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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
本文主要阐述了工民建混凝土浇筑过程中对模板的要求,混凝土的搅拌、浇筑、振捣,施工缝的留置以及常见的梁、柱、板的浇筑等方面的问题,并分析了施工中的常见问题及相对的防治措施。  相似文献   

2.
现浇混凝土是建筑施工过程中最常用的施工技术,在进行水池施工的时候,施工人员需要考虑周边地质结构、土壤结构等确定施工方案,才能保证水池防水效果、避免现浇混凝土水池渗漏问题。为了切实提升现浇混凝土水池防水效果,需要从测量放线、底板模板和池壁模板的安装两方面入手,对现浇钢筋混凝土水池的施工技术与方法进行研究,同时还需要做好混凝土原材料质量控制、注重混凝土的浇筑配合比、强化混凝土浇筑和养护工作,确保水池防水施工质量。  相似文献   

3.
钢筋的布设可以提高GFRP-混凝土组合桥面板的弯曲刚度,改善组合板的延性,降低组合板的造价。此外,配筋组合板具有优于钢筋混凝土板的耐久性。本文基于截面分析法对配筋组合板的弯曲性能进行研究。首先基于平截面假定推导配筋组合板的截面分析模型,并通过2片试验板进行验证。然后采用截面分析法对钢筋布设与组合板刚度及延性的关系进行分析。分析表明:钢筋面积、GFRP底板厚度都可以提高组合板的弯曲刚度;钢筋面积越大组合板延性越差,GFRP底板越厚组合板延性越差;可以通过增加钢筋面积、减少GFRP底板厚度的方法提高组合板的刚度,并使组合板具有一定延性;当钢筋面积和GFRP板尺寸不变时,可以使钢筋尽量靠近桥面板底面布置,从而获得较好的弯曲刚度及延性。  相似文献   

4.
黄飞  陈理新  陈洋 《佛山陶瓷》2022,(8):113-116
在建筑行业房建施工中,现浇混凝土技术的应用愈渐频繁,尤其是现浇梁板在房建施工中得到广泛应用。随着房建施工技术标准越发严格,施工企业需要明确施工中现浇筑梁板施工的技术要点,不断提高施工质量。基于此,本文介绍了房建施工中现浇筑梁模板具体的施工方案,同时分别从前期准备、施工过程以及结尾处理三个方面讨论房建施工中现浇筑梁板施工...  相似文献   

5.
金星 《四川水泥》2023,(8):250-252+255
高墩施工较为常见的施工方式有滑模、翻模和液压爬模,其中液压爬模施工是最适宜的施工方式。爬模系统由模板系统、埋件系统、支架装置、液压装置组成。在圆端形高墩施工中,在基座上进行爬模施工,液压爬模系统使用木质WISA板,在浇筑基座最后环节时预埋墩柱钢筋,使墩柱与基座有效连接。结合永定河大桥工程,介绍液压爬模系统在圆端形高墩施工中的应用要点,包括爬模模板拼装支架装配、模板吊装、混凝土施工、爬模爬升操作等工艺流程。  相似文献   

6.
薄底板基础后浇带止水钢板处侧模施工方法通过在止水钢板的下部采用与基础底板混凝土同强度等级的混凝土预制板作为侧模,在基础后浇带下部钢筋绑扎完成后,固定安装止水钢板下的混凝土模板,并预留安装膨胀止水条的凹槽,筏板中部安装止水钢板,在后浇带处起到双道设防的作用,止水钢板上部采用梳子状多层模板支设,采用本做法施工方法非常方便,大大节约时间,而且节约很多人工拆除模板所需要的用工,保证施工质量,减少了渗漏的隐患。  相似文献   

7.
通过对传统钢筋混凝土地下输送廊施工方法的技术研究与改进,阐述了一种在混凝土输送廊底板上安装脚手架立管托架并进行底板、墙壁、顶板一体化支模、浇筑混凝土的施工方法。  相似文献   

8.
文章以新白沙沱长江特大桥贵阳侧引桥跨既有珞璜电厂专用铁路连续梁施工为例,连续梁施工中,主要以高标号混凝土施工,标号有C55,C60,混凝土坍落度小,掺合料多,连续梁多采用地泵施工,由于受到场地的限制,泵送铺设线路较长,弯管较多,连续梁浇筑,分为底板、腹板和顶板,如果浇筑腹板,底板必须初凝,如果底板不初凝,混凝土会从底板流出,无法浇筑腹板混凝土,如果耽误的时间较长,导致现场泵管容易受堵,混凝土输送泵管的堵塞,也使混凝土在初凝后无法进行第二次浇筑混凝土,这也是给混凝土结构质量造成不同程度的质量缺失。连续梁的跨度大,混凝土的标号高,施工难度大,控制好混凝土的质量,使连续梁顺利浇筑完毕,是施工的关键问题。  相似文献   

