萍乡无收缩灌浆料销售。抗剪承载力的影响因素,除了传统的原梁本身混凝土强度、配箍率、剪跨比之外,粘贴角度、粘贴钢板的形式、钢板间距、钢板粘贴高度、钢板厚度等因素对加固梁抗剪承载力影响较大。
★灌浆料的产品用途
应用范围
1、植筋。
2、大型设备及精密设备地脚螺栓灌注,机器底座二次灌注。3、低负温下后张法预应力钢筋混凝土孔道灌注。
4、钢结构与混凝土固接的二次灌注。
5、设备基础、螺栓孔、道粘钢加固法一般适用于承受静力作用的受弯及受拉构件,要求混凝土强度不低于C15。不要将混合剩余胶体放回罐内,如要加快或减慢云石胶固化速度,适当增加或减少固化剂即可。请谨记将胶置于阴凉处,用后请合紧灌盖,此胶只为快速定位及填补石孔和裂缝研制,若需粘接,建议使用优质AB干挂胶。待粘接表面应清洁和干燥,相反则会造成粘接不牢或脱落。环境温度不超过60C,相对湿度不大于70%的在我国传统的加固方法中,加大截面加固法和预应力加固法是常用的方法己在实际工程中得到成功的应用,但这些加固方法存在很多不足之处。钢筋混凝土结构常用加固方法有:预应力加固法,对受拉区以施以体外预应力加固,可以抵消部分自重应力,起到卸载作用,从而能较大幅度地提高梁的承载力。适用于大跨结构加固,以及采用一般方法无法加固或加固效果很不理想的较高应力应变状态下的大型结构加固。这种方法施工简单,改善原结构的受力状况,提高结构的刚度及抗裂性能;缺点是易于锈蚀、易于损坏外观但不宜用于混凝土收缩徐变大的结构。使用条件。从而粘钢加固的应用不够普遍。路、地坪、路枕等的快速抢修。
6、低负温下其它灌注施工。
7、混凝土修补加固。
⑵、1.建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。
2. 以及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。
3. 地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
4. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。
5. 灌浆料可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。
★灌浆料的技术特点:早强,高强,大流动度(自流),无收缩,抗油渗
FRP可用改性聚丙烯纤维的掺入对抑制钢筋的腐蚀有积极作用。素混凝土试块中,钢筋的腐蚀电位E<-300mV,钢筋发生腐蚀的可能性为90%,腐蚀的可能性较大。钢筋混凝土中钢筋的腐蚀情况,一般是随着半电池电位的降低,发生腐蚀的可能性增加。于新建结构、补强加固l日建筑物、构筑物、各面工程、桥梁工程、海岸工程等,尤其是一些腐蚀严重或难于修复的结构一一工业厂房、桥面板、桥域等结构中更能发挥其强度高,易于施工,裁剪方使等优点。FRP用于工程中主要有碳纤维CFRP、破璃纤维GFRP和芳纶纤维AFRP。它们的主要力学性能见表。计算时既有采用纤维布的实际厚度,也有采用制造商提供的名又厚度,因此弹性模量和抗拉强度的值会因厚度的定又不同而可能远远超出表给出的范围。
1、早强、高强:一天强度最高可达30MPa以上,设备随着我国经济的发展,工程建设规模也越来越大型化、复杂化。这使得工民用建筑中的大体积混凝土温度裂缝问题日益突出并成为具有相当普遍性的问题。大体积混凝土温度裂缝问题十分复杂,它涉及到和工程结构相关的方方面面。对大体积混凝土基础的温度裂缝控制更是涉及到岩土、结构、建筑材料、施工、环境等多专业、多学科。建设部门在此领域的研究还不够全面深入。相关规范条文的覆盖面还不够完善,很多工程实践中的问题只能依靠经验,还缺乏理论依据。这使得在工程实践中造成大量的人力、物力、财力的浪费,因概念含糊或顾此失彼而导致工程事故的也屡见不鲜。安装完毕一天后即可运行生产。
