(构件)。各类对应采取不同的网预防措施。考虑钢筋位置和保护层脱落情况的顺筋裂缝宽度与钢筋锈蚀率关系式。通过对比分析,根据裂缝分布形态将锈蚀板裂缝发展过程分为了三个阶段,并提出了板某一位置处钢筋在裂缝发展的整个过程中锈蚀率计算公式。
2.3 检验材料
2.3.1 CHIDGE CG中桥灌浆料
2.3.2 水[应符合现行《混凝土拌和用水标准》(JGJ63)的规定]
2.4 检验项目及试验方美国对混凝土耐久性进行了多年的研究,至今己从多方面提出预测混凝土使用寿命的方法和应用实例。2o世纪8o年代后期,建立了建筑材料的**个*系统一DURCON系统,它是由美国国家标准局(NIST)和美国混凝土耐久性**(ACI2ol)共同研制的,专门为用于提高混凝土耐久性而进行混凝土设计选择方案决策的标准系统,主要包括提供控制混凝土锏筋锈蚀、冰冻和盐冻、抗硫酸盐侵蚀和诚集料反应这些方面的混凝土的参数。
2.4.1 流动度(参见GB8077—87);
2.4.1.1 将玻璃板放在实验台上,调整水平。
2.4.1.2 用湿布擦拭玻璃板及截锥圆模、模套,并用湿布盖好备用。
2.4.1.3 按产品合格证提供的推荐用水量将CHIDGE CG中桥灌浆料充分搅拌均匀,倒入准备好的截锥圆模内,至上边缘。再次用湿布擦拭玻璃板,垂直提起截锥圆模,使CHIDGE CG中桥灌浆料自然流动到停止。然后测量其较大、较小两个方向的长度,其平均值即为CHIDGE CG中桥灌浆料的流动度。
2.4.2 抗压强度起梁存梁:箱梁的吊运必须在压浆24h以后方可进行;梁体在场内存放时间,按规定不大于60天;当长期存梁时应采取措施,防止梁体产生过大上拱。因箱梁重量较大,故采用两层存放,以防基础沉降不均而造成梁体开裂;一般情况下不得三层存放,必须三层存放时,需采取支撑和加固措施,防止梁体倾倒。存梁过程中要保证存梁区排水通畅不积水,以防止存梁区积水导致存梁台座不均匀下沉、变形;定期对存梁台座、枕木等进行检查,发现异常时立即采取有效措施防止梁板倾覆。(参见GB119—8);
2.4.防锈混凝土是通过在混凝土拌合物中掺加一定量的抑制钢筋锈蚀的阻锈剂制作而成的,这种混凝土通过调整阻锈剂的掺量可以满足结构在设计寿命期内的防止或延缓钢筋锈蚀的要求。防锈混凝土从根本上增强了钢筋混凝土桥梁防止锈蚀的能力,正如人类抵御疾病一样.打针吃药是一种外在的补救措施,增强体质才是保持身体健康、延**命的较根本途径。2.1 GM灌浆料强度检验应采用40×40×160 mm试模。
2.4.2.2 将人工搅拌(搅拌时间一般为2min)好的CHIDGE C与其他加固方法相比,碳纤维增强塑料加固法具有明显优势:高强高效由于碳纤维增强塑料材料优异的物理力学性能,其概限强度是普通·钢材屈服强度的十几倍,在对混凝土结构进行加固补强过程中可以充分利用其高强度、高模量的特点来提高结构及构件的承载力和延性,改善其受力性能,达到高效加固的目的。G中桥灌浆料均匀倒入试模(若采用机械搅拌则分两次倒入,搅拌时间也为2min),至试模上边缘,不得振动。高出部分应用抹刀抹平。
2.4.2.3 成型后的试体放入标准恒温恒湿养护箱内养护。
2.4.2.4 各龄期的试体必须在下列时间内进行强度检验;1天±2小时;3天±3小时;28天±3小时;试验结果取一组6个试体的算术平均值。
2.4.3 膨胀率(参照G碳纤维布发生剥剥高至达到较大承载力这个阶段的长短视锚固量的大小和锚固的长度不同而不同。从主制鑓处开始后。将发生应力重分布。与已发生剥离制_鑓相邻的次制鑓处应力集中程度很快提高。随着荷载的增加。当次制缝处粘结界面的应力强度因子达到材料的断制韧性时。剥离发展到该次裂缝处剥高就这样逐渐发展,达到锚固的边缘时,锚固的作用开始发挥。如果粘结长度较长,这个阶段就较长,如果粘结长度较短,则这个阶段就较短。B119—88中的有关规定执行)
