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钢筋灌浆套筒连接的原理是透过铸造的中空型套筒,钢筋从两端开口穿入套筒内部,不需要搭接或融接,钢筋与套筒间填充高强
度微膨胀结构性砂浆,即完成钢筋续接动作。其连接的机理主要是藉助砂浆受到套筒的围束作用,加上本身具有微膨胀特性,藉
此增强与钢筋、套筒内侧间的正向作用力,钢筋即藉由该正向力与粗糙表面产生之摩擦力,来传递钢筋应力。2、使用材料的规定与试验钢筋套筒灌浆连接接头由钢筋、套筒连接器及灌浆料组成,分别材料规定如下:2-1钢筋材料的性能应满足下列要求:1)普通钢筋宜采用HRB400和HRB500钢筋,也可采用HRB335和RRB400钢筋。显然,本领域的技术人员可以对发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属
于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。



拉拔检测结果分析所用灌浆料自然养护3d和7d的抗压强度实测值分别。另一只手可轻松将橡胶塞和钢丝一起拔出,透明塑料管则因外表面粘连固化浆体而留在套筒出浆孔管道内(见图。钢丝拔出后,表面未粘连任图2已预埋非接触钢丝的灌浆套筒试件何浆体,表明通过在钢丝端头缠绕合适厚度透明胶带的方式进行封堵合理可行。则调整平齐。灌浆后自然养护24h,手动将橡胶塞和钢丝一起拔出,如拔出困难,可先用木锤轻轻锤击钢丝拉拔段端头,待钢丝松动后再手动拔出。拔出钢丝后,穿过透明塑料管伸入内窥镜探头,检测套筒灌浆缺陷。3试验验证试验选择3个GTZQ4-20型套筒及配套灌浆料,预埋钢丝并灌浆。1号套筒不做放浆处理,3号套筒均放掉部分浆体,且3号套筒放浆多于2号。


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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。


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。



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