鋼筋連接技術可分為鋼筋焊接和鋼筋機械連接兩大類。鋼筋焊接有6種焊接方法,有的適用於預制廠,有的適用於現場施工,有的兩者都適用。鋼筋機械連接常用有3種方法,主要適用於現場施工。各種方法有其自身特點和不同的適用范圍,並在不斷發展和改進。在實際生產中,應根據具體的工作條件、工作環境和技術要求,選用合適的方法以期達到最佳的綜合效益。
鋼筋焊接連接
1電阻點焊
將兩鋼筋安放成交叉疊接形式,壓緊於兩電極之間,利用電阻熱熔化母材金屬,加壓形成焊點的一種壓焊方法。
特點:鋼筋混凝土結構中的鋼筋焊接骨架和焊接網,宜採用電阻點焊製作。以電阻點焊代替綁扎,可以提高勞動生產率、骨架和網的剛度以及鋼筋(鋼絲)的設計計算強度,宜積極推廣應用。
適用范圍:適用於Ф6~16mm的熱軋Ⅰ、Ⅱ級鋼筋,Ф<SUP>b</SUP>3~5mm的冷拔低碳鋼絲和Ф4~12mm冷軋帶肋鋼筋。
2閃光對焊
將兩鋼筋安放成對接形式,利用焊接電流通過兩鋼筋接觸點產生塑性區及均勻的液體金屬層,迅速施加頂鍛力完成的一種壓焊方法。
特點:具有生產效益高、操作方便、節約能源、節約鋼材、接頭受力性能好、焊接質量高等很多優點,故鋼筋的對接連接宜優先採用閃光對焊。
適用范圍:適用於Ф10~40mm的熱軋Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級鋼筋,Ф10~25mm的Ⅳ級鋼筋。
3電弧焊
以焊條作為一極,鋼筋為另一極,利用焊接電流通過產生的電弧熱進行焊接的一種熔焊方法。
特點:輕便、靈活,可用於平、立、橫、仰全位置焊接,適應性強、應用范圍廣。
適用范圍:適用於構件廠內,也適用於施工現場。可用於鋼筋與鋼筋,以及鋼筋與鋼板、型鋼的焊接。
4電渣壓力焊
將兩鋼筋安放成豎向對接形式,利用焊接電流通過兩鋼筋端面間隙,在焊劑層下形成電弧過程和電渣過程,產生電弧熱和電阻熱,熔化鋼筋、加壓完成的一種焊接方法。
特點:操作方便、效率高。
適用范圍:適用於Ф14~40mm的熱軋Ⅰ、Ⅱ級鋼筋連接。主要用於柱、牆、煙囪、水壩等現澆鋼筋混凝土結構(建築物、構築物)中豎向或斜向(傾斜度在4:1范圍內)受力鋼筋的連接。
5氣壓焊
採用氧炔焰或氫氧焰將兩鋼筋對接處進行加熱,使其達到一定溫度,加壓完成的方法。
特點:設備輕便,可進行鋼筋在水平位置、垂直位置、傾斜位置等全位置焊接。
適用范圍:適用於Ф14~40mm的熱軋Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級鋼筋相同直徑或徑差不大於7mm的不同直徑鋼筋間的焊接。
6埋弧壓力焊
將鋼筋與鋼板安放成T型形式,利用焊接電流通過,在焊劑層下產生電弧,形成熔池,加壓完成的一種壓焊方法。
特點:生產效率高,質量好,適用於各種預埋件T型接頭鋼筋與鋼板的焊接,預制廠大批量生產時,經濟效益尤為顯著。
適用范圍:適用於Ф6~25mm的熱軋Ⅰ、Ⅱ級鋼筋的焊接,鋼板為厚度6~20mm的普通碳素鋼Q235A,與鋼筋直徑相匹配。
鋼筋機械連接
1徑向擠壓連接
將一個鋼套筒套在兩根帶肋鋼筋的端部,用超高壓液壓設備(擠壓鉗)沿鋼套筒徑向擠壓鋼套管,在擠壓鉗擠壓力作用下,鋼套筒產生塑性變形與鋼筋緊密結合,通過鋼套筒與鋼筋橫肋的咬合,將兩根鋼筋牢固連接在一起。
特點:接頭強度高,性能可靠,能夠承受高應力反復拉壓載荷及疲勞載荷。
操作簡便、施工速度快、節約能源和材料、綜合經濟效益好,該方法已在工程中大量應用。
