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我们承接江浙沪皖所有地区特种砂浆\灌浆料\聚合物砂浆等业务
华固建筑工程技术有限公司是专注特种砂浆的技术服务企业,旗下有灌浆材料、加固材料、地面快修料和防水修复料四大系列,共五十多种产品,深受广大客户信赖。灌浆系列包括高强无收缩灌浆料、快硬早强支座料、预应力灌浆料、套筒灌浆料、环氧树脂灌浆料、轨道胶泥;加固修补系列包括结构加固料、聚合物修补砂浆、聚合物防水砂浆、聚合物抗裂砂浆、聚合物水泥砂浆、高聚压浆胶泥;地面快修系列包括高聚纤维铺装料、地面快修料;防水修复系列包括防腐蚀胶泥、涂装料。
华固建材产品在电力、石化、冶金,市政道路、桥梁、民用建筑加固改造、古建筑保护、轨道交通,建材、造纸、机械制造等行业广泛应用。华夏匠心,固本安邦。作为中国特种砂浆的引领者,华固愿与客户共享先进材料,为客户提供卓越的施工技术。
聚合物砂浆是近年来工程上新兴的一种新型建筑材料,它是由胶凝材料和可以分散在水中的有机聚合物搅拌而成的。被人们广泛使用。
聚合物砂浆是由水泥、骨料和可以分散在水中的有机聚合物搅拌而成的。聚合物可以是由一种单体聚合而成的均聚物,也可以由两种或更多的单聚体聚合而成的共聚物。聚合物必须在环境条件下成膜覆盖在水泥颗粒子上,并使水泥机体与骨料形成强有力的粘接。聚合物网络必须具有阻止微裂缝发生的能力,而且能阻止裂缝的扩展。
1、聚合物防水砂浆(硬性防水砂浆,柔性双组份防水砂浆)
2、聚合物保温砂浆(EPS板上抹面抗裂砂浆、粘结砂浆,聚苯颗粒胶浆,玻化微珠无机保温砂浆等)
3、聚合物地坪砂浆(自流平表层、基层)
4、聚合物饰面砂浆
5、聚合物加固砂浆(抗压强度≥55MPa,劈裂抗拉强度≥12MPa)
6、聚合物抗腐蚀砂浆(抗酸、抗碱、抗盐、抗紫外线、抗高温等)
7、聚合物修补砂浆
8、其他类:瓷砖粘合剂、界面剂。
1.防水抗渗效果好;
2.粘结强度高,能与结构形成一体;
3.抗腐蚀能力强;
4.耐高湿、耐老化、抗冻性好;
5.产品水性,符合环保要求。
聚合物水泥防水砂浆是以水泥、细骨料为主要材料制作的。主要用于地下室防渗及渗漏处理,建筑物屋面及内外墙面渗漏的修复,各类水池和游泳池的防水防渗,人防工程,隧道,粮仓,厨房,卫生间,厂房,封闭阳台的防水防渗。1、粘结强度高,和易性好。
2、施工方便,在潮湿基面,低温条件下均可施工。
3、耐腐蚀,耐高温,耐低温,耐老化。
4、无害无味,不污染环境。
5、可直接在防水层上坐各种饰面(如涂料,瓷砖等)
摘要 : 提出了采用新技术高强钢绞线网片 - 聚合物砂浆加固技术提高钢筋混凝土空间框架节点抗震性能的方法 , 并通过 3 个带有直交梁和楼板的空间框架节点试件的低周反复加载试验对该加固方法进行了检验 . 试验结果表明 : 加固能够有效地提高节点的极限受剪承载力 22 % 左右 , 改变节点的破坏模式为梁端延性破坏 , 提高节点的延性系数到 4 以上 , 改善节点的承载力退化和刚度退化 , 提高节点的能量耗散能力 , 从而显著改善了梁柱节点的抗震性能 . 根据试验研究结果提出了该技术加固梁柱节点的设计和施工时的建议 .