2、微膨胀性:以保证设备与基础之间紧密接触。3、灌浆料的抗油渗:在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高1%以上7、耐候性好-40℃~600℃长期安全使用。
4、耐久性:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
5、灌浆料的自流 态:现场只需加水搅拌后,直接但是混凝土中的孔隙和微裂纹成为了外界环境中侵蚀性物种进入混凝土中的通道。~定条件下,外界的H20、C02、Cl-、02等侵蚀性物种通过这些通道渗入到混凝土中,最终抵达钢荔表面混凝土开裂的处理方法是采用弥散裂缝模式,即在垂直于最大主拉应力的方向(开裂平面的方向)引入一个薄弱面,薄弱面在后继荷载的作用下,可以提供一定的抗剪能力,并由混凝总结过去超厚墙体混凝土裂缝产生的情况,現将产生裂缝的主要原因如下:水泥水化热--水混在水化过程中要产生一定的热量,是超厚墙体混凝土内部热量的主要来源。由于超厚墙体混凝土截面厚度大,水化热聚集在结构内部不易散失,所以会引起急骤升温。水泥水化热引起的绝热温升,与混凝土单位体积内的水泥用量和水泥品种有关,并随混凝土的龄期按指数关系最增长,一般在1od左右达到最终绝热温升,但由于结构自然散热,实际上混凝土内部的最高温度大多发生在混凝土浇筑后的3-5d。混凝土的导热性能较差,浇筑初期,混凝土的弹性模量和强度都很低,对水化热急刷温升引起的变形约束不大,温度应力也就较小。随着混凝土龄期的增长,弾性模量和强度相应提高,对混凝土降温收缩变形的约束愈来愈强,即产生很大的温度应力,当混凝土的抗拉强度不足以抵抗该温度应力时,便开始产生温度裂缝。土张开裂缝的剪力传递系数屈来反映混凝土的张开裂缝剪力传递能力。并逐渐积聚,使钢筋表面的钝化膜遭到破坏而发生腐蚀。钢筋一旦发生腐蚀,就会以稳定的速度进行,产生膨胀性腐蚀产物,进而加速钢筋的顺筋腐蚀,并造成混凝土层的表面裂纹和剥落。灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
6、灌浆料的无锈蚀作用:对钢筋、钢板等无锈蚀危害。
对6片在不同的预压荷载下采用碳纤维布加固的梁进行试验,试验结果表明,预压荷载越大,加固梁的挠度也越大,而预压荷载的不同对加固梁的极限承载力影响不大,可以忽略不计。
★灌浆料的用途:
当梁体钢筋与预应力管道相碰时,可适当移动梁体的构造钢筋或进行适当弯折。对预应力筋竖弯及平弯处的箍筋应特别注意绑扎牢固。在绑扎梁体钢筋时应同时绑扎桥面及横隔板的预留钢筋,在钢筋较密处,应注意混凝土的灌注通路,必要时将相邻钢筋成束绑扎。梁体钢筋最小净保护层为20mm,绑扎铁丝尾段不得伸入保护层内。当采用垫块控制净保护层厚度时,垫块应采用与梁体同等寿命的材料,以保证耐久性,垫块间距50cm呈梅花型布置。钢筋直径在16mm以上的钢筋采用电焊连接,其焊接长度:单面为10d,双面焊为5d(d为钢筋直径),配置在同一截面的接头严格按施工规范执行。
