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墩柱、灌注桩钢筋笼直螺纹连接施工工法

墩柱、灌注桩钢筋笼直螺纹连接施工工法
墩柱、灌注桩钢筋笼直螺纹连接施工工法

墩柱、灌注桩钢筋笼直螺纹连接施工工法

鹏柏剑英

(中铁二十一局集团第四工程)

1.前言

随着建筑业的发展,高层建筑、大跨度、特种结构日益增多,建筑钢筋的应用向大直径、密集布置、高强度方向发展,单纯采用传统的钢筋连接工艺,如搭接绑扎、搭接电弧焊、闪光对焊、气压焊等方式已难以满足需要。80年代末,我国开始推广使用钢筋机械连接技术,并制定了相应的行业标准。常用的机械连接接头通常分为以下几种:挤压套筒接头、锥螺纹套筒接头、直螺纹套筒接头。

针对以上特点,我公司承建的至(结古)公路A6标工程,4座中桥、4座大桥灌注桩钢筋笼、墩柱钢筋笼均采用剥肋直螺纹连接工艺施工,同时使用钢筋笼加工模具,在保证施工质量和提高施工速度方面有了很大的进步,希望今后对于类似的工程施工能提供一定的经验。

2.工法的特点

本工法之主要特点是可以提高灌注桩钢筋笼的加工和安装速度,并可以很好的满足施工质量要求,并在施工安全、环境保护和职业健康方面也存在较大优势。有利于环境保护:直螺纹连接无噪声污染,无油污污染、无烟尘和弧光污染、有利于保护劳动者身体健康和施工现场的文明整洁。

综上所述:直螺纹连接技术以其技术先进、加工工序少、连接强度高、施工方便、连接质量可靠等诸多优点,在工程施工过严格的工序控制,必将得到进一步广泛、规的应用。

3.适用围

本工法适用于钢筋笼长度大于9米,主筋直径大于16mm的灌注桩钢筋笼加工施工。尤其适用于工期紧、施工在冬季气温低,钢筋笼主筋间距较小、液化砂层地质成孔后孔口接笼时间不易过长的施工环境下,效果十分显著!

4.施工工艺原理及操作要点

4.1.滚轧直螺纹

滚轧直螺纹钢筋接头是一种等

强型接头,其强度高于连接的钢筋母

材强度,是集高强、快速于一身的新

型钢筋接头,是继冷挤压、锥螺纹、镦粗直螺纹之后的又一新的钢筋连接方法。该技术在桥梁及高层建筑应用中很受欢迎,通过施工实践看到,它具有其它方法无法比拟的优势,给施工带来了很大方便,创造了很好的经济效益和社会效益。

该技术是用直螺纹滚压机把钢筋端部滚压成直螺纹,然后用直螺纹套筒将两根待对接的钢筋连在一起。由于钢筋端部经滚压成形,钢筋材质经冷作处理,螺纹及钢筋强度都有所提高,弥补了螺纹底径小于钢筋母材基圆直径对强度削弱带来的影响,实现了钢筋等强度连接。该项技术的特点是加工工序少、连接强度高、施工方便。该工艺

的使用,大大提高了工效,节约了投入,保证了钢筋连接的质量。

滚轧直螺纹和镦粗直螺纹的加工工艺相比,主要是省略了镦粗这一工序,节省了人力物力,提高了加工速度。

滚轧直螺纹和镦粗直螺纹的施工工艺基本相同。在本工程中主要运用于墩柱主筋的接长,该技术的采用,大大加快了墩柱钢筋连接速度,保证了连接质量。

4.2技术准备

4.2.1凡参加接头施工的操作人员必须参加技术培训,经考核合格后持证上岗。提高专项培训的质量,使操作人员“熟于操作,精于维修,善于保养”。

4.2.2核对钢筋配料单与成品数量。

4.2.3做好技术交底。

4.3钢筋下料

4.3.1钢筋的除锈

4.3.1.1加工方法

钢筋均要清除油污和锤打能剥落的浮皮、铁锈。大量除锈,可通过钢筋冷拉或钢筋调直机调直过程中完成;少量的钢筋除锈,可采用电动除锈机或喷砂方法除锈,钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。

