修补材料与基质混凝土的相容性关系修补材料必须是低收缩材料,否则将在修补层中产生拉伸应力。空隙形成的原因和特点由于混凝土浇筑过程中某些部位堵塞,构件中会产生空隙。布里尔等人强调修补材料的低收缩性。修补材料的蠕变特性应根据具体的应用环境来确定,使修补材料与基体混凝土结合良好,应力处于较低的范围内;热膨胀系数、弹性模量、泊松比等。修补材料的厚度应尽可能与基体混凝土的厚度一致。在温差和应力
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修补材料与基质混凝土的相容性关系
修补材料必须是低收缩材料,否则将在修补层中产生拉伸应力。空隙形成的原因和特点由于混凝土浇筑过程中某些部位堵塞,构件中会产生空隙。布里尔等人强调修补材料的低收缩性。修补材料的蠕变特性应根据具体的应用环境来确定,使修补材料与基体混凝土结合良好,应力处于较低的范围内;热膨胀系数、弹性模量、泊松比等。修补材料的厚度应尽可能与基体混凝土的厚度一致。在温差和应力的作用下,材料界面不会出现应力集中,保证界面结合良好。修补材料的抗拉强度必须优于基体混凝土,因为目前各种修补材料一般都有足够的工程抗压强度,但实际上修补材料很容易产生拉应力,所以必须先选择抗拉强度较高的修补材料;修补材料必须具有优异的疲劳性能和较强的结合力,以保证修补材料的耐久性。在加筋路面中,修补材料必须具有与基体材料相似的孔隙率和电阻率。如果修补材料的孔隙率和电阻率相差很大,修补区域和基体混凝土区域之间的溶液电位差将增大,特定区域钢筋的电化学腐蚀将加剧,导致修补失败。修补材料必须具有优异的化学稳定性、低化学活性、优异的钢筋保护性,并且与水泥混凝土中的骨料不发生碱骨料反应。
灌浆泵将胶结材料压入裂缝中,通过凝结硬化起到修补裂缝的作用,从而恢复结构的整体性。
该方法适用于修补影响结构整体性或有防水、防渗要求的裂缝。
常见的灌浆材料包括水泥和化学材料,可根据裂缝的具体情况进行选择。通常,水泥灌浆可用于宽度大于0.5毫米的裂缝;对于宽度小于0.5毫米或温度收缩裂缝较大的裂缝,应采用化学灌浆。
水泥灌浆通常用于修复大体积混凝土结构。裂纹是由外部载荷(静态或动态)的直接应力引起的(主应力按常规计算)。主要施工程序为钻孔冲洗、堵浆、封堵、埋管、试水和灌浆。钻孔采用风钻或钻孔机进行,孔距为1米-1.5米,除浅孔外,钻孔轴线与裂纹成30-40°的斜角。穿过裂纹表面的孔深度应大于0.5毫米。当有两排或多排孔洞时,应交错排列或呈梅花状排列,但应防止沿裂缝钻孔。
纵向裂缝大多发生在混凝土硬化至数年的阶段。在很大程度上,这取决于钢筋和混凝土之间良好的粘结力的存在,以使它们能够一起承受力。其特点是裂纹主要沿纵向钢丝(腱)分布,并可能随着时间的推移而发展。这种裂缝主要是由于钢筋的腐蚀和膨胀造成的,也是由于混凝土保护层过薄或添加剂选择不当造成的。预防措施是:严格控制混凝土保护层厚度,防止施工过程中钢筋移位;选择性能良好的添加剂及其用量,使用具有钢筋防锈性能的添加剂。纵向裂缝是由锈体的膨胀引起的,锈体的膨胀会影响混凝土与钢筋之间的粘结力。随着时间的推移,混凝土保护层逐渐脱落,板的强度和耐久性将会丧失。发现有严重缺陷的板材不得使用。如果发现安装在地板上,必须更换。
柔性密封方法
通常,将活动裂纹改为活动接头更合适。沿着裂缝的边缘开一个凹槽,并用合适的柔性材料填充。接缝底部采用隔离层。
粘贴方法
当移动不仅应用于平面,或者过度移动已经超过普通尺寸的凹槽的允许范围,或者凹槽不能被切割时,可以使用该方法。用柔性密封带盖住裂缝,只粘住胶带的边缘。
附加加固方法
普通钢筋首先密封裂缝,然后在裂缝平面上以大约90度的角度钻孔,将环氧树脂注入孔中,然后将钢筋插入孔中以将它们结合成一个整体。体外预应力通过后张方法施加应力来加强结构的主要部分或封闭裂缝。
干填充法
用手将低水灰比砂浆连续嵌入裂缝中,形成与原混凝土结构紧密相连的密实砂浆。首先在裂缝表面开槽,大约25毫米宽,25毫米深。清洗后,刷界面剂,继续嵌入低水灰比砂浆。
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