桥梁预应力真空压浆施工论文
基于真空辅助压浆技术在桥梁施工中的应用

基于真空辅助压浆技术在桥梁施工中的应用摘要真空压浆是后张预应力混凝土结构施工中的一项新技术,在桥梁施工中,真空压浆可以弥补普通压力压浆的缺点,更有效地保证并提高了后张预应力混凝土构件的安全性及耐久性,确保工程质量。
结合多年的工作经验,介绍真空压浆的施工工艺及技术要求。
关键词桥梁预应力;真空压浆;施工技术随着我国预应力桥梁的大量使用,对后张预应力孔道灌浆的常规方法已不能满足质量或大跨度要求。
按新规范对结构设计要安全可靠、耐久适用的要求,采用真空辅助灌浆施工的工艺显得越来越重要,这就要求我们更加重视和掌握这项先进技术。
预应力管道真空灌浆技术在我国桥梁施工中是一门新兴的施工工艺,其原理主要是利用在预应力管道内产生空气负压,使浆体更密实地填满整个预应力管道。
1真空辅助灌浆的重要性在传统压力灌浆中,浆体施工工艺有一定的局限性,浆体中常会含有气泡,当混合料硬化后,存集气泡会变为孔隙,成为自由水的聚集地。
这些水可能含有有害成分,易造成预应力钢绞线及构件的腐蚀;在北方严寒的地区,由于温度低,这些水会结成冰,可能会胀裂管道、形成裂缝,造成严重的后果。
为此有必要将传统压浆工艺进行改进,将真空辅助压浆工艺等技术应用于预应力孔道施工中,使灌浆工艺更加完善合理。
其基本原理为:在压浆之前,首先采用真空泵抽吸预应力孔道中的空气,使孔道内的真空度达到80%以上,使之产生-0.06~-0.1MPa的真空度,然后用灌浆泵将优化后的水泥浆从孔道的另一端灌人,并加以>0.7MPa的正压力。
在真空辅助下,孔道中原有的空气和水被消除,同时混杂在水泥中的气泡和多余的自由水亦被消除,增强了浆体的密实度。
浆体中的微沫浆及稀浆在真空负压下率先流人到负压容器,待稠浆流出后,孔道中浆体的稠度即能保持一致,使浆体密实和强度得到保证。
真空辅助压浆的过程是一个连续且迅速的过程,缩短了灌浆时间。
2真空压浆的理论形成2.1真空压浆的浆体在管道内充盈程度采用真空泵抽吸预应力孔道中的空气,使孔道内的真空度达到负压真空度(-0.09~-0.1MPa),然后在孔道另一端用螺旋式压浆机以大于0.5MPa的正压力浆水泥浆压人孔道内。
桥梁预应力管道真空辅助压浆施工技术的思考

桥梁预应力管道真空辅助压浆施工技术的思考提高桥梁建设工作的开展效率,主要目的是缓解社会交通压力,实现可持续发展。
文章首先概括了传统压浆施工技术的不足,然后运用理论与实际相结合的方式,以桥梁预应力管道为切入点,围绕着真空辅助压浆施工技术的应用展开了讨论,具体内容涉及技术原理、具体要求等诸多方面,供施工人员参考。
标签:桥梁;预应力管道;真空辅助;压浆技术以保证桥梁质量安全为目的,对真空辅助压浆技术加以运用,需要对以下几点内容引起重视,首先,待浆体凝固后再对保护罩进行拆卸,避免浆体受到不必要的损害,其次,压浆之前应对多余的水分进行清理,为工程的高质量完成提供保障,最后,在搅拌浆体前,根据比例完成调配工作,并对管道密封性进行检查。
由此可以看出,真空辅助压浆技术的出现,不仅提高了施工质量,还推动了我国相关行业发展,对该项技术展开研究就显得很有必要。
一、传统压浆施工技术的不足对后张法预应力混凝土而言,无论是混凝土和预应力筋的共同工作,还是防止预应力筋腐蚀,往往是通过利用水泥浆灌满预埋孔道的方法实现的。
如果在预应力的状态下,以防止预应力筋受到氧化或腐蚀,避免滑丝情况出现为目的,在完成对预应力筋的张拉工作后,立即进行孔道灌输就显得很有必要。
