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灌浆套筒的连接方式还存在少数,实数之前的钢筋连接方式有绑扎连接、焊接、机械连接道现在钢筋连接套筒方式。径向挤压连接,将一个钢筋套筒在两根带肋钢筋的端部,用超高压液压设备(挤压钳)沿钢套筒径向挤压钢套管,在挤压钳挤压力作用下,钢套筒产生塑性变形与钢筋紧密结合,通过钢套筒与钢筋横肋的咬合,将两根钢筋牢固连接在一起。锥螺纹连接,利用锥螺纹能承受拉、压两种作用力及自锁性、密封性好的原理,将钢筋的连接端加工成锥螺纹,按规定的力矩值把钢筋连接成一体的接头。1.电阻点焊将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间钢筋套筒,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的压焊方法。2.电渣压力焊将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,钢筋套筒在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋、加压完成的一种焊接方法。3.气压焊采用氧炔焰或氢氧焰将两钢筋对接处进行加热,使其达到一定温度,加压完成的方法。4.电弧焊,以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。
灌浆套筒共进行了18组,54根高强钢丝的灌浆基体拉拔试验。图中D代表高强钢丝直径,单位为mm,l代表钢丝锚固长度,单位为mm,t代表养护龄期,单位每种工况3根钢丝完全相同。灌浆料基体试件长度为1500mm,宽度为1050mm,高度为80mm。考虑锚固长度和检测设备高度要求,所有高强钢丝下料长度统一为330mm。试件成型如图2所示,采用木条和架立筋确保钢丝垂直和锚固长度准确。性能符合JG/T3982012《钢筋连接用灌浆套筒》的规定。1.3试验设计本文试验包括3方面:在灌浆料基体上进行预埋钢丝拉拔法的参数研究,在基体拉拔研究基础上,选择特定高强钢丝直径和锚固长度,进行套筒灌浆饱满度实验室检测研究,进行套筒灌浆饱满度现场检测试验研究,验证预埋钢丝拉拔法的有效性,并提出改进措施。自然养护条件。1.2材料强度(见表表1高强钢丝力学参数T直径/mm屈服荷载/kN屈服强度/MPa抗拉荷载/kN抗拉强度/MPa2采用某超高强无收缩钢筋套筒连接用灌浆料。
灌浆口孔径40mm,灌浆料为CGMJM-VI高强灌浆料,混凝土强度为C50。5503701502052套筒钢筋d=20d=52150150图1试件钢筋套筒钢筋套筒灌浆密实程度设计为4种工况,分别为将钢筋与套筒完全密实,完全脱空。将钢筋套筒灌浆连接后浇筑混凝土。试验所用连接钢筋为HRB4直径20mm。钢筋套筒为北京思达建贸科技发展有限公司研发的GT20L型钢筋灌浆连接套筒。长370mm。外径52mm。将所测到的不同声波信号以图形展示出来。对目标物体进行测量时,对整个目标进行分步扫描和数据统而后对整个物体被测区域进行重建,专门的软件从巨大的三维数据中重建断面影像,产生物体内部结构的3D影像。本文尝试采用A1040MIRA对钢筋套筒灌浆密实度的检测进行了试验研究,以便为实际工程应用提供技术依据。待灌浆料达到一定强度后,将钢筋套筒150mm150mm550mm的钢模板中。
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减少了环境污染和物料消耗,已成为我国建筑业发展的新方向。装配式混凝土结构的钢筋连接是影响结构关键,钢筋的连接施工技术对施工质量和安装效率也有较大的影响,保证质量。如果您不能确认访问的网址提高工效是建筑工业化不断追求的目标。请浏览更多页面查看更多网址。显著提高了施工速度这样的工业生产方式大幅减少了建筑施工现场的湿作业量到现场后将这些预制的混凝土构件安装并连接成为整体其主要结构件在工厂预制生产目前装配式混凝土结构建筑采用工业化技术建造行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1对预制结构中采用的钢筋连接方法进行了有关规定,其中套筒灌浆连接是关键节点主要采用的方法,可应用于框架柱,剪力墙,预制连梁水平受力钢筋后浇段及框架节点处的钢筋连接。现有的灌浆套筒一般采用金属材料制成,其包括同轴设置并依次连通的管段,第三管段及第二管段,使用时钢筋伸入管段,第二钢筋伸入第二管段,套筒内浇筑混凝土,然而,套筒外表面长期与外界接触,在耐磨性较差的情况下,灌浆套筒容易发生磨损,从而降低了混凝土结构中钢筋连接的强度。
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