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每个剪力槽131沿第三管段130的轴向的截面为弧形,剪力槽131的靠近浇筑腔140的内表面及远离浇筑腔140的内表面均为朝向浇筑腔140进行凹陷的弧形。弧形的剪力槽131便于挤压成型,同时避免形成尖角而导致应力集中。需要说明的是,在本实用新型其他的实施例中,于 端部132及第二端部133分别设置1-10个剪力槽131,且较佳地 端部132设置的剪力槽131与第二端部133设置的剪力槽131沿第三管段130的中部对称设置使受力均匀。经发明人研究测试,本实施例的灌浆套筒在 端部132及第二端部133对称设置1-10个剪力槽131,灌浆套筒的钢筋小插入长度能够由原来的8倍钢筋直径降低到4倍钢筋直径,从而能够有效地节约钢材用料及灌浆料的使用。 说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
侧壁留有两排灌浆孔,分别为入浆孔和出浆孔。钢筋套筒灌浆连接的结构图如图1所示。启安建设图1钢筋套筒灌浆连接结构图钢筋套筒灌浆连接分两个阶段进行,阶段在预制构件加工厂,主要是钢筋与套筒的连接和预埋在构件内,这里不再详述。第二阶段在预制构件安装现场,其施工工艺如下:灌浆准备→清理墙板之间接触面→灌浆分区→预制墙板吊装,校正→三角形塞缝(不得进入结构区)→24小时后封堵下排灌浆孔→拌制灌浆料→浆料检测→压力注浆→封堵上排灌浆孔→试块留置。并对拌合物30min流动度,沁水率及1d强度,28d强度,3h竖向膨胀率进行复试检验。拌合水采用饮用水,灌浆主要机具包括压力灌浆泵(型号GJB-5D),应急用手动灌浆枪,电动搅拌器,电子称,水桶,搅拌桶,灌浆辅材包括2mm厚钢垫片。灌浆准备灌浆准备工作包括人30x30mm黑色海绵条,胶塞,干硬型塞缝料。
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。
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灌浆料因此,本节通过仅改变高铝水泥与硅酸盐水泥两者比例,控制这两者总质量不变,控制河沙(为保证灌浆料具有较好的级配性能,选取20目~40目与60目~80目的河沙质量比为1作为基本配比),减水剂(加入量的选取为文献值),硅灰(用以改变灌浆料的流动性),加水的量一致。故而不做测试。3.2实验方法限定灌浆料主体(包括水泥,河沙2大类)1000g,采用控制变量方法进行实验,改变高铝水泥与硅酸盐水泥的配比,控制其他材料的加入量不变,探讨配比对水泥性能的影响,只改变聚羧酸减水剂的加入量,记录对加水量的影响,同时入模养护了解减水剂的量对1d,3d强度的影响。测试的要求需要满足表1中各个标准。3.3实验结果3.3.1高铝水泥与硅酸盐水泥配比实验结果一般而言。沁水率和氯离子含量5个方面。流动度测试按照GB/T2419《水泥胶砂流动度测定方法》中的测试方法进行,竖向膨胀率按照JG/T408-2013《钢筋连接用套筒灌浆料》中的要求进行测试,抗压强度测试按照GB/T17671《水泥胶砂强度检测方法》中的要求进行测试,沁水率的测试按照GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》进行测试,氯离子含量的测试因所选原料均未为含氯的化合物。
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