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灌漿料在施工過程中開裂的原因分析 一、施工過程中擅自改變水灰比 灌漿施工時,為方便施工,擅自加水提高灌漿料的流動性,或因其它原因加大水灰比,導致灌漿料硬化時收縮量增加,結構出現網狀或長短不一的不規則裂縫。 二、攪拌時間過長過短 灌漿料攪拌時間過長,會使水分蒸發過多,引起灌漿料流動度過低,出現不規則的收縮裂縫。攪拌時,先加入2/3的水與約1/2的灌漿料攪拌約3分鐘,然后加入剩余水量和灌漿料攪拌成均
混凝土裂縫問題是實際工程中既普遍存在又難以解決的問題,一般混凝土構件都是帶裂縫工作的,但當裂縫在使用荷載或外界物理及化學因素作用下,會引起鋼筋的銹蝕,加速混凝土的碳化,降低混凝土的耐久性和抗疲勞、抗滲能力,從而影響結構的整體性和剛度,因此必須對混凝土裂縫加以控制,及時進行處理,以保證建筑物的安全使用。 混凝土裂縫種類 收縮裂縫? 溫度裂縫? 沉陷裂縫? 張抗裂縫? 化學裂縫? 凍脹裂縫? 裂縫處
直接放大梁的計算配筋會存在以下幾個問題**,如果隨意放大梁的配筋,有可能會導致梁的配筋率大于1%,此時按照規范要求是需要進行雙排布置鋼筋的,這時候由于as發生了變化,as相比原來配筋計算時用到的as增大,導致受壓區高度h0變小,這樣實際上可能會導致增加的鋼筋量有可能達不到用新的as計算的鋼筋量,可能造成計算配筋結果偏小。*二,如果隨意在計算配筋基礎上加大支座處的梁受拉配筋會導致梁端計算的截面相對受
抗震方面消能減震技術主要應用于:多高層建筑,高聳塔架,大跨度橋梁,柔性管道、管線(生命線工程),既有建筑的抗震(或抗風)性能的改善,文物建筑及有紀念意義的建(構)筑物的保護等。建筑隔震技術一般應用于:重要的建筑,一般指甲、乙類等特別重要的建筑;也可應用于有特殊性使用要求的建筑,傳統抗震技術難以達到抗震要求的或有較高抗震要求的某些建筑,也可用于抗震性能不滿足要求的既有建筑的加固改造,文物建筑及有紀念
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