4.3.1.2操作要点

如除锈后钢筋表面有严重的麻坑、斑点等,已伤蚀截面时,要降级使用或剔除不用,带有蜂窝状锈迹钢筋,不得使用。

4.3.2.1加工方法

对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋要加以调直。钢筋调直普遍使用卷扬机拉直和用调直机调直。在缺乏设备时,可采用弯曲机、平直锤或人工锤击矫直粗钢筋和用绞磨拉直细钢筋。

4.3.2.2操作要点

用卷扬机拉直钢筋时,要注意控制冷拉率:Ⅰ级钢筋不大于4%;Ⅱ~Ⅲ级钢筋及不准采用冷拉钢筋的结构不大于1%。用调直机调直钢筋和用锤击法平直粗钢筋时,表面伤痕不要使截面面积减少5%以上。调直后的钢筋要平直、无局部曲折,冷拔低碳钢筋表面不得有明显擦伤。注意:冷拔低碳钢丝经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10~15%,使用前要加强检查,按调直后的抗拉强度选用。

4.3.3钢筋的切割

4.3.3.1加工方法

钢筋弯曲成型前,要根据配料表要求长度分别截断,通常用钢筋切断机进行。主筋连接处,为保证丝头质量,钢筋宜用切割机断料。

4.3.3.2操作要点

对同规格钢筋根据不同长短搭配、统筹排料;一般先断长料,后断短料,以减少短头和损耗。避免用短尺量长料,防止产生累计误差,仗量要在工作台上标出尺寸、刻度,并设置控制断料尺寸用的挡板。切断过程中如发现劈裂、缩头或严重的弯头等,必须切除。切断后钢筋断口不得有马蹄形或起弯等现象,钢筋长度偏差不要小于±10mm。

4.3.4.1加工方法

将待加工钢筋用夹钳夹紧,用特制的平板使钢筋端部与滚丝头外端面为齐,开启水泵,逆时针扳动进给手柄,使主机启动并平稳前进,钢筋首先接触到剥肋刀,用力要均匀且平稳,当滚丝轮接触钢筋后,仍需给手柄一定的力,使其能自动按螺纹前行两个或三个螺距后再去掉手柄力,使其自动进给。当完成丝头滚压长度后,机床会自动停车,启动反转按钮,滚丝头返回,完成一个丝头。

4.3.4.2操作要点

将机床安装平稳,机床主轴轴心线应处于水平位置。如有倾斜,只能使夹钳方向低于水平位置,但不低于5°。接通电源,开启冷却泵,检查冷却水的流量是否正常,同时检查限位器是否灵敏。按钢筋直径,用相应规格的试棒调整剥肋刀及滚丝轮的径向尺寸,而后锁紧。试加工确保质量无问题,方可正常加工。调整剥肋挡块及行程开关位置,保证剥肋及滚轧螺纹的长度符合规定。滚轧过程中需要用水溶性切削液进行冷却和润滑,当温度低于0℃时,应掺入20%-30%硝酸钠,严禁用机油作润滑液或不加润滑液套丝。已检验合格的丝头,应立即在一端戴上保护帽,在另一端拧上连接套筒,并按规格分类码放整齐待用,且防止在搬运过程中污染、损坏丝头。

5.机具设备

6.质量控制

6.1主控项目

6.1.1钢筋的品种、规格必须符合设计要求,质量符合国家现行《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB 13014)标准的要求。

6.1.2套筒材质应符合GB 699规定,且应有质量检验单和合格证,几何尺寸要符合要求。

6.1.3钢筋接头型式检验:钢筋螺纹接头的型式检验应符合现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2010)中的各项规定。

6.1.4钢筋连接施工过程中,应对每批进场钢筋和接头进行工艺检验:

各种规格钢筋接头试件不应少于3件;

钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一

根钢筋;

接头试件应达到现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2010)中相应等级的强度要求,计算实际抗拉强度时,应采用钢筋的实际横截面积计算。

6.1.5钢筋接头强度必须达到同类型钢材强度值,接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。

6.2一般项目

6.2.1加工质量检验:

6.2.1.1螺纹丝头牙形检验:牙形饱满,无断牙、秃牙缺陷,且与牙形规的牙形吻合,牙形表面光洁的为合格品。

6.2.1.2套筒用专用塞规检验。

a.随机抽取同规格接头数的10%进行外观检查,应与钢筋连接套筒的规格相匹配,接头丝扣无完整丝扣外露。

6.2.1.3钢筋笼加工制作允许偏差见以下两表:

表6.2.1钢筋加工的允许偏差

表6.2.2钢筋笼制作吊装允许偏差

7.安全措施

对于钢筋机械连接来说,在加工现场主要是要防止加工机械的物理伤害,正确使用机械;在钢筋连接现场,主要是注意吊装作业的安全。

8.环保措施

该工法直螺纹连接无噪声污染,无油污污染、无烟尘和弧光污染、有利于保护劳动者身体健康和施工现场的文明整洁。

9.资源节约

使用该工法施工所用设备功率仅为3--4KW。与电弧搭接焊相比,按连接10000只Φ28直螺纹接头计算,节电30,000 kwh。

10.效益分析

10.1接头强度高,连接质量稳定可靠

接头性能达到行业标准JGJ107-2010钢筋机械连接通用技术规程中相关规定,实现与钢筋母材等强连接,对中性能好,避免了搭接焊和电渣压力焊轴线偏心的质量通病。

10.2用料省,节能省电

剥肋滚扎直螺纹连接用钢量比单面搭接焊省钢筋8d~10d,耗电

量为闪光对焊的1/4~1/6,为单面搭接焊的1/30~1/50。

10.3适应性强,安全环保

钢筋连接仅用管钳和扳手,不用电、气,安全可靠,不受天气影响,不会对大气造成污染。

11.工程实例

至(结古)公路A6标项目中,全线桥梁桩基7980米,其中桩基直径多,工期紧,尤其是温泉大桥桩基桩径1.8米,地址环境恶劣,施工进度缓慢。以钻孔灌注桩和墩柱为例,对于本工程这种大桩径桩,如采用传统的焊接工艺,至少需要8个小时的时间才能完成1根桩的钢筋笼的连接下放工作,且由于各方面的影响因素,焊缝的合格率很难保证能达到100%。因此必须要选用施工方便、快捷、成功率高的施工方法和工艺。根据工程特点,我们在钻孔灌注桩、墩柱施工中,采用了滚轧直螺纹连接工艺,这两种直螺纹连接工艺的运用,提高了作业效率,保证了施工质量。

直螺纹连接无论从技术上,质量上或经济效益上考虑,均具有一定的优势,它把接头的可靠性,经济性和施工便捷性三者很好地结合在一起,是很实用的一套新技术新工艺,随着该技术工艺的不断发展,完善、提高,在桥梁施工或民用建筑等方面将会越来越得到广泛的应用。

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒连接的技术规范要求 规范 一、施工准备 1、材料准备: 应具有出厂和力学性能,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。应有出厂合格证,一般为或优质炭素结构钢,其抗拉承载力应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,长为的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场要求见表2 表2:套筒出厂质量 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至

少有一根钢筋可以轴向移动的,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行时,应综合考虑以下几个问题: 1)直螺纹接头的厚度应满足现行《》中受力最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 2.3?人员准备 所有从事等强剥肋滚压直螺纹丝头的加工、连接的操作人

钢筋笼制作工艺流程

钻孔桩钢筋笼加工工艺流程及要求 1、钢筋笼加工工艺流程图 不合格 合格 钻孔灌注桩钢筋笼加工工艺流程图 2、钻孔灌注桩钢筋笼加工要求: (1) 钢筋加工 ①钢筋加工前应清除油污、浮皮、铁锈。除锈可采用机械除锈、喷砂方法除锈和取人工用钢丝刷或砂轮除锈等方法进行。 ②钢筋应平直、无局部弯折,对弯曲的钢筋应调直后使用。调直可采用冷拉或调直机调直,冷拉法多用于箍筋的调直,采用冷拉法调直时应匀速慢拉,Ⅰ级钢筋冷拉率不得大于2%,Ⅱ级、冷拉率不得大于1%。主筋端部弯折无法调直,采用无齿锯切割。 ③钢筋加工前,技术人员应根据设计图纸要求对每根桩钢筋进行配料,下达配料单。加工人员在下料前认真核对钢筋规格、级别及加工数量,无误后按配料单下料。下料时,应采用无齿锯或钢筋切断机进行切割,严禁使用电、气焊切割。在钢筋切断前,先在钢筋上用石笔按配料单标注下料长度将切断位置做明显标记,将标记对准刀刃切断。 ④钢筋的弯制成型用弯曲机进行,钢筋的弯制和末端弯钩均应符合设计要求。 (2)钢筋连接 钢筋连接可采用机械连接、电弧焊接或闪光对焊,本工程灌注桩施工采用电弧焊接。 电弧焊接所用焊条牌号应符合设计要求,其性能应符合现行国家标准规定。钢筋正式焊接前,必须同等施工条件下进行试焊试验,确定焊接工艺、参数以及焊接质量,对焊接质量不合格的操作人员应重新进行培训、考试,合格后方可上岗。施工时,操作人员严格执行工艺参数,施工员、质量员对焊接参数、接头质量随机抽样,确保焊接过程监控到位,焊接接头检测由监理工程师见证抽样送检。