1 试验简介
1 . 1 试件设计
本试验的试件为带有直交梁和楼板的梁 - 柱- 板空间节点 , 试件数量为 3 个 . 为了真实地体现加固节点的效果和加固后节点的抗震性能 , 考虑到实际工程中的楼板和直交梁将会影响节点的加固方式和加固效果, 试件设计为带有十字直交梁和楼板的框架节点 . 试件的几何尺寸与一般框架结构节点尺寸的比例为 1 / 2 左右 , 同时梁长和柱高也考虑了现有实验室加载设备的限制 . 由于受现有节点试验装置的限制 , 前后直交梁的长度为 750 mm.根据本次试验研究的目的 , 试件的配筋按照非抗震节点设计 , 节点在节点核心区没有箍筋 , 同时柱的受弯承载力低于梁的受弯承载力 , 以模拟我国早期建造的“弱柱强梁、弱节点 ”的框架 . 我国早期建造的框架混凝土强度等级一般较低 , 因此试件混凝土的强度按 C 15 设计 . 本文 3 个节点试件的几何尺寸和配筋都相同 ,试件的几何尺寸和配筋 ( 单位 :mm )试件中钢筋的力学性能如表 1 所示 . 为了提高各试件的可比性 , 各试件的混凝土采用一次性同时浇注 . 混凝土 28 天的立方体抗压强度平均值为22 1 1 M Pa.钢筋的力学性能 M Pa
钢筋直径 /mm 屈服强度 极限强度 弹性模量试件 JS 0 为不加固的对比试件 , 试件 JS 1 采用
1 1 3 加载和量测方案
节点加固一个月后进行了低周反复加载试验 ,试验装置如图 3 所示 .根据实验室的加载设备等情况 , 首先在柱顶通过液压加载器施加恒定的轴向荷载 , 柱的轴压比保持在 0 1 2 左右 , 然后在主梁的 2 个自由端用液压千斤顶施加称同步的低周反复荷载 , 加载通过液压油泵系统同步控制 . 试验加载制度根据《建筑抗震试验方法规程 》(JGJ101 — 96 )确定, 试件屈服前采用荷载控制 , 试件屈服后采用变形控制 . 屈服前每级荷载反复 1 次 , 屈服后每级反复 3 次 . 当试件所承受的峰值荷载下降至极限荷载的 85 % 后 ,认为试件已破坏而停止试验 .试验量测的内容主要有 : ①梁端施加的荷载和位移 ; ②裂缝的开展和破坏形态 ;③梁、柱纵筋的应变等 .
2 试验结果和分析
2 1 1 试验现象
对于没有加固的对比试件 JS 0 , 在梁自由端施加反复荷载 P =10 kN 期间 , 柱的侧面出现细微裂缝 ; 在 P =15 kN 期间 , 柱侧面的裂缝继续发展 ; 在P =20 kN 期间 , 柱侧面的裂缝发展较快 , 纵筋的应变接近屈服应变 , 则认为试件进入屈服阶段 , 屈服位移Δ =18 mm; 在 1Δ期间 , 柱侧面的裂缝已经比明显 , 节点核心区也出现了斜裂缝 ; 在 2 Δ期间 ,柱侧面的裂缝变宽 , 并有混凝土剥落 , 节点核心区的斜裂缝交叉发展 , 梁端也出现裂缝 ; 在 3 Δ期间 ,裂缝发展主要集中在柱的侧面和核心区 , 柱侧面的混凝土明显脱落 . 试件 JS 0 的破坏形态为柱端弯曲破坏和核心区剪切破坏共同发生 .对于按加固方式 1 加固的试件 JS 1 , 在 P = 11kN 期间 , 在左、右梁侧面首先发现细微裂缝 ; 在 P=16 1 5 kN 期间 , 在梁端也出现裂缝 ; 在 P = 22 kN期间 , 在梁侧面的裂缝部分连通 , 梁的纵向钢筋应变基本屈服 , 则认为试件已屈服 , 屈服位移 Δ = 15mm; 在 1 Δ期间 , 梁部裂缝发展明显 , 梁侧面出现的斜裂缝不断变长、变宽 , 节点核心区也出现斜裂缝 ; 在 3 Δ期间 , 左、右梁侧面和根部的裂缝继续发展 , 梁根部的裂缝较宽 , 核心区的裂缝发展已基本停滞 ; 在 4 Δ期间 , 梁根部的裂缝进一步变宽、变深 , 破坏截面主要出现在梁端 .加固试件 JS 2 的破坏特点是 , JS 2 的裂缝主要出现在梁上 , 在核心区和柱上没有明显的裂缝 , JS 2的屈服位移也较小 , JS 2 梁的破坏截面离开了核心区一段距离 , 试件 JS 2 的破坏形态为典型的梁端弯
曲破坏 .各试件的破坏形态如图 4 所示 . 加固后试件的破坏形态由加固前的柱端破坏和核心区的破坏改善为梁端弯曲的延性破坏 , 破坏形态得到了明显的改善 .