传统压浆施工技术的原理如下:首先保证周围环境的压力被控制在0.5MPa—1.0MPa这一范围内,然后将水灰比在0.4左右的水泥浆向孔道进行压入。
但是该做法较易导致水泥浆出现收缩、泌水、离析等情况,引发安全问题。
另外,应用后张法预应力的混凝土结构,导致预应力筋被腐蚀的原因主要有两点,分别是浆体混合料的配制缺乏科学性,以及施工工艺与实际需求不符,可以说,对传统压浆施工技术而言,无论是浆体本身还是施工工艺,都存在着相应的不足。
二、真空辅助压浆施工技术的应用(一)技术原理通过上文的分析不难看出,传统压浆技术存在诸多不足,因此,在对预应力孔道进行施工的过程中使用真空辅助压浆等技术,提高灌浆技术的合理性,就显得很有必要。
连续箱梁预应力管道真空灌浆技术应用论文

浅谈连续箱梁预应力管道真空灌浆技术应用【摘要】真空灌浆是后张预应力混凝土结构施工中的一项新技术,随着后张预应力混凝土结构在桥梁中的广泛应用,对孔道进行灌浆成为了施工过程中一个非常重要的环节。
采用真空灌浆工艺是提高后张预应力混凝土结构安全度和耐久性的有效措施。
本文着重对桥梁主桥预应力管道灌浆施工运用真空灌浆的施工工艺及质量控制进行探讨。
【关键词】预应力管道;真空灌浆;技术应用abstract: the vacuum grouting is a new technology for a post-tensioned concrete structure construction, as the post-tensioned prestressed concrete structure in bridge application; on the opening in the construction process of grouting has become a very important link. the vacuum grouting technology is to improve the post tensioned prestressed concrete structure safety and durability of effective measures. this paper focuses on the bridge main bridge of pre-stressed pipe grouting construction application of vacuum grouting construction technology and quality control.key words: prestressed pipe vacuum grouting technology; application;中图分类号:u175 文献标识码:a 文章编号近十年来,高强度预应力钢筋大量投入使用,但由于其高应力而对其自身的腐蚀破坏相当敏感,加之采用传统压浆工艺的预应力后张桥梁因预应力钢筋受腐蚀而出现的大跨径桥梁受损问题日益增多,因此近年来有关预应力后张法结构的防腐问题日益突出显露出来。
浅论真空注浆在预应力空心板梁结构中的应用论文

浅论真空注浆在预应力空心板梁结构中的应用论文浅论真空注浆在预应力空心板梁结构中的应用论文摘要:文中结合公路预应力空心板梁真空注浆的施工,介绍了注浆施工工艺。