適用范圍:適用於Ф18~50mm的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級帶肋鋼筋(包括焊接性差的鋼筋),相同直徑或不同直徑鋼筋之間的連接。
2軸向擠壓連接
採用擠壓機的壓膜,沿鋼筋軸線冷擠壓專用金屬套筒,把插入套筒里的兩根熱軋帶肋鋼筋緊固成一體的機械連接方法。
特點:操作簡單、連接速度快、無明火作業、可全天候施工,節約大量鋼筋和能源。
適用范圍:適用於按一、二級抗震設防要求的鋼筋混凝土結構中Ф20~32mm的Ⅱ、Ⅲ級熱軋帶肋鋼筋現場連接施工。
3錐螺紋連接
利用錐螺紋能承受拉、壓兩種作用力及自鎖性、密封性好的原理,將鋼筋的連接端加工成錐螺紋,按規定的力矩值把鋼筋連接成一體的接頭。
特點:工藝簡單、可以預加工、連接速度快、同心度好,不受鋼筋含碳量和有無花紋限制等優點。
適用范圍:適用於工業與民用建築及一般構築物的混凝土結構中,鋼筋直徑為Ф16~40mm的Ⅱ、Ⅲ級豎向、斜向或水平鋼筋的現場連接施工。
參考文獻:http://www.tb51.com/info/1/21/Detail7891.asp
2. 鋼筋連接方法有幾種
一、鋼筋焊接連接
:
1
電阻點焊
2
閃光對焊
3
電弧焊
4
電渣壓力焊
5
氣壓焊
6埋弧壓力焊
二、鋼筋機械連接:
1
徑向擠壓連接
2
軸向擠壓連接
3
錐螺紋連接
3. 鋼筋連接的方法主要有哪些
隨著社會的不斷發展,現在房地產行業可以說是非常好,人們因為人口過多,所以說現在人們買房屋就比較火,而且也有很多人開始蓋房子,蓋房子就肯定少不了鋼筋,這種東西可以說是房屋的中堅力量,有了這種東西,房子才不會那麼容易坍塌,但是,這種東西如何連接,這恐怕沒有很多人知道,那麼今天小編為大家介紹一下關於鋼筋連接的方式介紹的問題。
鋼筋連接的方式介紹
1.電弧焊:由焊條通過焊接電流產生的電弧熱進行鋼筋連接的一種方法。鋼筋豎向連接,在現使用較多的是綁條焊和搭接焊。幫條焊宜採用對接鋼筋為同級別、同直徑的鋼筋製作。在兩主筋端面之間的間隙應為2~5mm。利用搭接焊進行鋼筋連接,其最主要的是對鋼筋的預彎和安裝,要確保兩連接鋼筋軸線相重合,工藝與幫條焊相同,由於要確保兩連接鋼筋軸線相重合,所以在一般框架柱鋼筋連接時不宜採用。
2.套筒冷擠壓:帶肋鋼筋套筒擠壓連接是將兩根帶接鋼筋插入鋼套筒,用擠壓連接設備沿徑向壓鋼套筒,使鋼套筒進入塑性狀態,產生塑性變形。變形後的鋼套筒和被連接的鋼筋縱、橫肋產生的機械咬合成為一個整體的鋼筋連接方法。
常用鋼筋連接方式經濟性對比
1.損耗率對比:鋼筋的接頭一般採用焊接,螺紋鋼筋可採用機械連接。對於直徑等於或小於25mm的鋼筋,在沒有焊接條件時,可採用綁扎接頭,但對軸心受拉和小偏心受拉構件中的主鋼筋均應焊接,不得採用綁扎接頭。鋼筋的縱向焊接,應採用閃光對焊;當缺乏閃光對焊條件時,可採用電弧焊(幫條焊、搭接焊;熔槽幫條焊等)
2.鋼筋連接方式經濟對比:當橋梁施工受施工條件限制,有些分項工程不能採用閃光對焊完成鋼筋連接,如灌注樁鋼筋籠的孔口連接,只能採用機械連接或焊接。曹妃甸工業區1#橋鋼筋籠主筋全部採用直螺紋連接,實踐證明,直螺紋連接不但降低了成本,更節約了時間效益。
好了,這些就是小編為大家介紹的關於鋼筋連接的方式介紹的問題了,鋼筋這種可以說是很多地方都要用的上,但是人們確實不太了解,鋼筋通常和水泥等東西一起蓋房子,但鋼筋連接的方式卻是非常重要,那麼經過小編為大家介紹的這種問題之後,想必很多人都知道了鋼筋連接的方式,最起碼都有了一定的了解,好了,小編的介紹就到這里了。
4. 建築工程中,鋼筋的連接方式有哪些各有什麼特點
