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鋼筋機械連接都包括哪些

發布時間:2023-12-29 12:39:50

⑴ 建築工程中鋼筋機械連接方式有幾種什麼是二級機械連接

目前來機械連接主要是錐螺源紋、直螺紋、擠壓套筒三種方式
搭接、焊接和機械連接是鋼筋接頭部位的三種不同的連接方法。搭接是指兩根鋼筋相互有一定的重疊長度,用鐵絲綁扎的連接方法,適用於較小直徑的鋼筋連接。焊接很好理解,不再多說。機械連接是指使用機械外力使兩根鋼筋連接在一起的連接方法。機械連接接頭的類型很多,目前應用較多的是擠壓套筒接頭和螺紋套筒接頭。這兩種接頭方法均屬於冷連接,它們的連接可靠性較焊接要好,操作也較簡單,適用於大直徑鋼筋的現場連接,現在也是大直徑鋼筋現場連接的主要方法。
一級和二級機械連接外表看不出的,除非看接頭連接件合格證,或試件抗拉檢測判定

⑵ 鋼筋機械連接有幾種電渣壓力焊屬於機械連接嗎

電渣壓力焊屬於焊接。
機械連接有直螺紋連接、錐螺紋連接、墩頭螺紋連接、 套筒擠壓連接等。性能可靠,特別適合於較粗鋼筋的連接,平、豎、斜部位均適合。目前Φ20以上的鋼筋採用直螺紋連接十分廣泛。

⑶ 鋼筋連接的方法有三種

鋼筋連接的三種方法:

1、第一種就是我們的綁扎搭接連接,其實這種方法也就是利用了鋼筋和混凝土之間有一種粘結力,從而來傳遞鋼筋的應力。把兩根相向受力的鋼筋固定在搭接連接區段的混泥土中,然後依靠混凝土與鋼筋之間的粘結力,把力傳遞給到了混凝土這樣子就實現了鋼筋與鋼筋之間應力的相互傳遞。

2、第二種就是焊接連接,焊接連接就是在兩個受力的鋼筋之間用一個金屬熔融在一起,然後就可以實現兩個鋼筋的直接傳力,這也是現在非常理想的一種連接方式。

3、第三種就是近幾年來比較流行的一種連接方式叫做機械連接。就是用一個套筒通過擠壓變形,讓套筒跟鋼筋咬合在一起或者是通過螺紋之間的契合,或者是灌注一些比較高強力的膠凝材料讓鋼筋跟套筒相連結,然後通過兩個鋼筋間的套筒來實現鋼筋的傳力,這是一種比較間接的傳力。

鋼筋接頭焊接方式

在鋼筋接頭所採用的是電焊或者是閃光對焊的時候,應該以閃光對焊為主。所承受的鋼筋大多為28到32毫米之間的帶肋鋼筋,可以使用套筒連接。如果是出在拉桿中的鋼筋,那麼不管鋼筋的直徑有多大,都應該採用的是焊接接頭的方式。

如果是在無條件下實行焊接方式的時候,那麼對於直徑在25毫米以下的鋼筋應當採用綁扎搭接的方式。如果是在一些鋼筋密集的當中,每一根鋼筋直線距離應該小於其直徑的1.5倍,並且不得使用鋼筋接頭的方式。如果是在冬季進行鋼筋的閃光以及焊接工程,應該保證在室內進行,而同時在焊接鋼筋的時候應該保證在焊接的時候環境氣溫不宜低於0℃。

⑷ 鋼筋機械連接有幾種方式

鋼筋機械連接主要有套筒擠壓連接和螺紋套筒連接方式。

1套筒擠壓連接

將需連接的變形鋼筋插入特製鋼套筒內,利用液壓驅動的擠壓機進行徑向或軸向擠壓,使鋼套筒產生塑性變形,使它緊緊咬住變形鋼筋實現連接。套筒擠壓連接適用於豎向、橫向及其他方向的較大直徑變形鋼筋的連接。

