套筒灌浆料流动机理研究及新型灌浆系统研制

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近年来,基于钢筋套筒灌浆连接技术的装配式建筑得到建筑行业的青睐。但目前对套筒灌浆料流动机理的研究还很不深入,灌浆系统效率还较低下。这极大地妨碍了装配式建筑的进一步的推广应用。本文较为系统地研究了套筒灌浆料的流动机理,研制了一种基于数据远程传输的高效新型灌浆系统。主要研究内容如下:(1)对灌浆料流动度进行了理论分析。对截锥圆模中灌浆料的模型进行简化,将灌浆料下落过程分为坍落区、未变形区、变形区,建立了灌浆料下落高度与屈服强度之间的关系,推导了灌浆料扩展度与粘度、密度等参数之间的关系。(2)对套筒灌浆料流动度测量仿真分析与软件界面设置。在COMSOL Multiphisics中,利用层流和水平集模型耦合,对套筒灌浆料流动度测量进行仿真,并与实验结果进行了对比。利用COMSOL APP开发器建立套筒灌浆料流动度测量界面,为不同性能套筒灌浆料的流动度测量提供一种便捷测量方法。(3)研究了灌浆料流动过程中的流动损失。分析了套筒灌浆料流动过程中的沿程水头损失和局部水头损失,推导了局部阻尼系数计算公式。建立灌浆过程仿真分析模型,对三种套筒规格在直角转弯流道和U形流道处的灌浆过程进行仿真。对比分析压力罐灌浆和灌浆机灌浆两种方式的特点。(4)研制一种基于数据远程传输的高效新型灌浆系统。该系统采用压力罐和空压机进行灌浆,具有数据远程传输与监控功能,并设有自动启停的补浆装置。对该系统的可行性及稳定性进行实验验证,该系统的研制成功可极大提高套筒灌浆质量和效率。本文的研究成果,对基于钢筋套筒灌浆连接技术的装配式建筑推广应用具有较好的理论意义和工程实用价值。
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