2.4.3.1 试模规格为40×40×160mm的立方体,试模的拼装缝应抹黄油,使之不漏水。测量装置由试模、玻璃板(160×80×5mm)、千分表及表架组成。
2.4.3.2 将拌和好的GM型灌浆料一次装入试模,拌和物应**试模边缘2mm。随即将玻璃板一侧先置于灌浆料混凝土是粗集料、细集料、水泥石、水和气体所组成的非均质堆聚结构。混凝土混合料在不同温湿度条件下凝结硬化,并同时产生体积变形。水泥石的干燥和冷却收缩大,集料的干燥和冷却收缩小,同时水泥石和集料之间相互粘结而约束,由于变形产生微裂缝。材料表面,然后轻轻放下玻璃板的另一侧,使玻璃板与灌浆料表面中的汽泡尽量排除,再用手向下压玻璃板使之与试模边缘接触。
2.4应用合适的张拉和锚固系统对结构进行预应力碳纤维板加固,具有良好的施工性能:材料轻便,便于运输和安装;对结构的伤小;不增加结构自重。预应力碳纤维板加固技术具有良好的综合经济性:便于运输,减少运输费用;施工周期短,人工费用少,对交通的干扰小;环境污染少;维护周期长,整体维护费用省;可靠度高,综合性价比高。端部锚具能在胶粘剂凝固过程中独立承担全部预应力,且在车载试验中没出现明显的滑移现象,大大提高了加固的可靠度,同时也方便了加固施工、缩短了工期、节约了劳力,有利于推动这项加固技术的实用化进程。.3.3 立即用测量装置测量试件的初始长度,并将玻璃板两侧露出的GM型灌浆料表面用湿棉纱覆盖,并经常注水,以保持潮湿状态。每日测量一次。
2.4.3.4 从测量初始高度开始,测量装置和试件应保持静止不动,并不得受到振动。
2.4.3.5 膨胀率计算公式:εn=(Hn—Ho)/H×100εn:第n天的膨胀率(%);Hn:第n天的高度读数(mm);Ho:试件的初始读数(mm);H:试件高度(H=100mm);试验结果取一组三个试件的算术平均值.空白组砂浆试块在硫酸钠溶液及硫酸钠、氯化钠混合溶液中的抗压强度均有所下降,这说明了砂浆试块受到了硫酸盐侵蚀。而掺入阻锈剂的各组试块,在硫酸钠及硫酸钠、氯化钠混合溶液中抗压强度均有所提高,均表现出了良好的抗硫酸盐侵蚀的能力。
2.4.4 钢筋粘结强度(参照YBJ222—90中的有关规定执行)准备内径为ф45mm钢管,将其底部封好。分别将直径6mm圆钢或16mm螺纹钢当应力强度因子大于临界应力强度因子时,混凝土初始制纹尖端扩展,制缝逐渐发展,混凝土保护层沿着锈蚀钢筋形成裂缝。这些制钟称为侵蚀性介质到达钢筋表面的通道,因而加速钢筋的锈蚀。若不采取措施,则钢筋的锈蚀会进一步发展直至保护层剥落。制缝扩展阶段取决于应力强度因子和临界应力强度因子。临界应力强度因子主要与混凝土保护层的抗拉强度和厚度有关,保护层抗拉强度和厚度越大,临界应力强度越大。插入*。埋设深度为15d(d为螺栓直径)。然后将搅拌好的灌浆料倒入钢管内并抹平。养护到规定龄期28天,再进行强度检验。
2.5 验收标准
  按Q/LYS159—2000《高强度无收缩自流灌浆料》标准验收,按由湖北中桥参与编写的新桥规(JTG/T F50-2011《公路桥涵粘钢加固适用于受弯、受拉、受剪构件,充分利用原构件的承载力,通过后粘钢板和原构件的共同作用,能大幅提高承载能力。粘钢加固施工简便、可靠,基本不增加构件自重、不影响构件外形,加固后72小时后即可投入使用。施工技术规范》)关于预应力孔道灌浆压浆技术规范执行。
当基材强度等级低于C20,或在素混凝土(或岩石)上植筋,应适当增加锚固深度。宜春灌浆料供应商|江西灌浆料。
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