受力筋焊接接头的设置要避开弯曲处,距弯曲点的距离不得小于10d,同一根钢筋要尽量少设接头,在同一根钢筋上两焊接接头在35d范围内,且不小于500mm以内,不得超过一个接头。 冬季施工期间,采用电弧焊接应有防雪、防风及保温措施,焊好的接头严禁立即与冰雪接触。 (3)钢筋笼加工 ①钢筋笼骨架在加工场内采用一次性整体制作。钢筋笼主筋接头要错开,每一截面上接头数量不超过50%,按设计要求的钢筋位置布置好箍筋,箍筋与主筋连接缠绕紧密,将箍筋点焊在主筋上。 ②加强筋设于主筋内侧,第一道加强筋布置在桩顶处,最下一道设于钢筋底面以上10cm,中间部分自上而下每2m设一道,零数可在最下二段平均分配,但不得大于2.5m。加强筋与主筋的连接要采用电弧焊,必须焊牢,要求严格控制电流大小,严禁烧伤主筋。 ③对于较短的桩基,钢筋笼宜制作成整体,一次吊装就位。对于孔深较大的桩基,根据现场实际情况确定钢筋笼的每节长度,在加工场地分节制作,其分段长度不宜小于4m,以减少现场连接工作量。现场连接须采用单面帮条焊接或机械连接。 ④钢筋笼保护层厚度必须满足设计要求,钢筋骨架的保护层厚度可用焊接钢筋“耳朵”垫块,置密度按竖向每隔2m设一道,每一道沿圆周对称布置4个。 ⑤成型后的钢筋笼自检合格后报监理验收,验收合格后挂牌置于专用场地处采用下垫上盖存放,妥善保护。 (注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注!)

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺

钢筋直螺纹套筒连接施 工工艺 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

钢筋直螺纹套筒施工工艺 1 适用范围 本交底适用于民用建筑钢筋混凝土结构中带肋钢筋直接(或剥肋后)滚轧直螺纹连接施工。 2 施工准备 材料准备 钢筋、钢套筒的材质均经过复验符合本标准的材料要求。 钢筋端面平整、与轴线垂直,没有马蹄形或扭曲现象;钢筋段部不得有弯曲,出现弯曲时应调直。 钢套筒和钢筋端部清理干净,钢套筒和钢筋规格一致。 主要机具 钢筋直接滚丝机或钢筋剥肋滚丝机、限位挡铁、螺纹环规(通规、止规)、塞规、力矩扳手及管钳、砂轮切割机、直尺、卡具、钢丝刷、钢筋支架等。 作业条件 参加作业人员已经过培训,并经考核合格。 滚丝机经检查和空车调试合格,其技术参数满足使用要求。 套筒提供单位已经提交有效的型式检验报告及基本技术参数。 3、工艺流程 钢筋丝头加工: 加工前机械检查,就位→(剥肋)滚轧丝头→丝头质量自检→带帽保护→丝头质量抽检→存放待用

钢筋连接: 拧下钢筋和套筒保护帽→钢筋就位→接头拧紧→对已拧紧的接头作标记→施工检验 4、操作要点 夹持钢筋。利用滚丝机上的设备台钳夹持钢筋,夹持时要注意: 设备必须停止转动,并已在最后端。 台钳在夹紧前必须将钢筋顶紧限位挡铁,否则将影响丝头长度。 挡铁撤走后,不得将钢筋向前移动,否则丝头将过长。 不同规格的钢筋应选用相应的限位挡铁,不得乱用。 面对滚丝头方向,滚丝头顺时针方向旋转为反转,用于加工反丝螺纹;滚丝头逆时针方向旋转为正转,用于加工普通型螺纹,开机后要注意滚丝头旋转方向与所加工的丝头形式是否一致。另外,普通型螺纹与反丝螺纹各有专用滚丝头,应由厂家驻现场人员进行调整,严禁混用。 钢筋(直接或剥肋)滚丝 加工丝头时,应采用水溶性切削液,操作前切削液应已开始循环充分,在滚丝头出水口未出水时严禁进行加工。 若采用直接滚轧直螺纹工艺时,应使用钢筋直接滚丝机。可在台钳夹紧,切削液已循环充分后,开始扳动进给手柄,使滚丝头进入滚丝位置。刚开始,进给要舒缓平穏,在滚丝头进入钢筋端部后,滚丝头自动进给滚丝,即可松开手柄,由设备自行完成操作。滚压到设定长度后,限位开关断电,设备自动停机并延时反转,将螺纹钢筋退出滚丝头,扳动进给手柄后退,减速机退到极限位置,停机。然后移开台钳,取出钢筋,完成螺纹的加工。

