水中加固中的纤维增强复合材料按照纤维的几何形态,可以分为单向连续纤维增强复合材料、编织连续纤维增强复合材料(可分为2维、2.5维和3维)和随机短切纤维增强复合材料等,杭州非开挖大口径管道加固,其中在纤维和基体相同的情况下,单向连续纤维增强复合材料的层内性能更强,单向连续纤维增强复合材料以厚度为0.05毫米~0.3毫米的单层板形式按不同的角度交错铺叠,便形成了相应的复合材料层合板(工程中为1毫米至几十毫米不等的厚度),层合板以不同的几何形式,经装配连接成为典型的复合材料结构(典型尺寸为几百毫米至几千毫米不等)。从纤维的微米尺度,杭州非开挖大口径管道加固,杭州非开挖大口径管道加固,到单层板的毫米尺度,再到工程复合材料结构的分米、米的尺度,纤维增强复合材料及其结构存在着一定的多尺度性。水中加固给原结构增加的厚度有限。杭州非开挖大口径管道加固
水中加固中的纤维(或晶须)的直径很小,一般在10μm以下,缺陷较少又较小,断裂应变约为千分之三十以内,是脆性材料,易损伤、断裂和受到腐蚀。基体相对于纤维来说,强度、模量都要低很多,但可以经受住大的应变,往往具有粘弹性和弹塑性,是韧性材料。工程结构中常用的FRP主材主要有碳纤维(CFRP)、玻璃纤维(GFRP)、及芳纶纤维(AFRP),其材料形式主要有片材(纤维布和板)、棒材(筋材和索材)及型材(格栅型、工字型、蜂窝型等)。FRP复合材料在土木工程领域的应用快速增长,可用于包括柱、墙、梁、板及面板的抗震及补强加固,新的增强构件、结构形式及结构体系也正在研究、开发和应用。杭州水电站水闸防腐FRP纤维(或晶须)的直径很小,一般在10μm以下。
水下抛石加固:盾构法:施工速度快,成本高,适用于给排水管道和综合管道,穿越地面的给水排水主干管道工程,管径3000mm的土层。浅埋暗挖法适用,施工速度慢、成本高,适用于给排水管道和综合管道的土层。在城区地下物较复杂地段,采用浅埋暗挖施工管(隧)道是的选择。在管节外壁能否形成完整的泥浆套,将直接影响到泥浆的减摩。减摩泥浆采用触变泥浆,改浆液能,且有良好的触,又有一定的稠度(浆液配比见下表)。施工中,泥浆应不失水,不沉淀,不固结。能达到测量时间的目的。
在进行水中加固时,用嵌入法可利用水泥基粘结剂取代环氧树脂,因而能应用于高温高湿的加固钢筋混凝土工程中。当被用来加固构件的负弯矩区域时,相比较其他加固方法更具优势。预应力加固法主要是利用预应力纤维布、预应力纤维板和预应力纤维筋来进行设计加固的一种方法。由于非预应力加固技术对构件的刚度提高不大,无法有效的抑制构件的挠度变形和裂缝的扩展。为了充分发挥纤维复合材料的髙强度优势,借鉴预应力混凝土结构技术的基本原理,才提出了预应力加固的技术。目前研究比较成熟的技术是预应力碳纤维布加固混凝土结构技术,有系统的设计、施工方法,在工程应用中已经得到实践,另外预应力碳纤维板加固也已经展开应用。预应力加固能够充分发挥纤维增强材料髙强度的优势。水中加固后的FRP复合纤维板只有1.3毫米厚,所以不会带来输水量的流逝。
在水中加固系统中,层合板冲击后压缩失效中的主要介观失效模式包括层间分层、纤维行为主导的纵向压缩和基体行为主导的横/纵向剪切失效。其中各式介观失效占比由单层厚度、铺层比例和顺序以及几何尺寸决定。不同设计参数下(构型、铺层和几何尺寸等)的水中加固结构具有复杂多样的宏观失效模式,典型的被连接板破坏包括净截面拉伸/压缩失效、挤压失效、剪切失效、剪豁失效和拉脱失效,此外还有紧固件的破坏,净截面拉伸/压缩失效中的介观失效模式与开孔拉伸/压缩失效中的介观失效模式组成类似,但宏观裂纹面位置略有不同。在水中加固中,FRP构件在连接过程中需要研制专门的锚具、夹具。杭州非开挖大口径管道加固
水中加固的结构设计正转向基于性能的设计,对结构及材料性能的要求也高。杭州非开挖大口径管道加固
在进行水中加固时,灌注粘土浆加固技术可分为充填式和劈裂式两种,前者是指自重灌浆(孔口压力为零),后者是指利用灌浆压力劈开坝体,形成一道近于垂直并连续的浆体帷幕。其实,两种灌浆都是压力灌浆,只是所用的压力大小不同而已。墩间系梁应一次连续灌注,否则施工接缝要按设计文件或规范要求办理。砼的振捣:采用式振捣棒振捣密实,点均匀分布,半径不得超过振动半径1.5倍,与模板保持5~10cm的距离,下层5~10cm,直到砼表面不再下沉,平坦泛浆,不再冒出气泡。拆除模板、覆盖养生墩间系梁模板拆除必须在上部墩柱施工完毕后拆除完墩柱模板后再拆除墩间系梁模板,拆除墩间系梁底模前必须进行墩间系梁实体砼回弹试验,达到设计强度的75%后方可拆除底模;模版的拆除遵循后装先拆,先装后拆的原则进行。杭州非开挖大口径管道加固
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