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鋼筋機械連接技術(shù)現狀及發(fā)展趨勢

文章出處:   責任編輯:   發(fā)布時(shí)間:2019-01-10 17:21    點(diǎn)擊數:-   【

隨著(zhù)鋼筋混凝土結構在建筑工程中應用的日益廣泛,粗直徑鋼筋的連接方法成為結構設計與施工的關(guān)鍵之一。鋼筋機械連接的應用,一定程度上解決了粗直徑鋼筋連接的問(wèn)題,與傳統的焊接工藝相比,具有如下優(yōu)點(diǎn):(1)連接質(zhì)量穩定、可靠、連接強度高;(2)操作簡(jiǎn)單,施工速度快;(3)適用范圍廣,適用于各種方位同、異直徑鋼筋的連接;(4)鋼筋的化學(xué)成分對連接質(zhì)量影響;(5)接頭質(zhì)量受人為因素影響??;(6) 現場(chǎng)施工不受氣候條件影響;(7)節省能源、耗電低;(8)無(wú)污染、無(wú)火災及爆炸隱患,施工安全可靠。

1 套筒擠壓連接技術(shù)

20 世紀 80 年代后期針對中央電視塔施工中粗直徑鋼筋焊接難的問(wèn)題,參照日本套筒擠壓連接技術(shù)開(kāi)發(fā)了符合我國國情的鋼筋套筒擠壓連接技術(shù)。其施工工藝為:劃線(xiàn)→套筒試套→設備擠壓→質(zhì)量檢驗→完成。

該技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是:接頭質(zhì)量穩定可靠,接頭性能容易達到標準中 A 級要求,實(shí)現鋼筋等強度連接;對鋼筋的適應性強;與螺紋連接相比對不能轉動(dòng)的鋼筋在不增加成本的情況下也能實(shí)現可靠連接。不足之處是:現場(chǎng)施工勞動(dòng)強度大;液壓油有污染鋼筋現象,清理比較麻煩;生產(chǎn)效率不如螺紋連接高。套筒擠壓連接技術(shù)自 20 世紀 90 年代初期大面積推廣應用以來(lái)已在國內數百項大型工程中應用,如三峽工程、小浪底工程、機場(chǎng)航站樓工程、電視塔工程等。

2 錐螺紋連接技術(shù)

錐螺紋連接技術(shù)的誕生克服了套筒擠壓連接技術(shù)存在的不足,錐螺紋絲頭完全是提前預制,現場(chǎng)連接占用工期短,現場(chǎng)只需要力矩扳手操作,不需搬動(dòng)設備和拉扯電線(xiàn),深受施工單位的好評。

其施工工藝為:平頭→套絲→絲頭質(zhì)量檢驗→連接施工→質(zhì)量檢驗→完成。

錐螺紋連接和擠壓連接相比,接頭質(zhì)量不夠穩定。由于加工螺紋的小徑削弱了母材截面積,從而降低了接頭強度,一般只能達到母材實(shí)際抗拉強度的 85%~95%。我國的錐螺紋連接技術(shù)和國外相比還存在一定差距,最突出的一個(gè)問(wèn)題就是螺距單一,多數廠(chǎng)家為了追求設備的簡(jiǎn)單化,從直徑 16~40mm 鋼筋都采用螺距為 2.5mm,這在通常的螺紋連接中應該說(shuō)是相當忌諱的,2.5mm 螺距最適合于22mm 鋼筋的連接,太粗或太細鋼筋連接的強度都不理想,尤其是直徑為 36、40mm 鋼筋的錐螺紋連接,很難達到母材實(shí)際強度的 0.9 倍(A 級接頭要求)。之所以大家認為錐螺紋可以達到 A 級接頭的性能要求,實(shí)際上是在利用鋼筋母材的超強而使接頭的性能達到鋼筋母材標準強度。由于錐螺紋連接技術(shù)具有施工速度快、接頭成本低的特點(diǎn),自 20 世紀 90 年代初期推廣應用以來(lái)也得到大范圍使用。

