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自密实钢管混凝土

自密实钢管混凝土

    发布时间:2022-06-24

    内容简介:当混凝土核心达到三轴抗压强度时,钢管环向应力未达到最大,其抗拉性能未得到充分利用。在后两种状况下,钢管和核心混凝土自装载一开始就协同受力,但膨胀剂参数过大,当核心混凝土到达三轴抗压强度时,钢管的环拉应力早已处在降低段,使钢管混凝土承载能力减少。...

适用条件
混凝土结构加固改造工程;混凝土工程,钢筋特别致密,形状复杂,不方便振捣;特殊工程,新旧混凝土界面粘结强度要求高;抗冻、抗渗、防腐混凝土工程;防水混凝土、钢管混凝土和补偿收缩混凝土工程。
性能特点
高流动性,确保混凝土能够自流密实成型;
在保证混凝土流动和停放的过程中,高粘结性和高粘结性;
在混凝土硬化过程中,能保证混凝土表面无水分;
高强度(最高强度可达100MPa),高抗冻,高抗渗;
具有微膨胀效果的◇硬化过程不收缩;
高粘结强度,避免使用界面剂造成施工不混凝土的粘结强度高;
•抗氯离子腐蚀,防锈能力优异;
在公路、铁路桥梁等加固过程中,◇凝结硬化过程抗震干扰强,交通施工不能中断;
含粗骨料,强度可调,与被加固混凝土性能一致;
灌浆料比灌浆料更经济。
钢管混凝土构件未受载荷前,钢管与混凝土中间有三大关联,如图1所示:未加膨胀剂或膨胀剂参数小时,钢管与混凝土中间有间隙;钢管与混凝土刚好密切接触;钢管与混凝土中间有一定的初期挤压应力。当钢管与混凝土中间有间隙时,在载荷施加初期,钢管与混凝土的应力相对性较小,横向形变也十分微小,钢管与混凝土中间各自独立受力,随之载荷的增加,钢管与混凝土的泊松比增加,钢管与混凝土的横向形变增大,使钢管与混凝土接触并产生挤压,钢管的受力状况为纵向压缩和环向拉伸如图2所示;混凝土受混凝土的核心受力处于三向受压状况,其抗压强度增加。当混凝土核心达到三轴抗压强度时,钢管环向应力未达到最大,其抗拉性能未得到充分利用。在后两种状况下,钢管和核心混凝土自装载一开始就协同受力,但膨胀剂参数过大,当核心混凝土到达三轴抗压强度时,钢管的环拉应力早已处在降低段,使钢管混凝土承载能力减少。在合理膨胀剂参数下,核心混凝土在做到三轴抗压强度时,钢管的环拉应力刚好做到最大,钢管对核心混凝土的约束效果最好。
Figure1.Schemadiamofitediamofisetediofube。
图1.初始状态示意图三种钢管混凝土。
如图2所示,在钢管的约束下,钢管混凝土横向受力分布的核心混凝土强度计算公式如下[9]:
Figure2.Thetransestrestateofillesteelube。
图2.横向应力状态的钢管混凝土。
1)三向受压混凝土强度计算公式:

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