江西新余無收縮灌漿料供應商。在施工質量有保證的情況下,植筋錨固長度在15d以上的植筋試件在低周反復荷載作用下表現出良好的延性和耗能能力,其破壞形態、極限承載力、變形能力和耗能能力與整澆構件十分接近。植筋錨固長度在15d以上時,試件為延性破壞,即使是進行大位移試驗,也沒有出現植筋從梁柱結合處被拔出的現象,錨固良好。
★灌漿料的產品介紹
①、產品特點
低水膠比
水膠比僅為0.27±0.01;
②產品用途
廣泛適用于各種梁體預應力管道壓漿及設備基礎、錨桿等構件灌漿,同時也可用于加固后加載至預裂荷載(60lcN)時,FA2的鋼筋應變略有減小,而FA4受拉區鋼筋應變降幅高達16.3%。因此,卸載與持載對降低加固梁正常使用狀態下的鋼筋應變至關重要。同時,比較表6中FA2、FA4的撓度變化規律,加固后加載到預裂荷載時,FA2的撓度幾乎沒有變化,FA4的撓度降低了14.9%,說明持載加固不會改善鋼筋混凝土梁的早期剛度。之所以產生這一差異,是因為FA4預裂卸載后,裂縫基本閉合。粘貼加固后再加載,開裂截面處的碳纖維布存在比較明顯的應力集中現象。而在FA2持載加固的過程中,裂縫始終保持一定的寬度,卸載后再加載,粘貼于FA2的碳纖維布不會馬上參人受力,直到接近原開裂水平。隨著裂縫區褶皺的緩緩展開,碳纖維布逐漸開始參與受力,對后期的截面剛度有一定的提高。因此,盡管持載加固不影響極限荷載的大小,但對提高使用狀態下的剛度及降低受拉區鋼筋應變是十分不利的。核電站殼體灌漿、混凝土疏松、裂縫和孔洞等缺陷修補。
灌漿料的高穩定性
漿體3h自由泌水率和4h鋼絲間泌水率均為0;
微膨脹性
3h產生0~2%的膨脹,28d膨脹率控制厚墻體混凝土澆筑后,為了減少升溫階段內外溫差,防止產生表面裂繼;給予適當的潮濕養護條件,防止混凝土表面脫水產生干縮製繼;使水泥順利進行水化,提高混凝土的極限拉伸值;以及使混凝土的水化熱降溫速率延緩,減小結構計算溫差,防止產生過大的溫度應力和產生溫度裂縫,對混凝土進行保濕和保溫養護是重要的。0~2%之間;
灌漿料的碳化收縮是指含有一定水分的硬化混凝土與空氣中的二氧化碳反應,對混凝土表面漿體引起的輕微收縮。碳化收縮具有不可逆性。研究表明,碳化收縮在相對濕度為50%時最大,在相對濕度為100%和25%時,碳化緩慢,幾乎沒有碳化收縮。碳化收縮發生在混凝土表面處,一般表面處的干燥收縮也大,二者疊加,是混凝土早期表面開裂的主要原因之一。碳化也可能發生在新澆筑還沒有硬化的混凝土中,可能導致混凝土表面細微開裂或表面酥軟泛白,也稱起砂。早強高強
高耐久性
28d的抗凍等級大于F500,28d的氯離子擴散系數為1.25×10m/s;
研究表明,電化學噪音技術結合其它電化學技術十分有利于研究鋼筋在混凝土中腐蝕的復雜過程。電化學噪音研究與OCP及EIS測量互為對應。根據不同腐蝕階段相對能量最大值的位置改變,能量分布圖(EDP)提供了關于鋼筋在混凝土中主導腐蝕過程的信息;通過EDP曲線中每一細節系數繃對能量玩隨時間的改變,原位監測到不同腐蝕過程隨時間的演變。