Abstract: Combining with the construction of vacuum grouting in the prestressed hollow beam structure, this paper introduced the construction technology of vacuum grouting.关键词:真空注浆;施工;应用Key words: vacuum grouting;construction;application1 概述真空注浆是一种新工艺,它替代了传统的压力注浆技术,在防止预应力钢筋被腐蚀方面有很好的作用,也能够确保安全及持久的结构,近些年来,在贵州公路的建设中也开始了使用。
在360片预应力空心板施工中,某公路就使用了真空注浆的工艺。
我们在施工中和传统的压力注浆技术做了对比实验,并获得了满意效果。
这不仅为将来指导施工方面提供了充分数据,而且也给推行真空注浆技术打下基础。
我们对其施工工艺及施工要点作出了探讨。
2 水泥浆体的配合比设计2.1 配置的基本原则2.1.1 使水泥浆硬化后的空隙率降低,完善孔结构并加强抗渗的能力。
2.1.2 使原先的水泥浆体性质变得更好些,把水灰的配比降低,将空隙和泌水减少,使离析现象不再产生。
2.1.3 为预防产生裂纹,我们要在水泥浆凝结硬化过程中,降低及补偿其的收缩变形。
2.2 水泥浆体一般指标P.O42.5R普通硅酸盐水泥进行一系列实验后,我们可以获得以下三点指标:①水泥标准稠度用水量为27.8。
②水泥的初凝时间为一百三十七分钟,终凝时间为二百零八分钟。
③水泥细度检验:修正后筛余为百分之三点五。
2.3 实验后确定水泥配合比和其他指标水泥浆配合比的配置应当经过实验室反复实验,并考虑施工工艺而得出设计强度:40MPa;水灰比:0.38;配合比:1:3.04:0.009(外加剂);稠度:15S;7d 强度40MPa;水泥泌水率:2%;水泥膨胀率:3%。
浅析桥梁后张法预应力施工真空压浆技术

浅析桥梁后张法预应力施工真空压浆技术本文对真空压浆工艺的实施过程进行了具体的论述,同时对该工艺的施工器械和工艺要求也进行了简单的阐述,并阐明了真空压浆工艺的施工程序。
标签:桥梁;后张法预应力;施工;真空压浆引言:随着社会经济的高速发展,建筑行业也如雨后春笋般的发展起来,建筑行业所采用的施工工艺也加快了更新换代的步伐。
一般情况下,桥梁后张法预应力操作过程中都会采取压力灌浆的方法,问题是压力灌浆的方法其操作过程中所采用的浆体材料以及施工工艺总是有或多或少的不足之处,一方面为了最大限度地提升桥梁构造的耐久性、可靠性,另一方面也为了降低桥梁所遭受到的腐蚀性,现阶段,我国的桥梁项目操作过程中已经越来越频繁地采用真空压浆工艺,与此同时其在桥梁工程建设过程中的普及度也是非常高的,而且已经略有小成。
1 桥梁后张法预应力施工真空压浆技术的原理与优势1.1桥梁后张法预应力施工真空压浆技术的运行原理桥梁项目在顺利完成张拉程序之后必须在锚垫板上面配置好密封罩,这样一来,就可以最大限度地密封好桥梁工程的孔道系统了。
再充分发挥真空设施的作用把孔道里面的空气完全抽干净,然后创造出真空的效果。
与此同时,还必须将孔道里面的真空度控制在-0.08至-0.1MPa的范围之内,然后充分发挥灌浆泵的作用,把配置好的水泥浆通过孔道的另外一端注进去,孔道灌满之后就能停下来了,然后在孔道里面施加一定的正压力,同时必须确保正压力不会比0.7MPa大,同时必须保证所施压力持续大概一分钟,确保孔道里面水泥灌浆的密实性能、饱满程度和桥梁工程相关法律法规的要求相一致,同时保证真空灌浆工艺的顺利实施。
