專利名稱:一種預應力壓漿漿液穩(wěn)定性的檢測工具的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及一種建筑檢測設備及其使用方法,具體的說是涉及一種用于對橋梁后張預應力孔道壓漿漿液的穩(wěn)定性指標進行檢測的工具。
背景技術:
在橋梁等建筑工程中,大量的用到后張法預應力梁板,而后張預應力孔道壓漿的主要作用是防止預應力筋銹蝕及預應力筋和混凝土構件之間有效的應力傳遞,與梁板的耐久性密切相關,因此,壓漿的充盈度就顯得尤為重要。當前,影響壓漿充盈度的漿液性能主要為泌水率及膨脹率二項指標?,F(xiàn)有對漿液性能的檢測主要采用量筒法來對預應力壓漿的沁水率進行測定,首先往量筒內填灌壓漿,記錄下漿液面的高度,蓋嚴后靜置3-M小時后再測量其離析水水面和水泥漿膨脹面,但由于泌出來的水是渾濁的,難以分清界限,同時,泌出的水在表面張力的作用下其中心向下凹,使讀出的數(shù)值并不精確;泌水率的檢測目的是為了評價漿液中水泥等固體顆粒的懸浮穩(wěn)定性,但是現(xiàn)有的泌水率測定手段并不能做到這一點,因為如果未觀察到漿液表面泌水現(xiàn)象,也無法排除漿液是否發(fā)生沉積的問題,此外,由于靜置的時間較長,有可能會使一部分泌水揮發(fā)掉,影響了檢測結果。同時采用量筒法對預應力壓漿的膨脹率進行測定,同樣的原因,由于現(xiàn)有的預應力壓漿的性能越來越好,其膨脹率也極小,只有百分之幾甚至千分之幾,而有機玻璃量筒的讀數(shù)是以毫米為單位的,這樣容易產(chǎn)生很大的讀數(shù)誤差,同時,漿液注入量筒時,由于毛細作用,會在筒壁上形成凹面,而刻度是在筒壁上,造成不能準確觀察膨脹變化。從上述現(xiàn)狀可以發(fā)現(xiàn)無論是泌水率還是膨脹率的測定都存在諸多不確定因素,導致測定的結果不準確。
實用新型內容針對上述缺陷,本實用新型旨在提供一種具有操作簡單、檢測結果更加科學及準確的判定預應力壓漿穩(wěn)定性的檢測工具。為達到上述目的,本實用新型采用的技術方案為一種預應力壓漿漿液穩(wěn)定性的檢測工具,包括一個圓筒形大量筒、一個圓筒形上壓漿小量筒和一個圓筒形下壓漿小量筒, 所述上壓漿小量筒和下壓漿小量筒的形狀、大小及容積相同,所述大量筒的容積大于上壓漿小量筒和下壓漿小量筒容積之和,所述大量筒的壁上靠近頂部開口處具有一個溢漿孔, 所述大量筒的底部與溢漿孔之間距離的一半處具有一個放漿孔,所述放漿孔具有一個堵孔
O所述大量筒的容積為5士5%升,所述上壓漿小量筒和下壓漿小量筒的容積為 2士5%升,所述放漿孔的直徑為16士 10%毫米,所述大量筒的高度為200士5%毫米,所述溢漿孔的最低點與大量筒的內底面的距離為160士5%毫米。采用了本實用新型的預應力壓漿漿液穩(wěn)定性的檢測工具,對需測定的預應力壓漿
3經(jīng)過一定時間的靜置沉積后,通過對大量筒內的上層和下層的預應力壓漿進行分層后分別測定其重量及流動度,得出上下二層預應力壓漿的密度比和沉積流動比,通過分析預應力壓漿的密度比和沉積流動比,可以客觀、準確的評價漿液的穩(wěn)定性與膨脹性能。
圖1是本實用新型的大量筒結構示意圖;圖2是本實用新型的上壓漿小量筒結構示意圖;圖3是本實用新型的下壓漿小量筒結構示意圖。圖中1-大量筒,2-放漿孔,3-堵孔塞,4-上壓漿小量筒,5-溢漿孔,6_下壓漿小
量筒,7-筒蓋。
具體實施方式