3 直螺紋連接技術(shù)等強度直螺紋接頭是 20 世紀 90 年代鋼筋連接的國際最新潮流,不僅接頭質(zhì)量穩定可靠、連接強度高,可與擠壓接頭質(zhì)量相媲美,而且又有錐螺紋接頭施工方便、速度快的特點(diǎn),因此直螺紋連接技術(shù)的出現給鋼筋連接技術(shù)帶來(lái)了質(zhì)的飛躍。目前,我國直螺紋連接技術(shù)出現了多種連接形式,常見(jiàn)的主要有鐓粗直螺紋連接和滾壓直螺紋連接。這兩種工藝是采用不同加工方式,增強鋼筋端頭螺紋承載能力,達到接頭與鋼筋母材等強的目的。

3.1 鐓粗直螺紋連接。接頭是通過(guò)鐓粗設備,先將鋼筋端頭鐓粗,再加工出使螺紋小徑不小于鋼筋母材直徑的螺紋,使接頭與母材等強。國外鐓粗直螺紋連接既有熱鐓粗又有冷鐓粗,熱鐓粗主要是消除鐓粗過(guò)程中產(chǎn)生的內應力,但加熱設備投入費用高。而我國的鐓粗直螺紋連接主要是冷鐓粗,要求鋼筋的延性要好,對于延性連接較低的鋼筋,鐓粗質(zhì)量較難控制,易產(chǎn)生脆斷現象。

其施工工藝為:平頭→鐓粗→切削螺紋→絲頭檢驗→連接施工→檢驗→完成。

該技術(shù)優(yōu)點(diǎn)是:接頭強度高;現場(chǎng)施工速度快;工人勞動(dòng)強度低;鋼筋直螺紋絲頭提前全部預制,現場(chǎng)連接裝配作業(yè)。不足的是:鐓頭過(guò)程中易出現鐓偏現象,一旦鐓偏必須切掉重鐓;鐓粗過(guò)程中產(chǎn)生內應力,鋼筋鐓粗部分延性降低,易產(chǎn)生脆斷現象;螺紋加工需要兩道工序、兩套設備完成。

3.2 滾壓直螺紋連接。滾壓直螺紋連接是利用金屬材料塑性變形后冷作硬化增強金屬材料強度的特性,使接頭與母材等強。目前,國內常見(jiàn)的有直接滾壓螺紋、擠(碾)壓肋滾壓螺紋、剝肋滾壓螺紋 3 種類(lèi)型,其連接獲得的螺紋精度及尺寸不同,接頭質(zhì)量也存在一定差異。3.2.1 直接滾壓直螺紋連接。施工工藝為:平頭→直接滾壓螺紋→絲頭檢驗→利用套筒連接→接頭檢驗→完成。該技術(shù)優(yōu)點(diǎn)是:螺紋加工簡(jiǎn)單;設備投入少。不足的是:螺紋精度差,存在虛假螺紋現象;由于鋼筋粗細不均,加工的螺紋直徑大小不一,給現場(chǎng)施工造成困難。有的接頭套筒與絲頭配合很松,有接頭拉脫現象;有的因配合太緊不能如扣。鋼筋直徑變化使滾絲輪壽命降低,增加接頭附加成本。

3.2.2 擠(碾)壓肋滾壓直螺紋連接。用專(zhuān)用擠壓設備滾輪先將鋼筋的橫肋和縱肋進(jìn)行預壓平處理,然后再滾壓螺紋。其目的是減輕鋼筋肋對成型螺紋精度的影響。施工工藝為:平頭→擠(碾)鋼筋橫縱肋(反復數次)→滾壓螺紋→絲頭檢驗利用套筒連接→接頭檢驗→完成。該技術(shù)成型螺紋精度相對直接滾壓有一定提高,但仍不能從根本上解決鋼筋直徑大小不一致對成型螺紋精度的影響;螺紋加工需要兩道工序、兩套設備完成,給絲頭加工帶來(lái)麻煩。

3.2.3 鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接。從根本上解決了鋼筋粗細不均對螺紋精度的影響,簡(jiǎn)化絲頭加工工序,方便現場(chǎng)施工。先將鋼筋的橫肋和縱肋進(jìn)行剝切處理后,使鋼筋滾絲前的柱體直徑達到同一尺寸,然后再進(jìn)行螺紋滾壓成型。通過(guò)對現有Ⅱ級鋼筋和新Ⅲ級鋼筋的型式試驗、疲勞試驗、耐低溫試驗以及大量工程應用,證明接頭性能不僅達到了 JGJ107-2016《鋼筋機械連接技術(shù)規程》中 A 級接頭性能要求,實(shí)現了等強度連接,而且接頭還有優(yōu)良的抗疲勞性能及抗低溫性能,通過(guò) 200 萬(wàn)次疲勞試驗接頭處無(wú)破壞,在-40℃低溫下試驗,接頭仍能達到與母材等強連接。剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)適用于直徑為 16~40mmⅡ、Ⅲ級鋼筋在任意方向和位置的同、異徑連接,可應用于要求充分發(fā)揮鋼筋強度或對接頭延性要求高的混凝土結構、對疲勞性能要求高的混凝土結構、以及低溫條件下施工的混凝土結構。其施工工藝為:平頭→剝肋滾壓螺紋→絲頭檢驗→利用套筒連接→接頭檢驗→完成。