1.2桥梁后张法预应力施工真空压浆技术的独特优势首先,除去气泡。
桥梁后张法预应力操作工艺能在很大程度上降低孔道注进水泥浆时参杂进的空气,这样可以提升孔道里面水泥浆的密实性能、饱和程度,大大降低水泥浆里面产生孔隙以及出现渗水情况的可能性。
其次,所花的时间是很少的。
城市桥梁后张法预应力现浇箱梁管道真空压浆技术研究

城市桥梁后张法预应力现浇箱梁管道真空压浆技术研究城市桥梁是城市基础设施的重要组成部分,桥梁的质量和安全性直接关系到城市的发展和人民的出行。
为了提高城市桥梁的承载能力和使用寿命,预应力现浇箱梁成为了一种常见的桥梁结构形式。
而在预应力现浇箱梁的施工过程中,桥梁管道真空压浆技术的应用可以进一步提高桥梁的质量和安全性。
桥梁管道真空压浆技术是通过在桥梁施工中利用负压力作用,将浆料从浆液槽中抽入桥梁中的管道内,使浆料完全填充管道中的空隙,从而提高结构的整体强度和密实性。
桥梁管道真空压浆技术可以实现桥梁管道的快速施工和高质量施工,同时还可以减少浆液的泄漏和浪费,节约资源。
在城市桥梁的施工中,预应力现浇箱梁是一种常见的桥梁结构形式。
预应力技术可以提高桥梁的承载能力和抗震性能,同时还可以降低桥梁的自重,减少材料的使用量。
而现浇施工可以使预应力钢束和混凝土形成紧密的结合,提高结构的整体强度和稳定性。
因此,预应力现浇箱梁成为了城市桥梁施工中的重要选项。
在预应力现浇箱梁的施工过程中,桥梁管道真空压浆技术的应用可以进一步提高桥梁的质量和安全性。
首先,通过桥梁管道真空压浆技术可以实现桥梁管道的全尺寸填充,避免空隙和孔洞的产生。
这样可以有效地提高桥梁结构的整体强度和稳定性,减少结构的变形和破坏风险。
其次,桥梁管道真空压浆技术可以提高桥梁管道的密实性和耐久性。
在真空压浆过程中,通过负压力作用,浆料可以充分填充管道内的空隙,形成一个坚固的浆液体系。
这样可以有效地防止水分、气体和腐蚀物质的侵入,提高桥梁的耐久性和防腐性能。
最后,桥梁管道真空压浆技术可以提高桥梁施工的效率和质量。
相比传统的浇筑施工方法,桥梁管道真空压浆技术可以实现无浆体损耗的施工,减少施工中的浆液泄漏和浪费。
同时,通过真空压力作用,浆料可以快速填充管道,形成一个均匀、紧密的浆液体系,提高施工质量和效率。
综上所述,城市桥梁桥梁管道真空压浆技术的应用可以进一步提高桥梁的质量和安全性。
探讨真空压浆现浇预应力施工技术
探讨真空压浆现浇预应力施工技术摘要:本文分析了真空压浆是现浇预应力混凝土施工中的一项新枝术,近几年在桥梁施工中的应用日渐增多。
真空压浆可以弥补普通压力压浆的缺点,更有效地保证并提高了预应力混凝土构件的安全性及耐久性,确保工程质量。
关键词:桥梁;预应力;混凝土;施工技术1真空辅助灌浆的必要性传统压力灌浆中,浆体本身和施工工艺带有一定的局限性,主要表现为:灌入的浆体中常会含有气泡,当混合料硬化后,存集气泡会变为孔隙,成为自由水的聚集地。
这些水可能含有有害成分,易造成预应力筋及构件的腐蚀;在苏北地区,由于温度低,这些水会结成冰,可能会胀裂管道、形成裂缝,造成严重的后果。
为此有必要将传统压浆工艺进行改进,将真空助压浆工艺等技术应用于预应力孔道施工中,使灌浆工艺更加完善合理。
其基本原理为:在压浆之前,首先采用真空泵抽吸预应力孔道中的空气,使孔道内的真空度达到80%以上,使之产生-0. 06~-0.1MPa的真空度,然后用灌浆泵将优化后的水泥浆从孔道的另一端灌入,并加以≥0. 7MPa的正压力。
