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    泰州环氧粘钢胶促销 灌注涂布型

    更新时间:2020-05-25   浏览数:49
    所属行业:添加剂 建筑添加剂 膨胀剂
    发货地址:北京市昌平区  
    产品规格:
    产品数量:9999.00公斤
    包装说明:
    单 价:15.00 元/公斤
    建筑结构加固胶粘剂(粘钢胶)环氧粘钢胶六、锚固植筋: 1 、操作:( 1 )按照设计要求在需锚固的部位划好线确定钻孔位置。( 2 )用冲击钻在划定位置钻眼达设计深度,一般为钢筋 8 ~ 12 倍 d 即可。用棉纱塞好,防杂物掉入。( 3 )将孔眼内的粉末清除。用砂纸清除筋端浮锈。( 4 )将结构胶的甲组分用木棒搅匀,称取甲组分置于锅盆内(质量比例为 3 份)。( 5 )用木棒搅匀乙组分,称取乙组分置于锅盆内(质量比例为 1 份)。充分搅匀后,在待粘钢筋端和孔眼壁表面涂抹 1 ~ 3 ㎜厚的胶层。( 6 )将钢筋插入孔内,连续抽插 4 ~ 5 次,以使孔壁内的浮灰和入胶中,增加粘结力。( 7 )设法固定钢筋从保持基本垂直位置。静养 24h 后拆除固定,可进行下一工序的工作。 2 、 验收:( 1 )钢筋锚固端应无油、无污物、无浮锈。( 2 )孔内无水、无杂物。( 3 )孔眼深度应满足 8 ~ 12 倍 d 的要求。孔眼直径应大于或等于锚固筋直径。( 4 )锚固筋的长度应大于 1.2m ,但不超过 2.0m 。( 5 )钢筋与混凝土的锚固粘结力为混凝土抗拉强度值(混凝土破坏)一般为 3.0Mpa 。( 6 )胶粘剂抗剪强度应大于 9.0Mpa 。
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    4.4 结构加固用胶粘剂
    4.4.1 一种胶粘剂能否用于承重结构,主要由其安全性能的综合评价决定;但同属承重结构胶粘剂,仍可按其主要性能的显著差别,划分为若干等级。本规范根据加固工程的实际需要,将室温固化型Ⅰ类结构胶划分为A、B两级,并按结构的重要性和受力的特点明确其适用范围。 这里需要指出的是,这两个等级的主要区别在于其韧性和耐湿热老化性能的合格指标不同。因此,在实际工程中,业主和设计单位对参与竞争的不同胶粘剂所进行的考核,也应侧重于这方面,而不宜单纯做简单的强度检验以决高低。因为这样做的结果,往往选中的是短期强度虽高,但却是十分脆性的劣质胶粘剂,而这正是推销商误导使用单位的常用手法。
    4.4.2 为了确保使用粘结技术加固的结构安全,必须要求胶粘剂的粘结抗剪强度标准值应具有足够高的强度保证率及其实现概率(即置信水平)。本规范采用的95%保证率,系根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068确定的;其90%的置信水平(即C=0.90)是参照国外同类标准和我国标准化工作应用数理统计方法的经验确定的。本条为强制性条文,必须严格执行。
    4.4.3 经过数十年的实践,如今国际上已公认专门研制的改性环氧树脂胶为加固混凝土结构可以选择的胶粘剂;尤其是对粘接纤维复合材和钢材而言,不论从抗剥离性能、耐环境作用性能、耐应力长期作用性能,还是抗冲击、抗疲劳性能来考察,都是其他品种胶粘剂所无法比拟的。但应注意的是:这些良好的胶粘性能均是通过使用高性能固化剂和其他改性剂进行改性和筛选才获得的,从而也才消除了环氧树脂固有的脆性缺陷。因此,在使用前必须按现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728进行检验和鉴定。在确认其改性效果后才能保证其粘结的可靠性。至于不饱和聚酯树脂及醇酸树脂,由于其耐潮湿、耐水和耐老化性能极差,因而不允许用作承重结构加固的胶粘剂。
    另外,需要指出的是:现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728之所以十分重视结构胶的耐湿热老化性能的检验和鉴定,是由于对承重结构而言,这项指标十分重要:一是因为建筑物对胶粘剂的使用年限要求长达30年以上,其后期粘结强度必须得到保证;二是因为本规范采用的湿热老化检验法,其检出不良固化剂的能力很强,而固化剂的性能在很大程度上决定着胶粘剂长期使用的可靠性。近一段时间,由于恶性的价格竞争愈演愈烈,导致了不少厂商纷纷变更胶粘剂原配方中的固化剂成分。尽管固化剂的改变,虽有可能做到不影响胶粘剂的短期粘结强度,但却无法制止胶粘剂抗环境老化能力的急剧下降。因此,这些劣质的固化剂很容易在湿热老化试验中被检出。为此,结构加固设计人员、监理人员和业主必须坚持进行见证抽样的湿热老化检验;在任何情况下均不得以其他人工老化试验替代湿热老化试验。
