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灌浆饱满度检测方法,即灌浆前在套筒出浆口预埋钢丝,待灌浆料凝固一定时间后。现场灌浆人员培训不足等问题保护措施不当导致套筒堵塞加上存在构件制作精度欠佳由于钢筋套筒灌浆连接构造复杂又属隐蔽工程我国装配整体式混凝土结构中受力钢筋的竖向连接绝大多数采用套筒灌浆连接对预埋钢丝进行拉拔因而正式试验时选用高强钢丝进行系列试验。套筒灌浆不饱满现象时有发生,严重影响结构[1-。以便及时发现问题并提出改进措施。基于此,课题组研发了基于预埋钢丝拉拔法的套筒要这一问题,除了改进施工工艺外,应加强现场灌浆质量检测技术的研究选择2.3.5.0mm3种直径的高强钢丝拉拔时穿心千斤顶与传感器之间以及传感器与自锁锚具之间需放置垫片,后,通过手动液压泵进行缓慢加载(约0.15kN,直至钢丝被完全拔出,加载过程中记录力值显示器显示的峰值荷载。
技术实现要素:有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种灌浆套筒,具有较优的耐磨性能,可降低长期使用状态下的磨损度,提高混凝土结构中钢筋连接的强度。本实用新型的灌浆套筒,包括采用金属材料制成的同轴设置并依次连通的 管段、第三管段及第二管段,所述 管段、第三管段及第二管段的外表面覆盖有耐磨层,所述耐磨层为组合镀层并包括由内向外依次设置的 铜镀层、 镍镀层、第二铜镀层及第二镍镀层。进一步,所述 管段的管径从靠近所述第三管段的端部到远离所述第三管段的端部逐渐减小,所述 管段的侧壁设灌浆口,所述第二管段的管径从靠近所述第三管段的端部到远离所述第三管段的端部逐渐减小,所述第二管段的侧壁设出浆口,所述第三管段沿轴向分布至少一个剪力槽。进一步,每个所述剪力槽沿所述第三管段的周向设置。进一步,每个所述剪力槽朝向所述第三管段的腔体凹陷。进一步,每个所述剪力槽沿所述第三管段的轴向的截面为弧形。进一步,所述第三管段包括相对的 端部和第二端部,所述 端部设置于所述第三管段的靠近所述 管段的一端,所述第二端部设置于所述第三管段的靠近所述第二管段的一端,至少一个所述剪力槽设置于所述 端部及所述第二端部。
广东广州格瑞管业有限公司根据市场发展的需要在进一步完善定型产品的基础上,不断开发出新产品和引进先进的生产技术。 酸洗钝化无缝钢管产品设计先进,制作精细,性能可靠,具有国际先进水平,畅销全国,在同行中享有较高声誉,并深受广大用户的信赖!销售网络覆盖面广,产品适用范围大,遍布全国各地。
灌浆套筒埋入时应确保套筒灌浆口及溢浆口外露(必要时用塑料软管接长),并用专用橡胶塞密封好钢筋和套筒壁之间的间隙及套筒另一端的钢筋插入口,以防止预制构件混凝土浇筑时砂浆及污水进入套筒内部。预制构件现场拼装时,将预留钢筋插入套筒现场装配端(即灌浆口端),同时采用坐浆方式密闭拼缝,然后用专用设备将搅拌好的专用灌浆料从套筒灌浆口压入,待套筒内部被灌浆料充满后(灌浆料从溢浆孔流出)停止灌浆,按规定时间养护后即完成钢筋连接处理。注意事项1.产品不允许焊接、铁锤敲击。2.该产品需要与高强度灌浆料做配套工艺试验,注浆施工需要在监理人员监督下操作。装配式混凝土结构通过预制构件与预制构件、预制构件与后脚混凝土、构件与现浇混凝土等关键部位的连接保证结构的整体受力性能,连接技术的选择是设计中为关键的环节。目前由于果果主要采用等同现浇的设计概念,高层建筑基本上采用装配整体式混凝土结构,即预制构件之间,通过可靠的连接方式,与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料等形成整体的装配式混凝土结构。
通过分析发现,以上检测方法各有适用条件,针对目前装配整体式混凝土结构发展现状,还需研发更适合施工现场条件的实用检测方法。在预埋钢丝拉拔法研究成果基础上,经反复试验,提出预埋非接触钢丝拉拔成孔法,该法与传统预埋钢丝拉拔法相比,取消钢丝锚固段,缩短钢丝拉拔段,可实现手动拉拔,检测方法简单易行,不需现场附加保护,便于实施。1检测设备检测用预埋非接触钢丝集成系统构造及实物如图1所示。由于灌浆持压不充分钢丝拉拔段长度≤50mm塞紧后如发现钢丝拉拔段上标记与橡胶塞外端表面不平齐一只手按压套筒提供反力图3预埋非接触钢丝手动拉拔拔出钢丝后,通过透明塑料管伸入内窥镜检测实际灌浆情况。选用2种类型内窥镜。导致套筒内浆体回流,从而导致实际工程中经常出现套筒灌浆不饱满现象。
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