2螺紋套筒連接

螺紋套筒連接有錐螺紋和直螺紋連接兩種。錐螺紋套筒連接適用於直徑16~40mm的HPB300~HRB400級同徑或異徑的鋼筋連接。直螺紋套筒連接適用於直徑16~40mm的HPB300~HRB400級同徑或異徑的鋼筋連接。

⑸ 鋼筋機械連接的種類

市場上常用的鋼筋機械連接接頭類型如下:
一、 套筒擠壓連接接頭:通過擠壓力使連接件鋼套筒塑性變形與帶肋鋼筋緊密咬合形成的接頭。有兩種形式,徑向擠壓連接和軸向擠壓連接。由於軸向擠壓連接現場施工不方便及接頭質量不夠穩定,沒有得到推廣;而徑向擠壓連接技術,連接接頭得到了大面積推廣使用。工程中使用的套筒擠壓連接接頭,都是徑向擠壓連接。由於其優良的質量,套筒擠壓連接接頭在我國從二十世紀90年代初至今被廣泛應用於建築工程中。
二、 錐螺紋連接接頭:通過鋼筋端頭特製的錐形螺紋和連接件錐形螺紋咬合形成的接頭。錐螺紋連接技術的誕生克服了套筒擠壓連接技術存在的不足。錐螺紋絲頭完全是提前預制,現場連接佔用工期短,現場只需用力矩扳手操作,不需搬動設備和拉扯電線,深受各施工單位的好評。但是錐螺紋連接接頭質量不夠穩定。由於加工螺紋的小徑削弱了母材的橫截面積,從而降低了接頭強度,一般只能達到母材實際抗拉強度的85~95%。我國的錐螺紋連接技術和國外相比還存在一定差距,最突出的一個問題就是螺距單一,從直徑16~40mm鋼筋採用螺距都為2.5mm,而2.5mm螺距最適合於直徑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36mm,40mm鋼筋的錐螺紋連接,很難達到母材實際抗拉強度的0.9倍。許多生產單位自稱達到鋼筋母材標准強度,是利用了鋼筋母材超強的性能,即鋼筋實際抗拉強度大於鋼筋抗拉強度的標准值。由於錐螺紋連接技術具有施工速度快、接頭成本低的特點,自二十世紀90年代初推廣以來也得到了較大范圍的推廣使用,但由於存在的缺陷較大,逐漸被直螺紋連接接頭所代替。
三、 直螺紋連接接頭:等強度直螺紋連接接頭是二十世紀90年代鋼筋連接的國際最新潮流,接頭質量穩定可靠,連接強度高,可與套筒擠壓連接接頭相媲美,而且又具有錐螺紋接頭施工方便、速度快的特點,因此直螺紋連接技術的出現給鋼筋連接技術帶來了質的飛躍。目前我國直螺紋連接技術呈現出百花齊放的景象,出現了多種直螺紋連接形式。直螺紋連接接頭主要有鐓粗直螺紋連接接頭和滾壓直螺紋連接接頭。這兩種工藝採用不同的加工方式,增強鋼筋端頭螺紋的承載能力,達到接頭與鋼筋母材等強的目的。
1. 鐓粗直螺紋連接接頭:通過鋼筋端頭鐓粗後製作的直螺紋和連接件螺紋咬合形成的接頭。其工藝是:
先將鋼筋端頭通過鐓粗設備鐓粗,再加工出螺紋,其螺紋小徑不小於鋼筋母材直徑,使接頭與母材達到等強。國外鐓粗直螺紋連接接頭,其鋼筋端頭有熱鐓粗又有冷鐓粗。熱鐓粗主要是消除鐓粗過程中產生的內應力,但加熱設備投入費用高。我國的鐓粗直螺紋連接接頭,其鋼筋端頭主要是冷鐓粗,對鋼筋的延性要求高,對延性較低的鋼筋,鐓粗質量較難控制,易產生脆斷現象。
鐓粗直螺紋連接接頭其優點是強度高,現場施工速度快,工人勞動強度低,鋼筋直螺紋絲頭全部提前預制,現場連接為裝配作業。其不足之處在於鐓粗過程中易出現鐓偏現象,一旦鐓偏必須切掉重鐓;鐓粗過程中產生內應力,鋼筋鐓粗部分延性降低,易產生脆斷現象,螺紋加工需要兩道工序兩套設備完成。