如圖1-圖3所示,本實用新型公開了一種預應力壓漿漿液穩(wěn)定性的檢測工具,包括一個圓筒形大量筒1、一個圓筒形上壓漿小量筒4和一個圓筒形下壓漿小量筒6,所述上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6的形狀、大小及容積相同,為了便于觀測,通常大量筒1、上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6均采用透明玻璃或有機玻璃材料制成;本實用新型的預應力壓漿漿液穩(wěn)定性的檢測工具的創(chuàng)新點主要在于所述大量筒1 的容積大于上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6容積之和,通常來說,大量筒1的容積只需稍大于上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6容積之和即可;所述大量筒1的壁上靠近頂部開口處具有一個溢漿孔5,溢漿孔5的主要作用是使多余的漿料能從其流出大量筒1外,確保每次檢測時預應力壓漿的液面都是一致的,即每次檢測時預應力壓漿的液面為溢漿孔5的最低端。所述大量筒1的底部與溢漿孔5之間距離的一半處具有一個放漿孔2,所述放漿孔 2具有一個堵孔塞3。具體的說,所述放漿孔2的最低點應位于溢漿孔5的最底點與大量筒 1內底面之間的中點上,使檢測時置于大量筒1內的預應力壓漿以放漿孔2的最低點為界均分為上下二層。為了便于統(tǒng)一標準,所述大量筒1的容積可定為5升,并允許有士5%的誤差,所述上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6的容積可分別定為2升,并允許有士5%的誤差,所述放漿孔2的直徑可定為毫米16,并允許有士 10%的誤差,所述大量筒1的高度可定為200毫米,并允許有士5%的誤差,所述溢漿孔5的最低點與大量筒1的內底面的距離可定為毫米 160,并允許有士 5%的誤差。在采用本實用新型的預應力壓漿漿液穩(wěn)定性的檢測工具進行預應力壓漿的穩(wěn)定性檢測時,主要包括以下步驟步驟一,壓漿靜置先把堵孔塞3堵住大量筒1的放漿孔2,防止預應力壓漿倒入大量筒1內時,漿液從放漿孔2流出,把制好的預應力壓漿倒入大量筒1,直至預應力壓漿的液面到溢漿孔5位置,在具體操作時,預應力壓漿的液面可稍稍超出溢漿孔5的最低點位置,使少量的漿液從溢漿孔5溢出,然后在常溫常壓下靜置60分鐘,并允許有士 1分鐘的誤差;對上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6分別進行稱重并記錄數(shù)據(jù);對上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6的稱重可在預應力壓漿靜置期間進行,當然也可以在預應力壓漿靜置前進行,甚至可以在預應力壓漿性能檢測前事先進行。通常在預應力壓漿靜置期間,為了防止外界灰塵落入大量筒1內,同時也是為了防止泌水的揮發(fā),影響預應力壓漿穩(wěn)定性測定的準確性,可在大量筒1的開口處蓋上一個筒蓋7 ο步驟二,壓漿分層當預應力壓漿在常溫常壓下靜置60分鐘后,拔掉放漿孔2上的堵孔塞3,此時,經(jīng)靜置后的預應力壓漿還具有一定的流動性,大量筒1內的預應力壓漿從放漿孔2流出并接入上壓漿小量筒4內,直至預應力壓漿把上壓漿小量筒4注滿,并使大量筒1內放漿孔2以上液面的預應力壓漿流光;然后把大量筒1內放漿孔2以下液面的預應力壓漿倒入下壓漿小量筒6內,直至預應力壓漿把下壓漿小量筒6注滿;由于在把上、下層的預應力壓漿分別注入上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6的過程中,預應力壓漿的流動性還在緩慢的減小,為了保證測得的數(shù)據(jù)的準確性,步驟二,壓漿分層的過程應該越快越好, 在實際操作中,所述步驟二壓漿分層的過程需控制在一分鐘以內。