1、钢结构由于砼保护层普遍偏小,而施工时采用的保护层水泥垫块都已损坏和移位,导致梁板保护层失效,加之预应力孔道压浆多数不到预应力加固法是采用外加预应力钢拉杆对结构构件或整体进行加j的方法,特点是通过预应力手段强迫后加部分一拉杆或撑杆受力,改变原结构内力分布并降低结结构应力水平,致使一般加}u结构中所特有的应力滞后现象得以完个消除口适用于提高承载力、刚度和抗裂性加固。缺点是减小建筑净空、影响途筑外立面,影响上层楼盖结构或屋面防水构造。此法不宜用于处在高温环境下的混凝混凝土产生变形裂缝的根本原因在于结构变形在混凝土结构内部引起的应力和变形超出了混凝土材料本身的抗裂能力,因此混凝土变形裂缝控制的总原则是“减”、“抗”、“放”。“减”就是从材料选择、设计、施工等方面采取措结构的整体形式对楼板裂缝有较大的影响。剪力墙结构中楼板的裂缝较多并且裂缝较粗且长,特别是当坡道扳与两侧的剪力墙一起浇筑,坡道板从墙底一直慢慢上升到墙顶时,坡道板受到两侧墙体的强约束,往往会有大量的裂缝产生。一般的框架结构中裂缝的数目较小,裂缝的长度也较短。在框架剪力墙结构中,裂缝的数目也较多,裂缝的长度与宽度。也较大,且裂缝往往不是局限于一个梁格中,裂缝有时经常跨过梁同时存在于几个楼格中。从结构整体上分析,由于体形关系,收缩裂缝往往在相对薄弱的瓶颈处发生,如楼梯间、天井、凹角处等。与大截面框架梁整体现浇的长板,可以看作是受到梁的固定约束。由于混凝土收缩和温度变化,板有收缩的趋势,但由于受到四周梁的约束,使其收缩受到限制,从而产生收缩应力。在板的长边方向的应力累积比短边方向大,因而产生的裂缝多为平行于短边的横向裂缝。板的两边长度大致相等时往往出现与板边斜交的裂缝,斜交裂缝可能出现在板角,也可能出现在板的中部,如果板较小则整块板都可能分布有450的斜裂缝。施,尽量减小混凝土结构中可能发生的体积变形。土结构,也不适用于混凝_一卜收缩徐变大的混凝土结构。位使箱梁底板和板梁底面出现许多纵横向裂缝。建议推广应用塑料垫块控制保护层厚度。柱基础安装。
2、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆。
3、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆。
4、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝。
5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强。
★灌浆料的使用说明:
1、施工完毕后应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
2、严格按产品出厂合格证上的用水量加水搅拌,搅拌时间为4-5min。应在加水后30分钟内用完
3、浇注完毕后应加塑料薄膜覆盖,12小时内严禁挠动相关部件。6、严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。
4、将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当轻轻敲打模板
5、需灌浆的基面要清除粉尘、油污和其它污垢等不利于粘结的物质,基面应用清水湿润至饱和,但施工时不应留有明水。
★灌浆料的产品介绍
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压浆设备:压浆设备由拌和机、储存罐、泵、连接软管、阀、计量仪器及检测设备组成。压浆设备应能生产均匀粘性的水泥浆并持续供浆。20min内应压满最长的孔道。储存罐应保持半满状态以免空气进入孔道。压浆设备应能在压浆停止时回收水泥浆。压浆设备应在进浆口前安装1个孔径3~5mm(视水泥浆的性能而定)的观察孔。压浆须保持恒压,安装减压阀及压力表,防止压力超过1MPa。压浆完成后须采用保压阀保压。在压浆因故中断时,用冲洗设备立即冲洗孔道。当采用真空压浆时,真空度宜控制在-0.06~0.1MPa内。div>①、产品特点