在真空辅助下,孔道中原有的空气和水被消除,同时混杂在水泥中的气泡和多余的自由水亦被消除,增强了浆体的密实度。
浆体中的微沫浆及稀浆在真空负压下率先流入到负压容器,待稠浆流出后,孔道中浆体的稠度即能保持一致,使浆体密实和强度得到保证。
真空辅助压浆的过程是一个连续且迅速的过程,缩短了灌浆时间。
2真空压浆的理论形成2. 1真空压浆的浆体在管道内充盈程度采用真空泵抽吸预应力孔道中的空气,使孔道内的真空度达到负压真空度(-0. 09~-0. 1MPa),然后在孔道另一端用螺旋式压浆机以大于0. 5MPa的正压力浆水泥浆压入孔道内。
由于孔道内空气量很少,很难在浆体中形成气泡,同时由孔道与压浆机间的正负压力差,大大提高了孔道压浆的饱满度和密实度。
但需要说明的是,对于孔道中的较多留存水分,单靠真空泵的作用,处理效果不明显,必须靠高压风吹干净。
桥梁预应力管道真空辅助压浆工艺
桥梁预应力管道真空辅助压浆工艺研究摘要:预应力钢筋砼桥梁中,预应力束的耐久性极大程度上取决于张拉后管道压浆施工的质量,近年来,真空辅助压浆工艺在桥梁预应力施工中得到了广泛普及,本文结合本人在河南许禹高速公路项目桥梁工程施工实践,阐述了真空辅助压浆工艺的原理及应用方法,可为普遍推广施工提供指导。
关键词:预应力管道;管道;真空辅助压浆;施工工艺1引言众所周知,在后张法预应力砼结构中,管道压浆的主要目的是为了防止预应力筋的腐蚀,为预应力筋与结构砼之间提供有效的粘结,因此,管道内浆体的密实性是管道压浆成功与否的关键。
预应力管道压浆工艺常用的做法是在砼内预埋金属波纹管,预应力钢束张拉完成后,用压浆设备由低往高压入水灰比为0.4~0.5的纯水泥浆。
常规做法在工艺上普遍存在着局限,诸如浆体不密实、无法确保管道饱满,容易产生离析、干硬收缩形成空隙,导致预应力筋锈蚀,对桥梁结构的安全和耐久性具有较大影响。
真空辅助压浆是后张预应力混凝土结构施工中的一项新枝术,近几年在桥梁施工中的应用逐渐增多。
真空辅助压浆可以弥补普通压力压浆的一些缺点,而且能够很好的提高后张预应力混凝土构件的安全性和耐久性,保证工程的质量。
真空辅助压浆首先是用真空泵抽出孔道内的空气,要求孔内形成约0.1mpa 的负压,这要求封锚必须严密。
真空辅助压浆是边抽真空边压浆,孔道内始终保持约0.1mpa 的负压,既利于排出浆体内混合的掺气,利于浆体致密,又相当于给浆体施加了个拉力,这样可以大大降低压浆机的负荷,减小压浆的水灰比,提高浆体的密实性和强度,减少浆体的收缩。
本文拟通过工程的具体实践,总结施工过程的经验。
2真空辅助压浆工艺原理和要点真空辅助压浆的工艺通常适用于后张法预应力体系采用塑料波纹管的情况下,其原理是在传统压浆基础上将孔道系统密封,一端用抽真空机将孔道系统内的70%~90%左右空气抽出,并保持真空在70%以上,同时从压浆端压入水泥浆,当水泥浆从抽真空端流出且稠度与压浆端基本相同时,再经过两端排气(排水及微沫浆),利用预应力管道内空气的负压,以使管道内的预应力筋保护水泥能更饱满更密实地填满整个预应力管道,从而达到根除或减少预应力筋在使用过程中的腐蚀。
桥梁预应力管道真空辅助压浆工艺
桥梁预应力管道真空辅助压浆工艺
桥梁预应力管道真空辅助压浆工艺
预应力钢筋砼桥梁中,预应力束的耐久性极大程度上取决于张拉后管道压浆施工的质量,近年来,真空辅助压浆工艺在桥梁预应力施工中得到了广泛普及,本文结合本人在夏漳高速公路第6合同段桥梁工程施工实践,阐述了真空辅助压浆工艺的原理及应用方法,可为普遍推广施工提供指导.