絲頭加工過(guò)程是:將待加工鋼筋夾持在設備的臺鉗上,開(kāi)動(dòng)機器,扳動(dòng)進(jìn)給裝置,動(dòng)力頭向前移動(dòng),開(kāi)始剝肋滾壓螺紋,待滾壓到調定位置后,設備自動(dòng)停機并反轉,將鋼筋端部退出動(dòng)力頭,扳動(dòng)進(jìn)給裝置將設備復位,鋼筋絲頭即加工完成。

連接套筒有 4 種形式,分別是標準型套筒、正反絲扣型套筒、變徑型套筒、可調型套筒。標準型套筒主要用于相同直徑可轉動(dòng)鋼筋的連接;正反絲扣型套筒用于兩端鋼筋不能轉動(dòng)但至少有一根鋼筋可以軸向移動(dòng)的鋼筋連接,如拐鐵鋼筋的施工;變徑型套筒用于不同直徑鋼筋的連接;可調型套筒用于兩端不能轉動(dòng)的鋼筋連接,也可用于拐鐵處鋼筋的連接,當兩端鋼筋軸向位置不能移動(dòng)時(shí),只能使用此種接頭形式(見(jiàn)圖 )。

該技術(shù)由中國建筑科學(xué)研究院建筑機械化研究分院研究開(kāi)發(fā),于 1999 12 月通過(guò)了建設部組織的鑒定。自鑒定以來(lái),已在中科院信息網(wǎng)絡(luò )中心工程、北京 SOHO 現代城、洛三高速公路工程、包頭二煉鋼等工程中應用。應用部位有工程主體結構中基礎、梁、柱、墻、板,高速公路樁、橋面或橋墩以及山區地帶高速公路護坡錨桿等,取得了很好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

4 綜合經(jīng)濟對比分析及鋼筋機械連接發(fā)展趨勢

目前國內常見(jiàn)的幾種鋼筋機械連接技術(shù)的對比分析如表 1 所示。

通過(guò)以上對比分析可以看出:鋼筋剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)綜合優(yōu)勢比較強,與其他鋼筋機械連接技術(shù)相比具有以下特點(diǎn):(1)與套筒擠壓連接技術(shù)相比,接頭性能與擠壓接頭相當,但套筒耗鋼量少,僅為擠壓套筒重量的 30%~40%,且勞動(dòng)強度小、連接速度快,鋼筋連接接頭成本降低;(2)與錐螺紋套筒連接技術(shù)相比,套筒重量相近,但連接強度高,對鋼筋端部的外觀(guān)要求低,質(zhì)量容易保證,且扭矩值的大小對接頭影響小,給現場(chǎng)施工帶來(lái)方便;(3)與鐓粗直螺紋連接技術(shù)相比,操作工序少,設備投入費用少,鋼筋連接附加成本低;(4)與直接滾壓直螺紋連接技術(shù)相比,成型螺紋精度高,滾絲輪壽命長(cháng),等強度連接可靠性高。

隨著(zhù)住宅產(chǎn)業(yè)、能源交通等基礎設施建設的不斷發(fā)展,鋼筋混凝土結構的跨度和規模越來(lái)越大,粗直徑鋼筋的應用日益廣泛,特別是新Ⅲ級鋼筋日益增多,鋼筋機械連接技術(shù)將向高質(zhì)量、易施工、操作簡(jiǎn)單且經(jīng)濟、廉價(jià)的方向發(fā)展,鋼筋機械連接接頭所占比重將會(huì )越來(lái)越大,幾種連接方式在一段時(shí)間內還會(huì )有多種形式并存,擠壓連接的市場(chǎng)占有率將會(huì )穩中有降,錐螺紋的市場(chǎng)占有率將會(huì )大幅下降,直螺紋的市場(chǎng)占有率將會(huì )大幅上升,特別是鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)將有較大的發(fā)展。