鋼筋連接方式主要有綁扎搭接、機械連接和焊接三種。
1、綁扎搭接連接
綁扎搭接連接是通過鋼筋與混凝土之間的粘結力來傳遞鋼筋應力的方式。兩根相向受力的鋼筋分別錨固在搭接連接區段的混凝土中而將力傳遞給混凝士,從而實現鋼筋之間應力的傳遞。搭接鋼筋由於橫肋斜向擠壓椎楔作用造成的徑向推力引起了兩根鋼筋的分離趨勢,兩根搭接鋼筋之間容易出現縱向劈裂裂縫,甚至因兩筋分離而破壞,因此必須保證強有力的配箍約束。由於綁扎搭接連接是一種比較可靠的連接方式,質量容易保證,僅靠現場檢測即可確保質量,且施工非常簡便,不需特殊的技術,因而應用方面也最廣泛,至今仍是水平鋼筋連接的主要形式。而且在目前情況下價格也較低。但當鋼筋較粗時,綁扎搭接施工困難且容易產生較寬的裂縫,因此對其直徑有明確限制。但綁扎搭接連接浪費鋼筋,由於規范中限制接頭在同一位置,若採用50%接頭百分率,則搭接長度為1.4,按一般情況下混凝土強度取C30考慮,錨固長度為30d(非抗震情況下),則一根直徑d=20 mm的鋼筋,其一個接頭即浪費主筋42d=840。而綁扎搭接接頭區段大,搭接接頭區段范圍箍筋應加密,加密范圍長達966d=1 932 mm,使得綁扎搭接接頭不僅浪費主受力鋼筋,而且也大大增加了箍筋的用量,綁扎搭接接頭區段的箍筋用量相當於非接頭區域的兩倍。因為資源有限,現在的低效率、低利用率的無限開采,將導致未來建築業材料資源的短缺。目前就已經開始出現了鋼材供不應求的跡象。因此從長遠利益和綜合效益上講,不管綁扎搭接接頭的單個接頭價格高低,都應該盡可能少用或不用。
2、焊接連接
焊接連接是受力鋼筋之間通過熔融金屬直接傳力。力鋼筋之間通過熔融金屬直接傳力。若焊接質量可靠,則不存在強度、剛度、恢復性能、破壞性能等方面的缺陷,是十分理想的連接方式。焊接的方式主要有:閃光對焊、電弧焊、電渣壓力焊、氣壓焊、電焊等多種形式,可實現不同情況下的鋼筋連接。但影響鋼筋焊接質量的因素也很多,如電壓、氣候、環境、施工條件和操作水平等,難以保證穩定的焊接質量。施工隊伍的素質和管理水平還很難做到確保施工質量。另外焊接熱量會影響鋼筋材質,改變其力學性能。而且目前尚無簡便有效的檢測手段,如虛焊、氣泡、夾渣、內裂縫等缺陷以及內應力還很難通過現場檢測加以消除。因此,為了避免手工操作的不穩定性,焊接連接應採用機械操作代替手工操作,以確保施工質量,充分發揮焊接連接能保證鋼筋整體性能的優點。而且從長遠利益和綜合效益上,既節省了大量鋼材,且其價格也低於機械連接。在保證質量的情況下可優先選用焊接連接。
3、機械連接
機械連接是近年來發展起來的一種鋼筋連接方式,通過連貫於兩根鋼筋之間的套筒來實現鋼筋的傳力,是間接傳力的一種形式。鋼筋與套筒之間的傳力可通過擠壓變形的咬合、螺紋之間的楔合、灌注高強膠凝材料的膠合等形式實現。機械連接的主要方式有:徑向和軸向擠壓連接、錐螺紋連接、鐓粗直螺紋連接、滾軋直螺紋連接等形式。根據目前的發展情況,機械連接中尤以鋼筋剝肋滾軋直螺紋為主。
主要優點有:
1.接頭強度高,與母材等強;
2.連接質量穩定、可靠;
3.操作簡單,施工速度快,工作效率高;
4.適用范圍廣,適用於各種方位同、異直徑鋼筋的連接;
5.鋼筋的化學成分對連接質量無影響;
6.接頭質量受人為因素影響小;
7.現場施工不受氣候條件影響;
8.節省能源、耗電低;
9.無污染、無火災及爆炸隱患,施工安全可靠;
10.節省鋼材
5. 鋼筋的連接方式有哪些各自適用在那些地方
連接方式:焊接、搭接、機械連接。常用的有點渣壓力焊,常用於柱筋連接;直螺紋連接常用於梁筋連接;綁扎搭接的一般圓鋼6.5、8個的多一點。