作者:刘可辉 Liu Kehui 作者单位:湖南育才-布朗交通咨询监理有限公司刊名:中外建筑英文刊名:CHINESE AND OVERSEAS ARCHITECTURE 年,卷(期):2010 ""(3) 分类号:U449.83 关键词:预应力桥梁管道真空辅助压浆。
小议桥梁预应力管道真空辅助压浆技术的应用
小议桥梁预应力管道真空辅助压浆技术的应用前言近年来,中国的预应力桥梁日益增多,预应力管道真空辅助压浆技术作为桥梁施工的新技术,必将对提高桥梁工程质量、延长桥梁使用寿命,提高建设项目的经济效益和社会效益产生积极的影响。
笔者结合多年来在桥梁混凝土施工方面的经验小议桥梁预应力管道真空辅助压浆技术。
1.非真空压浆技术的缺陷后张法顶应力管道压浆难以密实的问题一直被交通部列为公路桥梁建设中的难题之一。
浆体的空隙主要来源于水泥浆离析、析水、干硬收缩、预应力管道起伏长曲线顶部的空隙以及制浆搅拌过程中混入的空气等几个方面。
管道内的空隙存在降低了浆体强度,也降低了水泥浆对钢绞线的握裹力,影响了梁体结构与钢绞线受力传递的均匀性,空隙也成为自由水的聚集地,这些水可能含有有害成分,会对预应力筋进行锈蚀。
而在北方严寒地区,气温过低时这些水分会结冰,胀裂管道形成裂缝影响结构的耐久性,造成安全隐患。
经过工程技术人员多年的反复实践,探索出了一套较为成熟、行之有效能提高压浆质量的技术,就是真空辅助压浆技术。
2 .基本原理压浆前,首先采用真空泵抽吸预应力孔道中的空气,使孔道内的真空度高达80%以上,然后用压浆泵把搅拌好的水泥浆从孔道的另一端压入,最大压力宜为O.5 MPa--0.7MPa,当孔槽较长或采用一次压浆时,最大压力宜为1.0MPa。
由于孔道内只有极少的空气,很难形成气泡;同时由于孔道与压浆机之间的正负压力差存在,大大提高了浆体的饱满度和密实度,彻底克服了孔道曲线顶点位置压浆不饱满的现象。
另外,若采用较小的水灰比、添加专用外加剂如高效减水剂,即可提高水泥浆的流动性,又可大大减少了水泥浆的离析和干硬收缩等,从而保证了浆体和易性和充盈孔道的密实性,也提高了硬化后浆体的强度。
可见,真空辅助压浆工艺是提高预应力混凝土结构安全性和耐久性的有效措施。
3 真空压浆的工艺特点和要求1).特点(1)压浆时减少了孔道内的阻力,加速浆体的流动,形成一个连续的过程,缩短了压浆时间,提高了效率。
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桥梁预应力真空压浆施工论文
摘要:真空压浆施工技术也日发显得重要,根据我国建筑施工的实际情况,讲述真空压浆施工技术的工作原理和施工过程中容易出现问题的技术要求,以及对物料的严格把关。
理论结合实际在以后的施工过程中发扬长处改善不足之处,让真空压浆技术的研究有一个新的方向。
前言
建筑行业全新发展的时期已经来临,适应时代发展,迎合现代建筑工程的需求,改革和发展真空压浆技术是重要的一步。
桥梁预应力被更多的建筑单位广泛运用,真空压浆施工技术慢慢的取代存在很大局限性的传统压浆技术,它的优势慢慢的被更多人了解,向大众展现出它日益重要地位。
1 真空辅助压浆作用的重要性
目前压浆技术存在很多不足需要改善之处,普通的灌浆是运用压浆法来完成的,在压力0.5—1.0MPa作用下把 0.4—0.45水灰比的稀水泥浆注入孔道。