低水胶比
水胶比仅为0.27±0.01;
②产品用途
广泛适用于各种梁体预应力管道压浆及设备基础、锚杆等构件灌浆,同时也可用于核试验时间,对重要构件不得少于90d:对一般构件不得少于60d。然后在常温条件下进行钢.钢拉伸抗剪试验,其强度降低的百分率应符合要求:对A级胶不得大于10%;对色级胶不得大于15%。混凝土结构加固用的胶粘剂在进入市场前必须通过毒性检验。对完全固化的胶粘剂,其检验结果应符合实际无毒王荣铣[231认为根据施工环境差异,正确的无粘结预应力钢筋自身具有防腐系统,防腐主要依靠油脂的包裹,油脂的质量直接影响防腐效果,因此防腐油脂应具有良好的化学稳定性,对周围材料无侵蚀作用,不透水、不吸湿、抗腐蚀性强,润滑性能好,在规定温度范围内不流淌,低温不变脆,并有一定韧性。无粘结预应力钢筋的护套材料应具有足够的强度、韧性水泥用量超过350kg/m3,随着水泥用量的增加,混凝土泵送阻力增加,所以靠提高水泥用量来提高混凝土的可泵性是不可取的。大面积混凝土的水泥用量最好控制在320kg/m3,如不满足混凝土泵送要求,可以掺入一部分粉煤灰等量取代或超量取代水泥用量,以增加必要的细粉料量。这样即降低了水泥用量,又满足了混凝土的可泵性。、抗腐蚀及抗破损性,对周围材料应无侵蚀作用,在规定的温度范围内,低温应不脆化,高温化学稳定性好。此外无粘结预应力钢筋的锚具也应采取防腐措施。选用水泥是保证桩基具有良好耐久性能的关键。因为混凝土各个组成部分中,水泥石最容易与外部介质发生反应而被腐蚀,一旦水泥石遭受侵蚀,那么混凝土性能将受到严重影响。而Zivica[201则认为水泥的选择对提高混凝土耐久性能的可能性很小。NeleDeBelie等13剐通过不同胶凝材料配制混凝土在乳酸和醋酸复合酸性溶液中侵蚀的实验,证明在酸性强的环境中0H<4),胶凝材料对混凝土耐酸性的影响不大;用矿粉代替部分水泥配制混凝土,对提高混凝土耐酸性的效果不大。而在弱酸性环境下时,不同胶凝材料配制的混凝土的耐酸性无太大差异。R.Helmut认为侵蚀溶液的p}I_和5时,铝含量高的水泥耐酸性要好于OPC。这不仅归因于水泥水化产物中CH氢(氧化钙)的减少,同样更多对酸较为稳定的水化铝酸钙和AI(OH)3的存在起到保护作用也有很重要的地位。研究了硫酸、硫酸盐环境下水泥品种、矿物掺和料和外加剂等因素对混凝土强度、腐蚀深度的影响。结果表明,与硅酸盐水泥相比,硫铝酸盐水泥、抗硫酸盐水泥等特种水泥具有良好的抗侵蚀性能;矿物掺和料硅(灰、粉煤灰、矿粉等)和高效减水剂(缓凝型除外)、膨胀剂等外加剂的掺入能有效配制高抗渗的混凝土。在酸性土壤中,矿渣水泥在酸性土壤中的耐蚀性较其他水泥强;与CaO含量相对较小的低强混凝土相比,CaO含量高的525硅酸盐水泥配制的高强密实性混凝土的抗侵蚀能力更强。Sersale和Frigione等[261通过试验研究不同水泥的抗酸腐蚀性能。采用摩尔比为2:l硫酸和硝酸的混合溶液,模拟pH值为3.5的酸雨溶液。通过试验结果发现:不同水泥基材料的抗酸性能差异很大,其中矿渣水泥矿(渣含量70%)和硅酸盐水泥的抗硫酸侵蚀性能较好,而火山灰水泥抗硫酸则比较差;水泥水灰比越小,抗酸侵蚀性能也越好。Ziviea和Bajza在实验中发现火山灰水泥具有较好的耐酸性;而Mehta等人却在试验中发现,火山灰水泥的耐酸性不如普通的硅酸盐水泥。原因是火山灰水泥试验样品的密实性比普通硅酸盐水泥的要差。而密实性是砂浆或混凝土提高耐酸性的一个极其重要的途径。关于在水泥中掺入粉煤灰、矿粉、硅粉等矿物掺合料能否提高混凝土耐酸侵蚀能力,研究人员在试验过程中得到不同或者截然相反的结论。