2 1 2 滞回曲线和骨架曲线
①采用钢绞线网片 - 聚合物砂浆加固框架节点可以提高节点的极限承载力和延性 ; ②加固节点滞回曲线的“捏缩 ”现象有所改善 , 说明加固后提高了节点的耗能能力 .
2 . 3 主要试验结果汇总
各试件的主要试验结果汇总如所示 . 其中屈服状态、破坏状态和延性系数根据文献 [ 7 ] 确
定 .
2 1 4 能量耗散
能量耗散系数也是衡量试件抗震性能的一个主要指标加固后试件的能量耗散系数得到了提高 , 表明加固节点在延性提高的同时 , 其耗能效率也得到了改善 , 这从另一方面说明加固提高了试件的抗震性能 .
2 1 5 承载力退化和刚度退化结构的退化性质反映结构积累损伤的影响 , 是结构抗震性能的重要组成部分 . 强度退化是指在循环往复荷载作用下 , 当保持相同的峰点位移时 , 常出现峰值荷载随循环次数增加而降低的现象 . 承载力退化可以用承载力降低
因此可以采用该加固技术进行抗震加固空间框架的梁柱节点 . 从耗能和延性方面来看 , 加固方式 2的加固效果更理想 .
3 设计和施工的建议
1 ) 对于“弱柱强梁 ”的非抗震框架梁柱节点 ,首先应加固柱 , 可以在柱的受弯部位沿柱纵筋方向布置钢绞线网片 , 以提高柱的受弯承载力 , 满足“强柱弱梁 ”的抗震要求 ;
2 ) 对于核心区箍筋较少的节点 , 如果核心区的受剪破坏先于梁的受弯破坏 , 可以考虑通过在节点核心区对角斜穿钢绞线束的加固方法 , 斜穿的钢绞线可以改善节点的抗震性能 ;
3 ) 当需要在节点核心区对角斜穿钢绞线施工时 , 钢绞线所通过的洞口端部宜设在梁上 , 且洞口宜比要穿钢绞线束的直径增大 1 / 3 以上 , 以方便通过钢绞线和灌浆 , 施工时应尽量减少对柱和核心区混凝土的损伤 ;
4 ) 节点加固还应满足梁端、柱端箍筋加密的抗震构造要求 .
4 结论
1 ) 采用高强钢绞线网片 - 聚合物砂浆加固非抗震的节点后 , 可以有效地提高节点的抗震受剪承载力、延性系数、能量耗散系数等抗震性能 , 加固后可以达到现行规范中抗震框架节点的设计目标 , 因此该加固技术可以在框架加固的实际工程中应用 .
2 ) 在节点核心区采用钢绞线对角斜穿过核心区 , 并锚固在梁端的加固方法 , 提高核心区的受剪承载力 , 这样可以提高节点核心区的抗震性能 , 这在实际工程加固中的施工是可行的。
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