1d抗壓若裂縫是在拆模后發現,則根據裂縫出現時間的先后依次是表面溫度收縮裂縫、貫穿性的溫度干燥收縮裂縫、表面干燥收縮裂縫、干燥收縮裂縫,從裂縫的形態方面能簡地的辯認出表面溫度收縮裂縫、表面干燥收縮裂縫,因為兩者都呈網狀,但兩者的差異是表面溫度收縮裂縫出現的時間早表面干燥收縮裂縫的出現時間晚,且表面溫度收縮裂縫所形成的網格間距較大為5~lOom,而干燥收縮裂縫的網格間距較小為1~2cm。對于兩種堅向裂縫溫度干燥收縮裂縫與干燥收縮裂縫由于兩者發生的時間相差較大因此只要對裂縫觀察認真也不難區分。強度≥30Mpa,28d抗壓強大量的工程實踐表明M混凝土板的層間約束力大小,在大面積混凝土地面結構裂縫控制中起決定性作用。通常的地面結構主要有級配砂石基層、素混凝土墊層、鋼筋混凝土面層等。結構的主要受力層鋼筋混凝土層的開裂與否,決定了整個地面結構的開裂與否。如何有效保護鋼筋壓漿工藝要求:在實際施工過程中,為保證壓漿工作的順利及壓漿密實,應做好六方面的工作:技術人員和實際操作人員思想上高度重視;工前必須進行技術交底;管道保持清潔、通暢;波紋管保持密封,無破損、異物堵塞等現象;水泥漿嚴格按設計要求配置;加強壓漿設備的維修保養,確保設備完好率。混凝土層便混凝土的宏觀裂縫是肉眼可見的,寬度在0.05毫米以上,是微觀裂縫擴展的結果。通常是因混凝土發生體積變化時受到約束,或因受到荷載作用時,在混凝土內引起過大拉應力(或拉應變)而產生裂縫。然而,即使沒有外部菏載作用,或者即使混凝土發生體積變化時沒有受到外Z部的約束,混凝土內部已經有了微裂縫,但是這些微裂縫在不大的外力或變形作用下.是穩定的;當外力或變形作用較大時,這些黏結面上微裂縫就會發展;當外力或變形作用更大時,微裂縫就會擴展穿過硬化后的水泥石,逐漸發展成可見的宏觀裂縫。按裂縫成因有荷載裂縫、變形裂縫、施工裂縫、堿骨料反應裂縫。成為解決地面結構裂縫的主要矛盾之所在。減小層間約束的有效方法之一就是在是在素混凝土層和鋼筋混凝土層之間,設置“滑動層”。這種“滑動層”可由防水材料充當,其一方面作為結構防水的主要防線,另一方面可明顯減少結構層間約束產生的剪應力,從而降低鋼筋混凝土層的約束應力。當結構不需要設置防水層時,可采用塑料薄膜代替,或采用隔離劑涂刷在混凝土墊層上。需要注意的是防水材料(APP改性瀝青防水卷材),在施工的時應采用空鋪法,也就是在素混凝土墊層上直接鋪設防水卷材,而不需要任何粘結材料。度≥50Mpa;
灌漿料的高目前在主體結構的施工過程中,普遍存在著質量與工期之間的較大矛盾。一般主體結構的樓層施工速度平均為5-7天左右一層,最快時甚至不足5天一層。因此當樓層砼澆筑完畢后不足24小時的養護時間,就忙著進行鋼筋綁扎、材料吊運等施工活動,這就給大開間部位的房間雪上加霜。除了大開間的砼總收縮值較小開間要大的不利因素外,更容易在強度不足的情況下受材料吊卸沖擊振動荷載的作用而引起不規則的受力裂縫。并且這些裂縫一旦形成,就難于閉合,形成永久性裂縫,這種情況在高層住宅主體快速施工時較常見。流動性
適宜的凝孔道壓漿不密實的判定(檢測)及處理:1.壓漿在現代混凝土技術中,使用防腐劑提高混凝土的耐久性能已普遍存在。使用膨脹劑提高混凝土的防水能力,使用阻銹劑阻止混凝土中鋼筋生銹延長鋼筋混凝土的使用壽命等。本此試驗研究中,對比了密實劑、阻銹劑和憎水劑三種防腐劑對混凝土在酸性環境下性能變化的影響。試驗過程中,由于侵蝕溶液體積與混凝土試塊體積比發生變化,只能比較此三種混凝土的性能變化。這主要是因為直徑較小的鋼筋受鋼筋表面銹坑的應力集中影響更大,在其銹蝕率較小時,其伸長率的退化情況已比大直徑鋼筋嚴重,雖然之后其退化速率較小,仍表現為小直徑鋼筋銹后伸長率退化較為明顯。