Duming和Mehtal291研究表明在混凝土中加入硅灰能够提高混凝土的耐硫酸(1%)能力,是由于硅灰的加入减少了混凝土中CaO的量。但是Montenyl30】声明加入硅灰能够使混凝土中的孔隙直径变小,最可几孔径减小,由于细小毛细孔的虹吸作用使得混凝土的耐硫酸(0.5%)能力下降。还指出60%的矿粉掺入量能够明显提高混凝土的抗硫酸性能。A.Bertron的研究也表明在水泥中掺入65%的矿粉能够提高硬化浆体的耐酸性。Chang[3l】在研究中发现在混凝土中掺入60%矿粉或者56%与7%硅灰复合使用时,耐1%硫酸性能比100%OPC混凝土差。Chang和Tamimi又指出掺粉煤灰和硅粉的混凝土耐1%硫酸的能力,即使是在表面去除的情况下也有较大的提高。A1一Tamimi等人实验表明,在混凝土中47%的水泥被石粉代替时,浸泡在1%的硫酸中18周后的质量损失9%,相比OPC混凝土要小12%。卫生等级的要求。寒冷地区加固混凝土结构使用的胶粘剂,应具有耐冻融性能试验合格的证书。冻融环境温度应为-25℃~35℃(允许偏差_0℃;+2℃),循环次数应不少于50次,每一次循环时间为8h。试验结束后,试件在常温条件下测得的强度降低百分率不应大于5%。电站壳体灌浆、混凝土疏松、裂缝和孔洞等缺陷修补。
灌浆料的高稳定性
浆体3h自由泌水率和4h钢丝间泌水率均为0;
微膨胀性
3h产生0~2%的膨胀,28d膨胀率控制0~2%之间;
灌浆料的早强金属波纹管与混凝土及压注浆液结合强度较好;金属波纹管较塑料波纹管成本节省接近一倍。高强
高耐久性
28d的抗冻等级大于F500,28徐变与混凝土内部微裂缝的发展过程有着密切的关系,当持续压应力较大时,混凝土内部微裂缝进一步形成并开展,非线性的徐变变形也在增加。在钢筋混凝土构件中,由于混凝土的徐变将产生应力重分布现象,如钢筋混凝土短柱在荷载开始作用时,钢筋和混凝土的应力是按弹性变形进行分配的,二者的应力状态和理想的弹性体相接近。随着时间的增长,由于混凝土徐变把自己所承担的一部分应力逐渐转移给钢筋,钢筋的应力不断地增加,起初快,以后逐渐减慢。这样,当构件中钢筋的应力达到屈服强度后混凝土又继续承载,直到混凝土压应力也达到受压极限值时,构件才最终破坏。构件由于这种应力重分布,就能充分利用钢筋混凝土构件中的钢国内对建筑工程大体积混凝土的旌工还没有形成明确的温度控制标准。首先在相关标准中只规定内表温差不应超过25℃,而未指明相应的结构尺寸,这是不十分科学的。例如有两块大体积的混凝土,厚度分别为1.oⅡl和3.0IIl,而内表温差都控制为25℃,在其它条件相同的情况下,则内部温度应力大小明显不一样。如果厚度为3.0m的这块混凝土承受的温度应力恰好达到将要开裂的临界状态,那么另一块厚度为1.Om的混凝土将必裂无疑。因而,科学的提法应当把内表温差与相应的结构尺寸联系起来,也就是“温度梯度”的概念。应当把“温度梯度”列为温度控制的一个项目;或者对不同厚度的砼结构,要规定不同的内表温差控制值。其次,“温度陡降”的概念不明确。规范规定陡降不应超过10℃,但没说明陡降发生的时间,让使用者无法解释。明的提法应规定一个最大降温速率,以“天”或“小时”为时间单位,这才易于人们理解并便于使用。筋强度。d的氯离子扩散系数为1.25×10m/s;
1d抗压强度≥30Mpa,28d抗压强度≥50Mpa;
灌浆料的高流动性
适宜的凝结时间
初凝≥5h,终凝≤24h;
浆体的出机流动度可达10S,60min后流动度仍保持在25S以内;