焊接基本上淘汰了,因為焊接會導致鋼筋的脆性增加,有可能在接頭處脆斷。搭接一般用在鋼筋直徑16以下的小鋼筋。
機械連接:機械連接又分為直螺紋連接、錐螺紋連接、冷擠壓連接。直螺紋一般用在16以上36以下的鋼筋,優點比較多,施工方便、節約鋼筋。錐螺紋基本上用的很少。冷擠壓造價較高,一般用在直徑40的粗鋼筋上,因為直螺紋很難保證40鋼筋接頭的強度。
綁扎
螺紋連接,綁扎仍為鋼筋連接的主要手段之一。 鋼筋綁扎時,鋼筋交叉點用鐵絲扎牢;板和牆的鋼筋網,除外圍兩行鋼筋的相交點全部扎牢外,中間部分交叉點可相隔交錯扎牢,保證受力鋼筋位置不產生偏移;梁和柱的箍筋應與受力鋼筋垂直設置,彎鉤疊合處應沿受力鋼筋方向錯開設置。受拉鋼筋和受壓鋼筋接頭的搭接長度及接頭位置符合施工及驗收規范的規定。
以上內容參考:網路-鋼筋
6. 鋼筋的連接方式有哪些
鋼筋連接:(1),焊接連接:閃光對焊、電弧焊、電渣壓力焊、電阻點焊;
(2),綁扎連接
(3),機械連接: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)、螺紋套筒連接(施工速度快,不受氣候影響,質量穩定,對中性好)
7. 鋼筋的鏈接方法有哪些各自適用的對象如何
鋼筋焊接方法分類及適用范圍內容介紹
鋼筋焊接方法分類及適用范圍,見表9-37。鋼筋焊接質量檢驗,應符合行業標准《鋼筋焊接及驗收規程》(JGJ 18-96)和《鋼筋焊接接頭試驗方法標准》(JGJ/T 27-2001)的規定。註:1.表中的幫條或搭接長度值,不帶括弧的數值用於HPB235級鋼筋,括弧中的數值用於HRB335級、HRB400級及RRB400級鋼筋;
2.電阻電焊時,適用范圍內的鋼筋直徑系指較小鋼筋的直徑。
鋼筋焊接的一般規定如下:
1.電渣壓力焊應用於柱、牆、煙囪等現澆混凝土結構中豎向受力鋼筋的連接;不得用於梁、板等構件中水平鋼筋的連接。
2.在工程開工或每批鋼筋正式焊接前,應進行現象條件下的焊接性能試驗。合格後,方可正式生產。
3.鋼筋焊接施工之前,應清除鋼筋或鋼板焊接部位和與電極接觸的鋼筋表面上的銹斑油污、雜物等;鋼筋端部若有彎折、扭曲時,應予以矯直或切除。
8. 鋼筋套筒擠壓連接原理。
鋼筋套筒擠壓連接原理: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。工程中使用的套筒擠壓連接接頭,都是徑向擠壓連接。
套筒擠壓連接方法是將需要的連接的鋼筋(應為帶肋鋼筋)端部插入特製的鋼套筒內,利用擠壓機壓縮鋼套筒,使它產生塑性變形,靠變形後的鋼套筒與帶肋鋼筋的機械咬合緊固力來實現鋼筋的連接。
(8)鋼筋擠壓連接的方法有哪些擴展閱讀
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採用切削的方法剝掉一部分,然後直接滾軋成普通直螺紋,用特製的直螺紋套筒連接起來,形成鋼筋的連接。
鋼筋剝肋滾壓直螺紋連接技術屬國內外首創技術發明,達到國際先進水平; 剝肋滾壓直螺紋連接技術高效、便捷、快速的施工方法和節能降耗、提高效益、連接質量穩定可靠等優點得到了廣大施工單位和業主的青睞。是直螺紋連接技術的一種新型產品。
9. 鋼筋機械連接有幾種方式
鋼筋的機械連接方式有:帶肋鋼套筒擠壓連接、鋼筋錐螺紋連接及鋼筋等強度螺紋套筒連接。
10. 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。