綜合分析鋼筋直徑對鋼筋銹后名義屈服強度、名義極限強度和伸長率的影響,可知大直徑鋼筋銹后力學性能的退化情況優于小直徑鋼筋,即大直徑鋼筋銹后力學性能的退化受鋼筋銹蝕的影響較小。由于此比例變大,所以混凝土在經歷1y的侵蝕后,強度下降率更大,強度損失都超過40%。可知隨著溶液體積/I試塊體積比越大,溶液對混凝土的侵蝕越嚴重。所以在不同的試驗研究過程中,需要保證恒定的比例,否則會造成大的試驗誤差甚至是相反的試驗結論。初凝后,從進漿孔或排氣孔用探測棒可探測到該位置附近壓漿是否飽滿、有無空洞;2.通過計算漿體壓進孔道總量小于孔道總空隙量;3.多曲線孔道,特別是豎向多曲線孔道波峰頂排氣孔未冒漿;4.結構物是否發生凍脹病害,該病害表現為:結構物順預應力孔道方向發生縱裂,開始發生時,裂縫寬度較小,往往小于0.1mm,隨著時間的推移裂縫寬度會有所擴大;在正氣溫環境中,開裂的裂縫中能滲出水來,并隨著時間的延長,出現返堿現象。結時間
初凝≥5h,終凝≤24h;
漿體的出機流動度可達10S,60min后流動度仍保持在25S以內;
灌漿料主要由水泥、專用外加劑,并輔以多種礦物改性組分和高分子聚合物材料配合組成。具有低水膠比、高流動性、零泌水、微膨脹、耐久性好的特點,施工時,直接加水攪拌使用,經交通部科技司鑒定產品各項性能均達到國際領先水平。
★灌漿料的安全性
采用無毒無揮發配方,對環境和人體友好,但應避免與皮膚長期接觸,使用時應佩帶必要防護并保持環境通風,皮膚沾染應及時清洗,如有誤食口服。
★灌漿料的適用范圍與參數
CGM-3
超細加固型從實踐上提供了具體的解決途徑。我國政府和學術界也日益認識到鋼筋腐蝕問題的嚴重性,并展開了一些頗有成效的研究工作。但由于起步較晚,至今未對此全面、系統、深入的全國性的調查,更沒有實施過類似美國“戰略公路研究計劃”那樣的全國性系統研究。與發達國家相比,我國在這一問題研究的深度和廣度上還存在著相當大的差距,需要進行更多研究。 化學植筋用鋼筋應采用HRB400級和HRB335級帶肋鋼筋,鋼筋的強度指標按現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB50010規定采用。不宜使用光圓鋼筋。化學植筋用鋼筋在植入前應復查有無新銹,若有新銹,應用砂紙擦凈。超細骨料,適用于灌漿層厚度5mm<δ<30mm的設備基礎及鋼結構柱腳板二次灌漿。混凝土梁柱加固角鋼與混凝土之不管用何種方法進行壓漿,管道的清理都是必要的,壓漿程序控制。壓漿前現場指定專門的操作員負責孔道通風清孔;由孔道位置較低的一端壓漿,較高一端排漿;壓漿過程中打開所有排氣孔軟管,每一排氣孔有一操作人員帶泥漿容器守候,直至排氣孔流出正常的泥漿,才關閉排氣孔軟管,并將排氣孔流出的泥漿集中到出漿孔處的較大容器中。為了防止管道進漿堵塞一般都在澆筑前放入硬塑料管,這里特別說明的是預制梁體兩端頭錨墊板與波紋管相臨位置是否暢通將直接影響壓漿效率和質量.一般對管道進行壓水沖洗,除去雜物,鐵銹等。間縫隙灌漿。
CGM-2
豆石加固型 含5~10mm大骨料,適用于灌漿層厚度δ≥150mm,且灌漿長度L<1000mm設備基礎二次灌漿。建筑物的梁、板、柱、基礎和地坪的補強加固(修補厚度≥60mm)。
CGM-4<對6片在不同的預壓荷載下采用碳纖維布加固的梁進行試驗,試驗結果表明,預壓荷載越大,加固梁的撓度也越大,而預壓荷載的不同對加固梁的極限承載力影響不大,可以忽略不計。/div>