这种普通做法存在很多弊端技术施工上有一定的限制,如,水泥浆产生分离“脱水”干硬的反应后易压缩产生孔隙,导致浆体粘连度不强直接降低工程质量,另一方面,使用这种方法注入的浆体含有很多气泡,一段时间物料硬化后,集合在一起气泡变成孔隙便会成为可能含有有损建筑材料的自由水的集合场所。
在低温的
北方地区,水会迅速结成冰,这些冰很大程度上会导致严重的后果,如裂缝的形成以及管道的破裂。
鉴于这些可能造成的不良后果,对普通压浆技术的改进刻不容缓,在预应力施工中运用真空辅助压浆技术,让建筑工程灌浆技术更加趋于完善。
2 真空辅助压浆技术的原理
真空辅助压浆的原理是:在压浆开始工作之前,运用空泵抽技术吸封闭孔道里的空气到达压力为-0.08MPa以上的真空度,把优化后的水泥浆用灌浆泵从孔道的另一端注入后加入≥0.7MPa的正压力。
通过实施之前的一系列措施孔道内的空气以及少量的自由水基本被
消除,提高了浆体的密度和饱和度,降低了水灰度,增强了水泥浆的流动性,减弱了水泥浆的收缩,在泥浆流出后仍能保持同样的黏稠度。
真空辅助压浆从开始到结束是一个连续且迅速的过程,优质的浆体大大保证了工程的质量同时也提高了工作效率。
展现真空辅助压浆技术增强预应力混凝土结构耐久性和安全度的强大功能。
3真空压浆技术的特性和要求
真空压浆技术拥有它独有的特性和要求:(1)减少密闭孔道里的阻力,提高了浆液的流动性,减少灌浆时间,提高了工作效率。
(2)真空状态下空气和自由水的减少保障了浆体的质量,加强了材料的安全性能。
(3)压浆和封锚技术可分开完成也可以一次性做好,提高了建筑结构的美观。
(4)为了让浆液更好的注入整个孔道,预应力系统的锚固效果需要更严格的要求。
(5)浆体的配合必须联系实际,
严格按照规章制度来做。
(6)真空压浆技术是整个工程中的重要环节之一,既要做好又要配合整个工程的实施,这就需要工作人员拥有超强的实施能力和职业道德。
(7)严格把关工程实施的设备、建筑材料的质量。
4 真空辅助压浆技术中浆体的严把关
4.1确保浆液配合比
优质的浆体不仅要有超强抗压力、粘结强度、耐久性还要有良好的防腐功能,改善浆体性质硬化后不析水,渗透性能低,收缩性能低等优势。
为确保孔道缝隙少,密实浆体要有一定的膨胀感。
为得到质量好的浆体真空辅助压浆技术对浆体有这些要求:满足可灌性要求水灰比在 0.3—0.4之间最为妥当;泌水度,低于浆体最初体积的 2%,连续多次检测结果的平均值要低于1%;搅拌后浆体流动性应<30s,管口处流动性>15s;初凝时间在5s左右;浆体强度按照设计要求控制。
4.2所需要材料的具体要求
水灰比,要使用新鲜硅酸盐水泥,具体标号按照建筑的具体要求来完成;严格把关水质,水中不能含有超过 0.1%的硫酸盐以及 0.5%氯盐,另外要除去水中的悬浮有机质和可能含有的糖分。
4.3真空辅助压浆技术实施要求
在运用真空辅助压浆技术时注意了以下几个方面的技术要求:(1)在孔道密封的情况下,把里面空气抽走,真空度限制在-0.08MPa以上。
(2)水灰度保持在 0.3—0.4之间。
(3)浆体泌水性要保持搅拌后24 h泥浆的泌水被吸收。
(4)保证浆体对其他建筑材料没有腐蚀作用。
(5)浆体体积收缩率控制到 <2%这个范围。
5 真空辅助压浆施工技术实施程序
5.1前期工作准备
在完成拉张施工后,把裸露在外面的钢绞线(钢绞线的外露量≦30mm)切掉并进行封锚。
压浆技术真正实施前把锚垫板表面清洗干净,把橡胶密封圈表面和护罩底面都涂上均匀的玻璃胶,安装橡胶圈时,保护罩要正对着锚垫板上的孔然后用适中的螺旋固定。