步驟三,壓漿密度比測定,分別對注滿預應力壓漿的上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6進行稱重,并記錄數(shù)據(jù),得出上壓漿小量筒4內預應力壓漿的凈質量和下壓漿小量筒6內預應力壓漿的凈質量,將上壓漿小量筒4內預應力壓漿的凈質量除以下壓漿小量筒 6內預應力壓漿的凈質量,得出的數(shù)值即為預應力壓漿的質量比,由于上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6的容積相同,同時,預應力壓漿又分別注滿上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6, 所以,上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6內預應力壓漿的質量比就是密度比;步驟四,壓漿沉積流動比測定用流動度儀分別對上壓漿小量筒4和下壓漿小量筒6內的預應力壓漿進行流動度測定,并記錄數(shù)據(jù),將上壓漿小量筒4內的預應力壓漿的流動度除以下壓漿小量筒6內的預應力壓漿的流動度,得出的數(shù)值即為預應力壓漿的沉積流動比。分析得出的密度比和沉積流動比,就可以得出所檢測的預應力壓漿的穩(wěn)定性與膨脹性能。
權利要求1.一種預應力壓漿漿液穩(wěn)定性的檢測工具,包括一個圓筒形大量筒(1)、一個圓筒形上壓漿小量筒(4)和一個圓筒形下壓漿小量筒(6),所述上壓漿小量筒(4)和下壓漿小量筒 (6)的形狀、大小及容積相同,其特征在于所述大量筒(1)的容積大于上壓漿小量筒(4)和下壓漿小量筒(6)容積之和,所述大量筒(1)的壁上靠近頂部開口處具有一個溢漿孔(5), 所述大量筒(1)的底部與溢漿孔(5)之間距離的一半處具有一個放漿孔(2),所述放漿孔 (2)具有一個堵孔塞(3)。
2.根據(jù)權利要求1所述的預應力壓漿漿液穩(wěn)定性的檢測工具,其特征在于所述大量筒 (1)的容積為5士5%升,所述上壓漿小量筒(4)和下壓漿小量筒(6)的容積為2士5%升,所述放漿孔(2)的直徑為16士 10%毫米,所述大量筒(1)的高度為200士5%毫米,所述溢漿孔 (5)的最低點與大量筒(1)的內底面的距離為160士5%毫米。
專利摘要本實用新型公開了一種預應力壓漿漿液穩(wěn)定性的檢測工具,包括一個大量筒、一個上壓漿小量筒和一個下壓漿小量筒,上壓漿小量筒和下壓漿小量筒的形狀、大小及容積相同,大量筒的容積大于上壓漿小量筒和下壓漿小量筒容積之和,大量筒的壁上靠近頂部開口處具有一個溢漿孔,大量筒的底部與溢漿孔之間距離的一半處具有一個放漿孔,放漿孔具有一個堵孔塞。通過壓漿靜置、壓漿分層、壓漿密度比測定和壓漿沉積流動比測定四個步履,通過對經(jīng)靜置后的預應力孔道壓漿進行分層后分別測定其重量及流動度,得出上下二層預應力孔道壓漿的密度比和沉積流動比,通過分析預應力孔道壓漿的密度比和沉積流動比,可以客觀、準確的評價漿液的穩(wěn)定性與膨脹性能。
文檔編號G01N11/00GK202267638SQ20112037291
公開日2012年6月6日 申請日期2011年9月28日 優(yōu)先權日2011年9月28日
發(fā)明者單光炎, 張峰, 張瑜, 徐向前, 葛黎明, 金眾贊 申請人:上虞市金太陽機械儀器制造有限公司, 浙江省交通工程建設集團有限公司