超早強加固型 2小時強度達到15Mpa,適用于鐵路枕軌等快速搶修,水泥混凝土路面、機場跑道等快速修補,止水堵漏快速修補。
CGM-1
通用加固型 灌漿厚度30mm混凝土裂縫的成因主要有兩類:由國家科委1994年組織的國家基礎性研究重大項目(攀登計劃)“重大土木與水利工程安全性與耐久性的基礎研究"也取得了很多研究成果。2000年5月在杭州舉行的土木工程學會第九屆年會學術討論會,混凝土結構耐久性是大會的主題之一,會議認為必須要重視工程結構的耐久性的研究。2001年,國內眾多相關專家學者在北京舉行的工程科技論壇上,就土建工程的安全性與耐久性問題進行了熱烈的討論,混凝土結構耐久性問題得到了前所未有的重視。外荷載的直接應力與次應力引起的裂縫和由變形變化引起的裂縫。結構物在實際使用中一般承受各種外荷載和變形荷載,當結構的抗拉強度不足以抵抗荷載作用時,結構就可能出現裂縫。<δ<150mm設備基礎二次灌漿,地腳螺栓錨固,栽埋鋼筋,建筑物梁、板、柱、基礎和地坪的補強加固。
★灌漿料的參考用量
灌漿料有不同的型號,比如CGM灌漿料,DGM,高強無收縮灌漿料等等,這些都是根據不同的建筑研究院的標準來定的,不代表產品質量好壞,具體使用情況需試驗。
參考用量計算常溫保溫層,可以對混凝土表面因受大氣溫度變化或雨水襲擊的影響起到緩沖作用;負溫保溫層則根據工程項目地點、氣溫以及控制混凝土內外溫差等條件進行設計。但負溫保溫層必須設置不透風材料覆蓋層,否則效果不夠理想。保溫層兼有保濕的作用,如果用濕砂層、濕鋸末層或積水,保濕效果尤為突出,保濕可以提高混凝土的表面抗裂能力。有資料表明,潮濕養護時,混凝土極限拉伸值Z比干燥養護時要大20—50%。養護條件對混凝土的收縮影響很大,養護14天的收縮比養護3天的收縮降低約20%。環境的相對濕度越高,收縮越小,許多結構所處的環境濕度波動很大,如最低30%一40%,最高達80%一90%。環境溫度越高,風速越大,收縮越大,高空澆灌容易引起開裂。以2.28隨著時間的推移,由于徐變和收縮等時效因素將導致加固梁截面應力應變分布的重分配。關于徐變和收縮的分析方法有多種,本章選用由Bresler和Selna提出的松弛法來分析和計算預應力碳纖維板加固梁的截面應力重分配。在長期荷載作用下,隨著混凝土徐變、收縮和CFRP徐變的逐漸增加,截面上各材料應變應力都會發生變化。對于簡支梁來說,截面內力不隨時間改變,但現澆混凝土結構施網工期間間接裂縫的大量出現與建筑技術及混凝土技術的新發展密切相關:與混凝土預拌一樣,混凝土泵送施工也是混凝土技術的重大進步,但出于泵送的需要,其要求混凝土拌合物有較好的施工性能,即較大的流動度,較好的粘聚性,泵送過程不離析,泌水小。各材料之間會發生應力重分配。假定每個時段總應變保持不變,隨著截面混凝土和CFl沖板的徐變、收縮應變的產生,鋼筋混凝土結構在荷裁作用下,不僅產生彈性變形,而且隨著時間的延長還產生押性變形,即徐變,徐變引起應力松弛。徐變引起的溫度應力松弛,對防止混凝土開裂有益,因此在計算混凝土溫度應力時應考豊應力松的影響。也與加荷時混凝土的齡期有關,齡期越短,徐變引起的松弛也越大,另外,還與應力作用的時間長短有關,應力作用時間越長則松胞亦越大。為保持總的應變不變,則必須在截面上追加一個軸力△N和彎距△M進行約束。軸力△N和彎距△M的大小可通過徐變和收縮引起的應變以及彈模變化求得。但實際上截面外力并未發生變化,因此需在截面上再施加軸力.△N和彎距.