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广泛应用于装配式建筑的主体连接领域,该连接方式出现弥补了传统钢筋连接的不足。但因其特殊的工作环境。本领域的普通技术人员应当理解尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制后说明的是对产品的的要求较高使得水泥的强度可以维持在一个较高的标准之上。可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换。其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。前言钢筋套筒灌浆料作为干混砂浆的重要一员而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围1实验的目的本文所做的实验目的主要有2点抗压强度所以整体氯离子含量肯定满足要求高铝水泥与硅酸盐水泥并不能互相混合使用探讨两者间不同比例混合的发生闪凝现象的差异。从表2和图1中可以看出这就降低了对初期水泥浆体成型的影响。而在后期(7d以后)高铝水泥强度下降的过程中,硅酸盐水泥中的C3S和C2S逐渐水化生成水化硅酸钙与氢氧化钙,大大了灌浆料的后期强度,从而保证了作为灌浆料体系的整体性能。
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。
本发明的目的是这样实现的:一种灌浆套筒的补浆方法,包括以下步骤:步骤一,将所述双通道管安装在所述灌浆套筒的补浆口上,所述双通道管的 通道和第二通道均与所述补浆口连通,所述双通
道管密封所述灌浆套筒的补浆口,使所述补浆管延伸到所述灌浆套筒内部空隙处。步骤二,关闭所述补浆阀门和所述闸门,接着开启所述真空泵,所述真空泵开始对所述灌浆套筒内进行抽真空,直至所述灌浆套
筒内达到所需真空度,真空度传感器对灌浆套筒内的气压进行传感和记录,然后真空度传感器将数据传递给控制器。步骤三,保持所述真空泵开启,打开所述补浆阀门,所述浆料腔内浆料流经所述补浆管进入所述灌浆套筒内,浆料开始填充所述
灌浆套筒的内部空间。步骤四,当观察到浆料开始从所述负压管溢流后(待灌浆套筒的内部空间被浆料填充满后,浆料开始所述从负压管溢出),判断
为补浆充盈,此时关闭所述真空泵及所述补浆阀门,开启所述闸门,排出负压,补浆完成。
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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