9.
雷珉 《四川水泥》2023,(7):135-137
游泳池需长时间储水,混凝土一旦出现裂缝,在水的侵蚀下就会形成贯通裂缝,引起严重的渗漏水问题,影响游泳池的正常运行。为探讨游泳池的防渗漏水施工技术,结合工程实例,从钢筋及保护层的施工、模板施工、混凝土施工、关键部位施工、混凝土养护等几个方面分析了混凝土一次性浇筑施工技术的控制要点,同时提出通过补偿收缩混凝土及游泳池底板和池壁涂刷防水层等防渗漏水的措施,可大幅度提升防渗漏水的能力,保证游泳池的正常运行。  相似文献   

10.
为了研究GFRP筋混凝土板的正截面抗弯承载力,基于平截面假定、内力平衡条件以及变形协调条件,对GFRP筋混凝土板在适筋及适量超筋两种配筋设计情形下的正截面抗弯承载力计算公式进行了推导,通过8组具有不同配筋率与混凝土强度等级的GFRP筋混凝土板抗弯承载力试验,对推导的计算公式进行了验证,同时研究了构件抗弯承载力与配筋率、混凝土强度等级之间的变化关系。结果表明:试验得到的极限承载力与公式计算的理论承载力数据吻合较好,可以较准确地反映GFRP筋混凝土板抗弯承载力的计算过程;适量超筋设计构件破坏形式表现为以受压区混凝土被压碎为标志的塑性破坏,这种设计方式更有利于提高GFRP筋混凝土板的安全性能;同时为了保证混凝土板达到极限承载力时受拉区GFRP筋不被拉断,建议设计配筋率取1.4倍的平衡配筋率;随着GFRP筋混凝土板配筋率的增加,构件承载力系数逐渐增大,安全储备也逐渐提高;GFRP筋混凝土板的抗弯承载力随着配筋率与混凝土强度的增加而逐渐增大。  相似文献   

11.
不同外形GFRP变形筋的粘结性能试验比较   总被引:6,自引:0,他引:6  
GFRP变形筋的外形是影响GFRP筋与混凝土粘结性能的重要因素。本文利用拔出试验研究8种不同外形的GFRP变形筋与混凝土之间的粘结性能,比较了不同外形的GFRP变形筋的粘结强度。试验结果表明,GFRP变形筋的粘结强度较高,最佳肋间距不应超过直径的2.5倍,肋高度应不小于直径的3%。  相似文献   

12.
外贴预应力玻璃钢板加固混凝土梁试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文针对外贴复合材料加固混凝土梁存在的不足,将玻璃纤维材料(GFRP)先施加预应力,再将其外贴到混凝土梁受拉面以提高混凝土梁的承载能力.针对GFRP板横向抗剪切挤压强度低的缺点,研究对GFRP板的预应力施加方法,在此基础上完成了9根不同预应力度,不同混凝土强度等级混凝土梁的抗弯试验;同时完成了4根预应力GFRP板在梁侧立面不同粘贴方式抗剪试验研究.试验结果表明,外贴预应力GFRP板加固混凝土梁可大幅度提高混凝土梁的开裂弯矩、极限承载力及GFRP板的强度利用率,改善梁的裂缝开展情况及提高梁的抗变形能力.  相似文献   

13.
玻璃纤维约束混凝土抗侵彻机理研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文探讨了用玻璃纤维约束混凝土构件的力学性质以及在抗侵彻方面的作用,研究表明玻璃纤维约束混凝土既提高了混凝土的抗压强度,又提高了混凝土的延性,从而提高了混凝土构件抗侵彻能力.  相似文献   

14.
首先分析了一种由玻璃纤维增强塑料(GFRP)约束混凝土制作的新型抗冲击、抗爆炸的防护构件的力学性能,研究表明GFRP约束混凝土既提高了混凝土的压缩强度,又提高了混凝土的延性,从而提高了该种构件抗侵彻的能力。最后利用KS-DYNA软件进行了数值仿真,结果表明,GFRP约束混凝土防护构件的抗侵彻能力比普通混凝土防护构件有很大提高。  相似文献   