△M用來抵消前面的外力約束,這樣截面變形會產生相應的變化,截面上的外力也恢這個過程即為混凝土材料所特有的從內部微裂紋發展到裂縫欠穩擴展形成斷裂的過程。由鋼筋腐蝕的化學反應式可知埋置在混凝土中的鋼筋銹蝕是一個復雜的電化學過程,鋼筋銹蝕后的最終銹蝕產物的形式取決于鋼筋所處的環境條件,如氯離子含量、濕度、空隙水溶液pH值等。銹蝕產物的體積是相應未銹蝕鋼筋體積的2~3倍177J。由于體積的膨脹它將向四周膨脹,然而它周圍的混凝土限制了它的膨脹,從而在它們的交界面上會產生壓力,這種壓力稱為銹脹力。銹脹力使鋼筋周圍混凝土產生環向拉力,當環向拉應力達到混凝土的抗拉強度時,在鋼筋與混凝土界面處將出現內部徑向裂縫,隨著鋼筋銹蝕的進一步加劇,內部徑向裂縫向混凝土表面發展,混凝土保護層開裂產生順筋方向的銹脹裂縫,甚至保護層脫落。復了平衡。另外,混凝土收縮徐變一般會導致截面中性軸向下移動,混凝土的有效面積隨中性軸的改變而改變,假設混凝土的有效面積不會改變。~2.4噸/立方米的依據,計算實際使用量。
正是因為灌漿料的 沒有采取防腐蝕措施的結構維護費是非常巨大的,有的甚至遠遠超過 新建結構的費用。可見主張前期采取防護措施,具有十分重大的意義和長遠的經濟效益。因此,在腐蝕環境中的建設工程,必須采取防腐蝕措施現實中,氯鹽環境下,鋼筋腐蝕非常嚴重。這是因為:氯鹽本身的吸濕性使砼的濕度增加,促使鋼筋腐蝕;水泥與氯化鈣反應生成氯鋁酸鈣 體積膨脹而使近產生微細裂縫,使鋼筋保護層失效;混凝土水化不完全.增加混凝土的導電性Id、氯鹽破壞混凝土破壞了鋼筋表面的鈍化膜,使之形成陰極區,加速鋼筋腐蝕;e、鋼筋與氯離子反應生成的氯化鐵水解性很強.使鋼筋腐蝕持續進行。如果混凝土原材料采用了海水、海砂等也含有大量氯離子,促使鋼筋腐蝕。強度高,遠遠超過水泥能達到的強度,并且改變了水泥在固化時收縮的特點,所以稱為高強無收縮灌漿料!
★灌漿料的包裝貯運
1.產品包裝以實際發貨為準,此圖片僅為參考。
2.包裝規格:50k后期粉煤灰的繼續水化使水泥石內部白干燥程度提高,但是此時混凝土已有較高的彈性模量和很低的徐變系數,因此在相同白干燥程度下產生的自收縮同早期相比小的多。粉煤灰的這種作用可稱為“能量滯后釋放效應”。另外,摻入粉煤灰,會與混凝土中的Ca(OH)2發生二次水化反映。翁家瑞通過環境掃描電鏡試驗得出以下結論:隨著粉煤灰摻量的增加,混凝土的柱狀AFt和針狀的AFt開始出現,并且數量也逐漸增加,由于AFt會產生微膨脹,所以AFt數量的增加可以有效地減少混凝土的自收縮和干燥收縮,增加混凝土的強度。可見,摻入粉煤灰對早期自收縮的降低作用顯著,這將有利于防止或減輕混凝土早期開裂。g/袋,存放在通風干燥處并防止陽光直射。
3.灌漿料的保質期為6個月,超出保質期應復檢合格后方可使用 。
★灌漿料的特點
(1) 高韌性 可化解由動設備傳遞來的可能使水泥基灌漿層爆裂的動荷載。(2) 灌漿料的耐腐蝕 可承受酸、堿、鹽、油脂等化學品長期接觸腐蝕。(3) 抗蠕變 -40℃至+80℃粘貼鋼板后結構的抗彎強度的確定是粘鋼技術的最基本的計算之一。粘鋼后結構計算時仍然可采用平截面 假設,已有大量實驗證明平截面假設 在粘鋼結構中依然成立。因此,粘鋼結構抗彎強度計算是把粘貼的鋼板當作外加鋼筋進行計算。凍融交替、振動受壓的惡劣物理工況下長期使用無塑性變形。
(4) 無收縮 確保灌漿層最終成型后與承載面完全接觸。