2. 滾壓直螺紋連接接頭:通過鋼筋端頭直接滾壓或擠(碾)壓肋滾壓或剝肋後滾壓製作的直螺紋和連接件螺紋咬合形成的接頭。
其基本原理是利用了金屬材料塑性變形後冷作硬化增強金屬材料強度的特性,而僅在金屬表層發生塑變、冷作硬化,金屬內部仍保持原金屬的性能,因而使鋼筋接頭與母材達到等強。
國內常見的滾壓直螺紋連接接頭有三種類型:直接滾壓螺紋、擠(碾)壓肋滾壓螺紋、剝肋滾壓螺紋。這三種形式連接接頭獲得的螺紋精度及尺寸不同,接頭質量也存在一定差異。
(1) 直接滾壓直螺紋連接接頭:
其優點是:螺紋加工簡單,設備投入少,不足之處在於螺紋精度差,存在虛假螺紋現象。由於鋼筋粗細不均,公差大,加工的螺紋直徑大小不一致,給現場施工造成困難,使套筒與絲頭配合松緊不一致,有個別接頭出現拉脫現象。由於鋼筋直徑變化及橫縱肋的影響,使滾絲輪壽命降低,增加接頭的附加成本,現場施工易損件更換頻繁。
(2) 擠(碾)壓肋滾壓直螺紋連接接頭:
這種連接接頭是用專用擠壓設備先將鋼筋的橫肋和縱肋進行預壓平處理,然後再滾壓螺紋,目的是減輕鋼筋肋對成型螺紋精度的影響。
其特點是: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,而且螺紋加工需要兩道工序,兩套設備完成。
(3) 剝肋滾壓直螺紋連接接頭:
其工藝是先將鋼筋端部的橫肋和縱肋進行剝切處理後,使鋼筋滾絲前的柱體直徑達到同一尺寸,然後再進行螺紋滾壓成型。
剝肋滾壓直螺紋連接技術是由中國建築科學研究院建築機械化研究分院研製開發的鋼筋等強度直螺紋連接接頭的一種新型式,為國內外首創。通過對現有HRB335、HRB400鋼筋進行的型式試驗、疲勞試驗、耐低溫試驗以及大量的工程應用,證明接頭性能不僅達到了《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ107-2010中Ⅰ級接頭性能要求,實現了等強度連接,而且接頭還具有優良的抗疲勞性能和抗低溫性能。接頭通過200萬次疲勞強度試驗,接頭處無破壞,在-40ºC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不僅適用於直徑為16~40mm(近期又擴展到直徑12~50mm)HRB335、HRB400級鋼筋在任意方向和位置的同、異徑連接,而且還可應用於要求充分發揮鋼筋強度和對接頭延性要求高的混凝土結構以及對疲勞性能要求高的混凝土結構中,如機場、橋梁、隧道、電視塔、核電站、水電站等。
剝肋滾壓直螺紋連接接頭與其它滾壓直螺紋連接接頭相比具有如下特點:
①螺紋牙型好,精度高,牙齒表面光滑;
②螺紋直徑大小一致性好,容易裝配,連接質量穩定可靠;
③滾絲輪壽命長,接頭附加成本低。滾絲輪可加工5000~8000個絲頭,比直接滾壓
壽命提高了3~5倍;
④接頭通過200萬次疲勞強度試驗,接頭處無破壞;
⑤在-40ºC低溫下試驗,其接頭仍能達到與母材等強,抗低溫性能好。

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