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钢筋套筒灌
浆连接是隐蔽工程,结构为多层金属和非金属介质交替:套筒外部为混凝土,内部为连接钢筋,套筒和钢筋之间的空腔灌注高强
砂浆完成上下两个构件的连接,;砂浆体在径向厚度很薄,一般为5mm~6mm。自2014年起,北京、上海、安徽、山东等省市的相
关研究机构相继开展了对套筒灌浆质量现场检测方法的研究,并尝试了以下多种在工程界应用的无损检测方法,但均未成功:超
声波法:受到套筒尺寸小、灌浆缝隙小等制约;相控阵超声法:原因同上;高频雷达法:因套筒的电磁屏蔽,无法探测;射线法:
因灌浆后套筒断面中金属部分占比太大,无法检测;冲击回波法:因套筒中不同介质的界面多,无法探测。目前,世界上尚没有针对套筒灌浆的非破损可靠检测手段。对套筒内灌浆饱满性的检测成为业界的难题,现有的工程无损检测方
法均无法对其进行有效检测。
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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。
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。
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