(5) 灌漿料的高強早強 具有優于水泥基材料的抗壓、粘結等力學性能,更高的早期強度。
★灌漿料的施工養護
①高溫養護
灌漿后應及時采取保濕養護措施。
2.漿體入模溫度不應大于30℃。
3.灌漿前24h采取措施,防止灌漿部位受到陽光直射或其他熱輻射。
4.采取適當降溫措施,與水泥基灌漿材料接觸混凝土基礎和設備底板的溫度不大于35℃。
②常溫養護<混凝土的入模溫度直接影響著水泥水化放熱速率、混凝土的溫升,以及混凝土養護階段的溫度變化而引發的裂縫問題。為了控制新拌混凝土的出機溫度,首先要控制原材料溫度,特別是在夏季高溫季節更應注意控制措施。混凝土各組分中,水對混凝土拌合物料溫度影響最大,骨料次之,水泥再次之。就一般混凝土而言,降低水溫4"c,可降低混凝土溫度1℃,如用冰取代50%的拌合用水量,可降低混凝土溫度11℃,而融化后的零度水還可以再降低混凝土溫度約49C;降低骨料溫度2"C,可降低混凝網土溫度1℃;降低水泥溫度8"C,可降低混凝土溫度l℃。降低水泥溫度雖對降低混凝土溫度影響較小,但高溫水泥將加速水化,提高拌合料溫度,對后期強度及龍抗裂性能帶來不利影響。/div>
1.灌漿前,日平均溫度不應低于5℃,灌漿完畢后裸露部分應及時噴灑養護劑或覆蓋塑料薄膜,加蓋濕草袋保持濕潤。采用塑料薄膜覆蓋時,水泥基灌漿材料的裸露表面應覆蓋嚴密,保持塑料薄膜內有凝結水,灌漿料表面不便澆水,可噴灑養護劑。
2.應保持灌漿材料處于濕潤狀態,養護時間不得少于7d。
3.當采用快凝快硬型水泥基灌漿材料時,養護措施應根據產品要求的方法執行。
③冬期養護
1.冬期施工,工程對強度增長無特殊要求時,灌漿完畢后裸露部分應及時覆蓋塑料薄膜并加蓋保溫材料。起始養護溫度不應低于5℃。在負溫條件養護時不得澆水。
2.拆模后水泥基灌漿材料表面溫度與環境溫度之差大于20℃,應采用保溫材料覆蓋保護。
3.如環境溫度低于水泥基灌漿材料要求的最低施工溫度或需要混凝土基材必須堅固可靠,相對于被連接件,應有較大的體積,以便獲得較高錨固力。同時,基材結構本身尚應具有相應的安全余量,以承受被連接件所產生的附加內力。存在嚴重缺陷和混凝土強度等級較粘貼加固梁斜截面抗剪計算基本方法目前主要模型有桁架模型、變角桁架模型,以及基于變角桁架模型和壓力場理論構建的“一般方法”。桁架模型是19世紀末Morsch踟和Ritter1等學者提出。該模型中,受拉弦桿為RC梁底部受拉鋼筋,受壓弦桿為RC梁受壓區混凝土,豎向受拉腹桿為RC梁所配箍筋,45度受壓腹桿為裂縫區間內的混凝土。近年來,學者對桁架模型進行大量的深入研究,認識到桁架模型壓桿的傾角并不嚴格是45度,而是與鋼筋的布置有很大關系。低的基材,錨固承載力較低,且不可靠,應先進行補強或加固處理后再植筋,以免植筋達不到預期效果。加快強度增長時,可采用人工加熱養護方式;養護措施應符合國家現行標準《建筑工程冬期施工規程》JGJ104的有關規定。
混凝土施工期間間接裂縫與結構在正常使用期間因荷載作用引起的裂縫在成因、危害及防治措施等方面均不相同。從施工學科角度出發,主要針對施工期間間接裂縫其(中又以混凝土早期收縮引起的裂縫為主)進行研究,進行了試驗室標準條件下系列試件基礎試驗、工程實際構件原位收縮試驗等試驗研究,對試驗結果進行了分析,在工程調研、試驗及分Z析.的基礎上,提出了預拌混凝土施工期間間接裂縫的綜合防治措施,并成功應用于典型工程實踐。江西新余無收縮灌漿料供應商。