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這條是該標準的強迫性條文。該標準總共兩條強迫性條文,一條是關于抗震設計的,另一條就是該條文,凸顯了套筒灌漿銜接在該標準中的關鍵位置。照用水量加水攪拌灌漿料,采用低速強制式攪拌機,一般攪拌3min左右,如果采用手電鉆攪拌,攪拌后氣泡較多,需要靜置2min左右待氣泡破后再灌漿。如果采用人工攪拌,開始時灌漿料的黏度會比較高,這時需要延長攪拌時間,而不能因為黏度較高而多加水,按照用水量,隨著攪拌時間的延長,灌漿料的流動性會越來越好。
采用人工或機械灌漿,從一端灌入,至另一端流出后封閉灌漿口和出氣口。灌漿后24h內不能擾動灌漿部位。按照用水量加水攪拌灌漿料,采用低速強制式攪拌機,一般攪拌3min左右;如果采用手電鉆攪拌,攪拌后氣泡較多,需要靜置2min左右待氣泡破后再灌漿;如果采用人工攪拌,開始時灌漿料的黏度會比較高,這時需要延長攪拌時間,而不能因為黏度較高而多加水,按照用水量,隨著攪拌時間的延長,灌漿料的流動性會越來越好。
從力學性能和設計方法來看,混凝土只考慮其抗壓能力,接頭對其抗壓性能影響不大,只要采取適當?shù)慕Y構措施保證接頭的抗剪能力,鋼筋就是提供抗拉承載力的重要來源,其截斷對鋼筋混凝土構件/結構的應力效應至關重要..因此,為了實現(xiàn)“等效現(xiàn)澆”裝配式整體混凝土結構,其鋼筋連接的可靠性已成為關鍵技術問題,也是目前我國裝配式混凝土結構領域的研究熱點。
傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土結構常用的鋼筋連接技術包括綁扎連接,焊接連接和機械連接三種主要形式..受作業(yè)空間和施工工藝的制約,將面臨各種困難應用于裝配式整體混凝土結構中..因此,對于整體混凝土結構的裝配,除了后澆混凝土部分或疊加現(xiàn)澆混凝土層外,上述三種鋼筋連接技術難以直接應用于其預制構件的不連續(xù)鋼筋連接。 灌漿套筒又稱灌漿袖接或袖接,灌漿套筒是由特殊加工的套筒、匹配的灌漿材料和鋼筋組成的組合。
灌漿套筒的制作方式主要有鑄造成型后機械加工制作和利用鋼管滾壓成型制作兩種。這兩種制作方式均有不足之處:1.鑄造成型
對鑄鐵或鑄鋼金屬材料有極高的要求,還需翻砂成型,生產效率低,易有鑄造缺陷,質量難以保證,成本較高;2.利用鋼管滾壓成型
,其內外凹凸形狀或u形槽,存在加工不方便,對孔內成形難以檢驗,全環(huán)形結構在高應力下軸向變形大等缺點,并且還很難找
到高強度、延伸性好、尺寸合適的鋼管材料,其成本也較高。此外,現(xiàn)有技術中還存在著一種組合成型連接灌漿套筒的制作方法
以及一種鋼筋連接用擠壓灌漿套筒的制造方法等等。在上述現(xiàn)有的制作工藝中,諸多環(huán)節(jié)存在著工藝復雜、操作不便、費時費力、存在隱患等問題。例如,現(xiàn)有工藝采用在套筒
本體的外壁上雕鉆出凹槽的做法,其制作時工藝繁復,費時費力,同時又有一定的操作風險,易出現(xiàn)傷及操作人員的現(xiàn)象;再例
如,現(xiàn)有工藝采取化學除銹,例如除銹劑酸洗,容易發(fā)生化學反應而導致灌漿套筒受損,受污染,存在化學除銹效果不理想,化
學污染大達不到除銹目的。
灌漿方式連接鋼筋,是目前應用廣泛的一類套筒形式。半灌漿套筒在預制構件端采用直螺紋方式連接鋼筋,現(xiàn)場裝配端采用灌漿方式連接鋼筋。鋼筋連接灌漿套筒的基本知識目前市場上套筒種類形式多樣。按套筒的形式,總體上可分為全灌漿套筒和半灌漿套筒兩大類。全灌漿套筒的兩端均采用全灌漿套筒與半灌漿套筒的構造形式如圖1所示。按鋼筋傳力方向的不同,可以分為豎向連接套筒與水平連接套筒。豎向連接套筒主要用于柱的對接、剪力墻的豎向連接等,水平連接套筒主要用于梁、板的搭接及剪力墻的水平連接等。為了保證傳力的可靠性,通常豎向鋼筋連接灌漿套筒具有更大的外徑和內徑。按制作材料的不同可以分為球墨鑄鐵套筒和合金結構鋼套筒、優(yōu)質碳素結構鋼套筒。球墨鑄鐵套筒雖然性能較好但成本高,在日本、歐美等****應用比較廣泛[2]。結構鋼套筒價格便宜,加工簡便,隨著制造工藝的不斷改進也能滿足技術要求,現(xiàn)在應用越來越多,例如北京建茂建筑設備有限公司研發(fā)的JM灌漿套筒就屬于這一類。
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