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11 钢纤维混凝土
11.1 一般规定
11.1.1 本章规定适用于以碳钢纤维、合金钢纤水泥复合砂浆钢筋网条带加固和外加钢筋网砂浆面层加固砌体结构方法,提出采用无机植筋代替传统的穿墙拉结筋,解决了单面加固、施工复杂和对原结构损坏大等一系列的问题。并对无机植筋胶进行开发研究,在传统水泥基植筋胶的基础上提出了一种新型的无机植筋胶,新型的无机植筋胶在水泥和**细添加料组成的二元混合料的基础上添加**细石英砂形成良好级配的三元混合料,改善混合体的工作性能,减小收缩,在保证无机植筋胶质量的同时大大节约了无机植筋胶的成本,适合于墙体加固中量大面广的小直径钢筋植筋。维和不锈钢纤维配制的纤维增强混凝土的安全性鉴定。
11.1.2 在工程结构加固中,钢纤维主要用于对增强、增韧、抗震、抗冲击、抗疲劳和抗爆等有较高要求的结构构件或其局部部位,其中,不锈钢纤维还适用于对耐腐蚀和耐高温有严格要求的重要结构。
11.2 钢纤维混凝土的安全性鉴定
11.2.1 工程结构加固用钢纤维的几何特征应符合下列要求:
1 应采用异形纤维,但不应采用园直钢丝切断型纤维、波浪形纤维及直角钩纤维。
2 熔抽型工艺仅允许用于不锈钢纤维;不允许用于碳钢和合金钢纤维;
由植筋极限拉拔力可知,当植筋深度>15d时,植筋钢筋极限拉拔力**过屈服荷载,且混凝土发生破坏,即达到合理的植筋深度;植筋钢筋屈服前,植筋深度越大,其拉拔力也越大。 3 钢纤维的几何参数应符合表11.2.1的规定。
表11.2.1 工程结构加固用钢纤维几何参数要求
检 验 项 目 合格参数 检 验 项 目 合格参数
纤维等效直径(mm) 0.40~0.90 纤维长径比 40~80
纤维长度(mm) 35~60 纤维几何形状合格率(%) ≥85
11.2.2 工程结构加固用的钢纤维,其抗拉强度等级应符合下列规定:
&nbs现阶段,我国正在从事着世界所瞩目的大规模基本建设,而我国的财力有限,资源并不丰富,因此战略上要高瞻远瞩,有效地利用资金,节约能源。既要科学地设计出安全、适用、耐久的新建工项目,还要充分地、合理地安全地延续利用现有房屋资源和工程设施。因此,加强混凝土结构耐久性研究,提高设计质量,延长结构使用寿命,是一个很重要的现实课题和任务。p; 1 对普通混凝土,应采用380级或600级(490级);
2 对高强混凝土,应采用600级(490级)或1000级(830级)。
注:括号内的数值适用于不锈钢纤维。
11.2.3 当钢纤维用钢板制作时,允许用切断成型的母材作抗拉强度试验,并用以表示钢纤维的抗拉强度等级。
11.2.4 抗拉强度等级符合本章*11.2.2条及*11.2.3条规定的钢纤维,其质量应符合下列要求:
1 单根钢纤维在不低于15℃室温条件下,应能经受绕φ3圆棒弯折90o不断裂的检验;
2 钢纤维表面不应有油污及影响粘结的杂质,且不得有锈蚀。
11.2.5 钢纤维混凝土采用的钢纤维体积率应符合下列规定:
1 当用于增强、增韧目的时,钢纤维体积率应控制在1.2%~2.0%范围内,并应符合设计的要求;
2 当仅用于防裂目的时,钢纤维体积率应控制在0.5%~1.0%范围内,并应符合设计的要求;
3 当用于有特殊要求的场合时,钢纤维体混凝土的碳纯:空气中的C02气体渗透到混凝土中,与其中孔隙液中溶解的氢氧化钙反应,生成碳酸钙翻水,使孔隙液的pH值降低,甚至可低达8.5—9。混凝土碳化的影响是广泛存在的。碳化的本质是“中性化”,大气或工业环境中的酸性气体,如C02、S02、S03,其中较常见为C02通过混凝土的毛细孔道向混凝土内部扩散,与混凝土孔隙液中的Ca(OH)2发生中和反应,较终使孔隙液的pH值降低。在一般情况下,大气环境孛混凝土的碳化是一个缓慢的过程,一般每年碳化速度小于lmm。由于混凝土碳化是液相反应,所以于燥的混凝土(如一直处予相对湿度低于25%的空气中)通常难以碳化。积率应由设计单位通过试配和检验确定。
11.2.6 工程结构加固用钢纤维混凝土的弯曲韧性检验确定的韧性指数I5应不低于5。
11.2.7 有抗疲劳、抗冲击要求的钢纤维混凝土,其安全性鉴定,除应符合本章规定外,尚应通过*组设计的检验方案的鉴定。
11.2.8 符合本章按一定比例将主剂和固化剂先后置于容器中,用低速旋转的方法描拌均匀,根据现场实际气温决定用量,并严格控制使用时间。本试验中所用底胶与底胶固化剂的比例为100:12。然后用滚桶刷或毛刷将胶均匀地涂抹于混凝土构件表面,厚度不**过0.4mm,并不得漏刷或有流淌、气泡,等胶固化后固化时l可视现场气温定,以手指触感干燥为宣,一般不小于2小时),再进行下一道工序。底胶固化后,若表面有凸起部分,用磨光机或砂纸打磨平整。各条规定的钢纤维混凝土,可评为对结构加固工程适用的钢纤维增强(或改性)混凝土。
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