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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。
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通过拉拔荷载值判断灌浆饱满程度。实验室和工程现场实测结果表明,该方法具有可行性,可用于装配整体式混凝土结构套筒灌浆饱满度的现场检测和质量控制。1试验参数与设计1.1参数选择在前期预试验过程中也采用普通强度钢丝进行了拉拔试验研究,但普通强度钢丝存在以下缺点:市场上难以购得,且多为光圆钢筋冷拉而成,性能不稳定,表面状态相差很多,导致拉拔力离散大,价格较高,检测成本高。钢丝表面光洁,无油污。每个规格钢丝均选择30mm3种锚固长度。灌浆料均选择3d和7d养护龄期性能符合JG/T4082013《钢筋连接用套筒灌浆料》的规定。拌合时水与灌浆料的质量比为0.14。采用某全灌浆套筒2灌浆料基体检测参数研究2.1试件设计与制作预埋钢丝拉拔法参数研究所用的灌浆料基体试件设计如图1所示2.2拉拔方法拉拔设备装置如图3所示。
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。
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