    这里还应指出的是,现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728之所以引用欧洲标准化委员会《结构胶粘剂老化试验方法》EN 2243-5关于以湿热环境进行老化试验的规定,系基于以下认识,即:胶粘剂在紫外光作用下虽能起化学反应,使聚合物中的大分子链破坏;但对大多数胶粘剂而言,由于受到被粘物屏蔽保护,光老化并非其老化主因,很难借以判明胶粘剂老化性能;而迄今只有在湿热的综合作用下才能检验其老化性能。因为:其一,湿气总能侵入胶层,而在一定温度促进下,还会加快其渗入胶层的速度,使之更迅速地起到破坏胶层易水解化学键的作用,使胶粘剂分子链更易降解;其二,水分子渗入胶粘剂与被粘物的界面,会促使其分离;其三,水分还起着物理增塑作用,降低了胶层抗剪和抗拉性能;其四,热的作用还可使键能小的高聚物发生裂解和分解;等等。所有这些由于湿热的作用使得胶粘剂性能降低或变坏的过程,即使在自然环境中也会随着时间的向前推移而逐渐地发生,并形成累积性损伤,只是老化的时间和过程较长而已。因此,显然可以利用胶粘剂对湿热老化作用的敏感性设计成一种快速而有效的检验方法。试验表明,有不少胶粘剂可以很容易通过3000h~5000h的各种人工气候老化检验,但却在720h的湿热老化试验过程中几乎完全丧失强度。其关键问题就在于这些胶粘剂使用的是劣质固化剂以及有害的外加剂,不具备结构胶粘剂所要求的耐长期环境作用的能力。 种植后锚固件(如植筋、锚栓等)的结构胶,其安全性能的检验项目及检验方法,与前述几种结构胶有所不同。这是因为这类胶属于富填料型,其部分检验项目很难用一般试验方法进行试件制备与试验。因此,现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728针对工程常用的改性环氧类结构胶,专门制定了适用于锚固型结构胶的检验项目及其合格指标供安全性鉴定使用。
    4.4.4 不饱和聚酯树脂和醇酸树脂,由于其耐水性、耐潮湿性和耐湿热老化性能很差,在承重结构中作为结构胶使用,不仅会留下安全隐患,而且已有一些加固工程因使用这类胶而导致出现安全事故。因此,必须严禁其在承重结构加固中使用。
    本条为强制性条文,必须严格执行。
    4.4.5 目前在后锚固工程中,有不少场合需要采用快固结构胶,但在《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728中尚未包括这类胶的安全性能鉴定标准。致使其应用受到影响,为了解决这个问题,本条给出了锚固型快固结构胶的安全性能鉴定标准,供锚固工程使用,待国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728今后修订时,再行移交。
     建筑结构加固胶粘剂(粘钢胶)环氧粘钢胶 5 、石材、外墙饰面、金属材料的粘结剂。
    8.2.1 采用外粘型钢(角钢或扁钢)加固钢筋混凝土轴心受压构件时,其正截面承载力应按下式验算:
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    式中:N——构件加固后轴向压力设计值(kN);
    b——原构件截面宽度(mm);
    χ——混凝土受压区高度(mm);
    ƒc0——原构件混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2);
    ƒ′y0——原构件受压区纵向钢筋抗压强度设计值(N/mm2);
    A′s0——原构件受压较大边纵向钢筋截面面积(mm2);
    σs0——原构件受拉边或受压较小边纵向钢筋应力(N/mm2),当为小偏心受压构件时,图中σs0可能变号,当σs0>ƒy0时,应取σs0=ƒy0;
    As0——原构件受拉边或受压较小边纵向钢筋截面面积(mm2);
    αa——新增型钢强度利用系数,除抗震设计取αa=1.0外,其他取αa=0.9;
    ƒ′a——型钢抗压强度设计值(N/mm2);
    A′a——全部受压肢型钢截面面积(mm2);
    σa——受拉肢或受压较小肢型钢的应力(N/mm2),可按式(8.2.2-4)计算,也可近似取σa=σs0;
    Aa——全部受拉肢型钢截面面积(mm2);
    e——偏心距(mm),为轴向压力设计值作用点至受拉区型钢形心的距离,按本规范第5.4.3条计算确定;
    h01——加固前原截面有效高度(mm);
    h0——加固后受拉肢或受压较小肢型钢的截面形心至原构件截面受压较大边的距离(mm);
    a′s0——原截面受压较大边纵向钢筋合力点至原构件截面近边的距离(mm);
    a′a——受压较大肢型钢截面形心至原构件截面近边的距离(mm);
    as0——原构件受拉边或受压较小边纵向钢筋合力点至原截面近边的距离(mm);
    aa——受拉肢或受压较小肢型钢截面形心至原构件截面近边的距离(mm);
    Ea——型钢的弹性模量(MPa)。
    8.2.3 采用外粘型钢加固钢筋混凝土梁时,应在梁截面的四隅粘贴角钢,当梁的受压区有翼缘或有楼板时,应将梁顶面两隅的角钢改为钢板。当梁的加固构造符合本规范第8.3节的规定时,其正截面及斜截面的承载力可按本规范第9章进行计算。
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