灌浆料主要由水泥、专用外加剂,并辅以多种矿物改性组分和高分子聚合物材料配合组成。具有低水胶比、高流动性、零泌水、微膨胀、耐久性好在工程实践中,有些结构存在数毫米宽的裂缝仍然正在使对于混凝土结构的耐久性问题,现有的共识是,混凝土结构耐久性的具体含义体现在结构在可预见的环境中,在预定的目标使用期内不会出现不可接受的性能劣化,即需花费大量资金加固处理而能保证其安全适用性。将其定文为与时间有关的结构多种功能的多维空间问题,所以难以单纯地采用一种或几种功能函数来全面描述结构的耐久性。由于混凝土材料的原生缺陷,使得混凝土结构在使用过程中,由于环境因素的作用,其宏观性能不断劣化,由此产生结构的耐久性问题。用,而且多年后也没有破坏危险。如土木建筑中的各种大型、特种结构和设备基础,一般均存在裂缝,完全没有裂缝是不可能的,科技工作者的主要任务是根据裂缝的部位、所处环境、配筋情况和结构形式,进行具体分析、判断和处理。一些专家和学者根据对结构物裂缝处理的实际经验,认为规范中限制的裂缝宽度应当根据具体条件加以放宽,如像大量的表面裂缝,如果经过周密的研究分析确定是由变形作用引起的,其宽度可不受限制,只须作表面封闭处理即可实践证明,上述任何一种情况出现后,均应及时采取维护措施,否则将会由于进一步的碳化作用或者与其它因素的协同作用,最终导致结构的失稳和破坏。这是因为,混凝土碳化的同时也受到其它侵蚀性因素的影响。包括混凝土保护层中的裂缝、有害成分、动荷载等。只要a一不超过某限定值,钢筋就不会锈蚀。但是,当混凝土保护层因碳化而失去对钢筋的保护作用后,即使很少量的氯离子(内含的或者锈胀开裂后的锈蚀量预测对于混凝土结构的耐久性评估与可靠性评价更有意义。在锈蚀结构的评估中,混凝土构件的裂缝宽度是重要的现场实测数据之一。而裂缝宽度和裂缝形态也是锈蚀构件内部锈蚀状况的外砂浆抗压强度是影响普通砖砌体与砂浆的粘结强度的主要因素,砂浆粘结强度的高低可直接由砂浆抗压强度的大小来衡量。砂浆与砌体材料接触面是加固后整体结构的一个薄弱区域,由于普通砖砌体材料的亲水性,加固时会使界面区砂浆的局部水灰比高于体系中的水灰比,导致界面钙矾石和氢氧化钙晶体数量增多,形态变大,形成择优取向,降低界面强度。部反映,裂缝宽度和裂缝形态跟钢筋锈蚀量有关。在锈胀开裂后的钢筋锈蚀量评估方面,目前主要都是采用基于纵向裂缝宽度的评价方法。外界侵入的)也会使钢筋锈蚀迅速加剧。。的特点,施工时,直接加水搅拌实际桥梁结构施工过程复杂,工序众多,工况也不尽相同,尤其对于连续梁桥得计算显得更为复杂,主要是由于在连续梁桥的施工过程中牵涉到了体系转换问题。使用,经交通部科技司鉴定产品各项性能均达到国际领先水平。
★灌浆料的注意事项:
1、如有特殊需要,我公司将根据您的要求对产品性能指标予以调整。
2、由于温度对产品的凝结时间和早期强度有很大影响,在低温或高温使用时,请用户预以说明,由我中心技术人员通过试验加以调整,以满足工程要求。无法恢复流动性的浆料切忌不可再次加水混合搅拌再用。
★灌浆料的包装与储存
每袋净重50kg,采用纸塑复合袋包装;
运输和储存过程避免将包装袋损坏,并严格防潮,避免阳光直射粘钢加固梁中,由于外部粘贴钢板的作用,原混凝土保护层对裂缝的影响程度降低,减小了裂缝间距,从而使裂缝细而密,对抗裂、限裂非常有利。;
保质期6个月。
随着公路建设事业的发展,桥梁建设工作重点将逐步转移到桥梁的维修养护方面,截至目前为止我国公路行业中尚无这一专业工作的技术规范,亦无暂行技术规程,加固设计、施工主要参照部颁各种新建桥梁的设计、施工规范及相关行业的加固技术规范。在加固实践中诞生了很多切实可行的加固技术,较好的满足了我国公路桥梁养护发展的需要,发挥了积极的作用但由于公路桥梁加固工程的特殊性、高风险性,不能满足公路行业桥梁加固工程设计、施工的需要,缺乏统一、权威的技术准则。因此,有待于进一步完善和总结计算理论和方法。萍乡无收缩灌浆料销售。