15.
This paper reports an experimental study on the durability performance of glass fibre-reinforced polymer (GFRP) bars embedded in concrete beams with cracks. Accelerated tests were performed by immersing the beams in an alkaline solution at 60°C and in tap water at 23°C. Tensile tests were conducted to evaluate the residual tensile properties of the aged GFRP bars. Moreover, scanning electron microscopy, Fourier transform infra-red spectroscopy and differential scanning calorimetry were employed to observe and analyse potential deterioration of the fibres, matrix and fibre/matrix interface. The results showed that the tensile strength of the GFRP bars embedded in concrete beams decreased in all the different environments tested, and most of the tensile strength losses occurred during the initial stage. Actually, compared to the accelerated aging environment, the degradation of the tensile strength of GFRP bars embedded in concrete in the real-world environment is minor because the concrete, which has superior barrier properties, acts like a protective cover for the GFRP bar. Based on the test results, it can be concluded that a crack in concrete may increase the environment effect on the durability performance of the GFRP bar, but cannot change the mechanisms of mechanical degradation of the GFRP bar. In addition, the degradation rate of the GFRP bar was accelerated by sustained flexural loading. Consequently, it is important to restrain and alleviate the combined interaction of a harsh environment and sustained loading in practical engineering to enhance the durability of GFRP bars.  相似文献   

16.
通过对21个玻璃纤维增强聚合物(GFRP)管混凝土柱和21个素混凝土柱分别在水溶液和质量分数为3.5 %的氯化钠(NaCl)溶液中进行冻融循环试验及轴压试验,且对冻融后的GFRP管混凝土柱进行了超声波检测,研究冻融环境下不同冻融介质和冻融循环次数对GFRP管混凝土柱轴压性能的影响。结果表明,冻融介质相同的情况下,随着冻融循环次数的增加,质量损失率增大,相对动弹性模量降低,GFRP管混凝土柱内异常点增多,承载力下降,极限应变下降;冻融次数相同的情况下,经盐冻作用的GFRP管混凝土柱轴压极限承载力降低更为明显。GFRP管混凝土柱盐冻循环150次后极限承载力下降了29.45 %,下降量是相同条件下水冻结果的2.19倍。盐冻循环后的GFRP管混凝土柱极限应变小于相同条件下的水冻循环极限应变。  相似文献   

17.
玻璃纤维增强塑料锚杆设计研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
锚杆支护方法在岩体加固工程中被广泛应用,锚杆作为支护结构的核心应具有足够的安全度和耐久性。由于钢材易腐蚀,钢锚杆的耐久性受到质疑。玻璃纤维增强塑料(GFRP)锚杆是一种由树脂和玻璃纤维复合而成的新型加固材料,具有较好的力学性能和耐腐蚀性能,用其代替传统钢筋用于边坡加固可较好地解决锚杆耐久性问题。GFRP锚杆的结构设计包括锚杆选型,内、外锚固段设计,锚杆间距设计等内容。与钢锚杆相比,GFRP锚杆对横向荷载有较强的敏感性,不能直接与紧固器(如螺母)相连。本项目对自发研制的螺纹耦合半模钢夹具的夹持力进行了试验测试。试验结果表明,单个夹具的夹持力可达到15 t,两个夹具并行使用,可达到35 t的夹持力,完全满足工程锚杆最大荷载设计要求。但夹具与混凝土之间的粘结力均低于锚杆的设计强度,因此,采用两个并行夹具加钢垫板的方式对GFRP锚杆进行外部端部锚固。  相似文献   

18.
复合材料加固混凝土结构耐久性研究   总被引:20,自引:0,他引:20  
本文在国内外相关文献研究的基础上。先后分析了复合材料加固混凝土结构耐久性问题的由来,机理以及问题的解决途径。在初步的加速试验结果分析的基础上,研究了酸碱环境对一种高强复合纤维材料力学性能随时间的变化规律。最后,本文提出了延长复合材料加固混凝土结构耐久性的设计与施工建议。  相似文献   

19.
通过对GFRP筋混凝土试件进行内贴片单端拉拔试验,将试验数据进行总结和分析,绘制GFRP筋应变随荷载和不同位置变化的分布曲线,探讨曲线各自的特征;研究GFRP筋与混凝土之间的粘结应力及滑移随不同位置变化的分布情况。试验结果表明,由于GFRP筋材料本身特性的原因使得其与混凝土之间的粘结应力随位置的变化规律与钢筋混凝土有显著的不同;运用粘结长度范围内不同位置处的滑移拟合公式得到的随不同位置变化的滑移曲线计算值与试验值吻合良好。  相似文献   

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