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鋼筋直螺紋套筒
鋼筋直螺紋套筒
直螺紋套筒是傳遞鋼筋軸向拉力或壓力的鋼筋機械接頭用的鋼套管。直螺紋套筒分為直接滾軋直螺紋套筒、剝肋滾軋直螺紋套筒和鐓粗直螺紋套筒。   直螺紋套筒的連接方法就是將待連接鋼筋端部的縱肋和橫肋用滾絲機采用切削的方法剝掉一部分,然后直接滾軋成普通直螺紋,用特制的直螺紋套筒連接起來(lái),形成鋼筋的連接。鋼筋剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)屬?lài)鴥韧馐讋?chuàng )技術(shù)發(fā)明,達到國際先進(jìn)水平; 剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)高效、便捷、快速的施工方法和節能降耗、提高效益、連接質(zhì)量穩定可靠等優(yōu)點(diǎn)得到了廣大施工單位和業(yè)主的青睞。是直螺紋連接技術(shù)的一種新型產(chǎn)品。
鋼筋鐓粗套筒
鋼筋鐓粗套筒
鐓粗直螺紋套筒連接是利用鐓粗機先將鋼筋端部鐓粗,然后再利用專(zhuān)用機床對鐓粗段進(jìn)行套絲,通過(guò)鋼筋端頭特制的直螺紋和直螺紋套筒咬合形成整體的一種連接方式。
2、特點(diǎn):1、鐓粗段鋼筋切削螺紋后所得截面積大于鋼筋原截面積,即螺紋不削弱截面,從而確保接頭強度大于鋼筋母材強度。
2、施工連接時(shí)不用電、不用氣、無(wú)明火作業(yè),無(wú)漏洞、空氣染污,現場(chǎng)施工時(shí),雨、雪、低溫狀態(tài)等均可施工,并適用于水下、易燃、超高等特殊施工環(huán)境。
異徑型直螺紋鋼筋套筒
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1、采用45號優(yōu)質(zhì)碳素結構鋼材的鋼筋套筒,設計合理,工藝先進(jìn),尺寸精度高,連接質(zhì)量可靠。
2、各規格鋼筋套筒的基本參數,全部按照HRB400級鋼筋的強度要求進(jìn)行結構設計,對HRB335、HRB400級鋼盤(pán)均可適用。
3、性能指標經(jīng)“國家建筑工程質(zhì)量監督檢驗中心”檢測,均達JG/T 163-2013中“I”級接頭的要求。
正反絲型直螺紋鋼筋套筒
正反絲型直螺紋鋼筋套筒
直螺紋套筒是傳遞鋼筋軸向拉力或壓力的鋼筋機械接頭用的鋼套管。直螺紋套筒分為直接滾軋直螺紋套筒、剝肋滾軋直螺紋套筒和鐓粗直螺紋套筒。   直螺紋套筒的連接方法就是將待連接鋼筋端部的縱肋和橫肋用滾絲機采用切削的方法剝掉一部分,然后直接滾軋成普通直螺紋,用特制的直螺紋套筒連接起來(lái),形成鋼筋的連接。鋼筋剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)屬?lài)鴥韧馐讋?chuàng )技術(shù)發(fā)明,達到國際先進(jìn)水平; 剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)高效、便捷、快速的施工方法和節能降耗、提高效益、連接質(zhì)量穩定可靠等優(yōu)點(diǎn)得到了廣大施工單位和業(yè)主的青睞。是直螺紋連接技術(shù)的一種新型產(chǎn)品。
HRB500直螺紋套筒
HRB500直螺紋套筒
HRB500直螺紋套筒工作原理采用牌號為 45 號的圓鋼或無(wú)縫鋼管制造,其機械性能、化學(xué)成分應符合GB/T 699、GB/T 8162 的規定。力學(xué)性能應符合相應國家或行業(yè)標準的規定,并經(jīng)過(guò)型式檢驗確認。
大型全自動(dòng)直螺紋滾絲機
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固力士HGS-40D大型全自動(dòng)直螺紋滾絲機,由機架夾緊機構、進(jìn)給滑板、減速機及滾絲頭,冷卻系統和電器系統組成,主要用于建筑工程帶肋鋼筋的直螺紋絲頭加工。
全灌漿套筒
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半灌漿套筒
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