压浆通道一定要时刻保持清洁,便于浆体流出。
最后,检查所需材料是否齐全,浆体配方是否已经完全准备好,各个设备之间连接是否稳固,保证管路的密封。
5.2孔道空气的抽取
控制孔道真空状态是真空辅助压浆施工技术非常重要的一步。
首先,把阀门关闭查看真空压力表上显示的数据,真空压力表上的数据基本稳定之后就让泵停止工作,满足压力小于 0.02MPa孔道内达到要求的真空状态,反之没有达到这个数据说明孔道没有密封需要重新检查设备。
5.3物料的搅拌
为了让搅拌机内足够湿润,加入适量的水连接电源让搅拌机开机工作几分钟,工作结束把水处理干净;然后把之前准备好的适量水(溶化固态外加剂的水除外)倒入搅拌机,一边倒水泥一边搅拌,直至水泥均匀;其次把外加剂和其他所需材料加入搅拌机内再次搅拌至均匀,做完以上工作便可以把泥浆倒入浆桶立即泵送,如果耽搁时间则要不停地搅拌它。
5.4压浆施工技术的工作程序
(1)清洗压浆孔道,让浆体顺利通过。
(2)检查孔道是否真空状态,如果真空开始安装其他设备。
(3)安装好检查各种设备的功能。
(4)检查配置的物料是否达到要求。
(5)搅拌水泥浆使其流动性#泌水性#水灰度达到所需规格。
(6)灌浆泵开始工作,浆体稠度达到要求就可以引出开始灌浆工作。
(7)浆体灌浆工作中,浆体流过空气滤清器时,把空气滤清器的前阀关闭,过一会再打开排气阀,流出排气阀的浆体稠度达到要求时就可以把抽真空端处的所有阀门关闭。
(8)灌浆泵还要继续运转,压力表上显示数据达到-0.08MPa左右时并基本稳定,灌浆工作完成可以止让设备停工作。
(9)拆除设备,清洗占有水泥浆的所有设备,特别提示,在灌浆结实后一个小时左右一定要要拆除#清洗安装在压浆端和楚江处的阀门。
6真空辅助压浆实施技术注意事项
为了安全且高效的完成工程,应该注意真空辅助压浆技术实施过程中大小的环节。
(1)搅拌的浆体初凝后把当工具罩使用的保护罩拆除并清洗干(2)为保障真空辅助压浆的顺利进行,一定要检查管道内是否有水分或者其他物质,如果有一定要清理干净。
(3)管路的气密性达到要求之后才能进入下一道程序。
(4)浆体搅拌过程中所需材料一定要控制在配置范围内,不能多也不能少,以保证浆体的质量。
(1) 保障浆体的质量,水的用量是一个非常重要的环节,必须严格把关。
(2) 搅拌均匀的浆体最好是一次性倒出。
(3) 每加入一次物料进搅拌机都要搅拌均匀。
(4) 延长浆端的阀门和接头的使用寿命,在工作结束一定时间内要除并清洗干净。
7 结束语
真空压浆施工技术也日发显得重要,根据我国建筑施工的实际情况,讲述真空压浆施工技术的工作原理和施工过程中容易出现问题的技术要求,以及对物料的严格把关。
理论结合实际在以后的施工过程中发扬长处改善不足之处,让真空压浆技术的研究有一个新的方向。
参考文献:
[1]王超平.浅析桥梁预应力真空压浆施工技术[J].技促进发展(应用版),2001,3(8):123—127
[2]王中仓,徐斌.桥梁预应力真空压浆施工技术[J].协论坛(下半月),2009,5(9):133—140
[3]喻永华.桥梁预应力真空压浆施工技术[J].方交通,2010,3(2):134—139
[4]许晓燕.浅谈预应力真空压浆施工工艺[J].科技信息,2010,6(20):155—160
[5]余晓华.真空压浆在桥梁施工中的应用[J].河南科技,2010,7(4):174—179。