钢筋直螺纹连接规范

摘要:钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在 我国已建和在建工程中都得到了广泛的运用。 关键词:钢筋套筒冷挤压施工技术 一、概述 钢筋套筒冷挤压连接是钢筋混凝土结构施工中钢筋连接的一项新技术。目前在我国已建和在建的几个大的水电工程三峡水电站、小浪底工程、公伯峡水电站、拉西瓦导流洞中都得到了广泛的运用。为了使这项新的施工技术在拉西瓦工程中得到合理的使用,下面就对钢筋套筒冷挤压技术作些简要的介绍。1、钢筋套筒冷挤压技术的特点)钢筋套筒冷挤压连接技术施工工艺简单,容易掌握。(1 )钢筋套筒冷挤压连接技术施工快,在施工中较传统的焊接方法可以节省大量的时间。(2 )钢筋套筒冷挤压连接技术较传统钢筋焊接连接施工可以降低工程成本。(3 (4)钢筋套筒冷挤压连接技术适用于钢筋混凝土结构中钢筋直径为φ16-φ40的带肋钢筋的径向挤压连接。2、钢筋套筒冷挤压技术技术要求带肋钢筋挤压连接施工中必须采用合适的挤压工艺和合理的验收标准,以确保施工的质量完全达到设计要求。具体使用该项技术时应符合《GB1499-91》、《GB13014-91》《GBJ10-89》、》等规范要求。JGJ107-96》、《YB9250-93》、《《GB50204-92》、《GB8162-87二、钢筋套筒冷挤压连接技术材料及设备 (一)材料、钢筋1 专业资料 挤压连接的钢筋必须具有质量证明书,其表面形状、尺寸和力学性能等应符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499-91)和《筋混凝土余热处理钢筋》(GB13024-91)标准的要求。钢筋使用前必须进行外观检查和抽取试样作力学性能试验。钢筋发生脆断和力学性能明显不正常时,尚应进行化学成份分析。钢筋在储运时,不得损坏表面标志,并按批堆放整齐,避免锈蚀和污染。2、套筒套筒材料采用适于压延的无缝钢管加工制成,其实测力学性能符合表1-1中的要求。套筒尺寸及偏差符合表1-2及表1-3中的要求。套筒储运时须防锈蚀和污染,验收时分批验收,存放时按不同规格分别堆放,套筒应有出厂合格证。1-1 表钢套筒材料力学性能要求 性能项目力学性能指标 225-350 屈服强度N/mm2 375-500 抗拉强度N/mm2 ≥20 延伸率δ5% 1-2 钢套筒型号及几何尺寸表表 )钢套筒尺寸(mm 理论重量钢套筒型号()kg 外径长度壁厚 4.0 11 70 HG40 250 3.04 230 10 HG36 63.5 2.28 200 57 9.5 HG32 1.49 50 8 180 HG28 1.05 HG25 7 45 160 0.71 HG22 6.5 140 38 0.58 130 6 36 HG20 0.45 5.5 120 34 HG18 1-3 表mm)套筒尺寸的允许偏差( 套筒外径D 外径允许偏差壁厚(t)允许偏差长度允许偏差 +0.12t ±2 ≤50 ±0.5 -0.10t ±2 +0.12t ±0.01D >50

钢筋笼对接(机械连接)施工要点

钢筋笼对接(机械连接)施工要点 一、适用范围:桩基、墩柱。 二、连接方式:直螺纹套筒(机械连接);套筒规格:6cm。 三、钢筋笼如下图所示:

四、钢筋笼加工要点: 1、按照图纸长度下料,钢筋一长一短为一组,将接头错开。 2、钢筋丝头加工:将上图1号钢筋笼的所有钢筋按加长丝头加工,如上图(6cm),2号钢筋笼所有钢筋按3cm丝头加工,如上图。 3、将套筒(6cm)逐根拧至加长丝头一侧,如上图钢筋对接前。 4、每组钢筋头对齐后将套筒拧至3cm一侧,使一组钢筋连接成为一整根,并依次将所有钢筋一一连接,如上图钢筋对接后。 5、将对接好的钢筋按设计加工成钢筋笼。 6、找钢筋笼的一组钢筋,做好标记,如上图所示:都标记为1号钢筋。

7、将全部套筒拧至加长丝头一侧,钢筋笼至此将分为1号、2号两节。 五、钢筋笼运到施工现场后,二次对接要点(以桩基钢筋为例): 1、将2号钢筋笼下放到桩基孔内,在孔口固定平稳,确保钢筋笼处于竖直状态。 2、起吊1号钢筋笼,尽可能处于竖直状态,找到做好标记的1号钢筋,对齐后将套筒拧至3cm一端,直至拧紧套筒(此步骤极为重要)。 3、调整1号钢筋笼竖直度,尽可能将所有钢筋接头一一对齐,然后以1号钢筋为中心,依次向两边将对齐的钢筋套筒全部拧至3cm一端,直至拧紧。个别钢筋头未对齐的暂放,先不拧套筒。 4、能对齐钢筋全部连接完成后,稍稍调整吊起的1号钢筋笼,使剩余的钢筋头对齐,然后一一拧紧。至此1号、2号两节钢筋笼又对接成一个整体。 5、下放钢筋笼直至满足施工要求。 六、桩基声测管安设(根据钢筋笼同为两节安设): 1、将声测管第二节与2号钢筋笼按设计要求绑扎,且要对应的绑扎到一根钢筋上,一定要绑扎牢固。长度要达到1号、2号钢筋笼接头部位的,长短相错的中间位置即可(此位置便于施工)。 2、找到1号钢筋笼中与第二节钢筋笼声测管所对应的钢筋,然后将第一节声测管分别与找出的对应钢筋一一绑扎。 注意绑扎要点:声测管下口用挂钩挂住,挂钩如上图所示,下口高度要比1号、2号钢筋笼长短相错的中间位置高出20/30cm即可。

桩基钢筋笼采用分体式直螺纹套筒连接快速施工工法

桩基钢筋笼采用分体式直螺纹套筒连接 快速施工工法 1 前言 桩基施工中钢筋笼的对接一直是困扰施工单位的一个难题,钢筋笼对接时间一般占整个钢筋笼下笼时间的70~80%左右,因此钢筋笼的对接速度直接影响到下笼的时间,特别是在一些地质条件不好的地区,威胁到成桩的质量。针对上述问题,我们采用了分体钢筋套筒接头,目的就是为了提高钢筋笼对接的速度,缩短下笼时间,保证成桩质量。 分体式钢筋套筒接头是以剥肋滚压直螺纹连接技术为基础衍生出的一种新的接头型式,其施工方法和施工组织较钢筋剥肋滚压直螺纹连接工法有较大的改变,该接头由中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院(廊坊凯博建设机械科技有限公司)开发,为国内外首创,已取得实用新型专利(专利号ZL2.3),正在申报发明专利。 2008年分体式套筒接头首次研制成功后,应用桩基施工中,取得了很好的效果,接头施工适应性强。 2 工法特点 工法特点可总结为:多、快、好、省,即通过大量应用,达到快速施工的目的,有效缩短工期,施工质量稳定、降低成本)。 2.1 对接施工速度快,能有效的节约桩基施工时间,缩短施工工期。 2.2连接强度高,接头质量可靠。接头强度达到行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107中最高等级——Ⅰ级接头性能要求; 2.3丝头加工及现场连接操作简便,安全可靠; 2.4套筒与钢筋丝头结合紧密,性能稳定可靠; 2.5采用正反丝扣型套筒,通过转动套筒可少量调整两根已连接钢筋端面的间距,便于施工; 2.6连接后两根钢筋处于同一轴线,对中性好; 2.7丝头加工设备及套筒压接机功率小,耗电少,不需专用配电,无明火作业,

可全天候施工,环保节能。 2.8对比普通的焊接施工工艺,能有效降低造价,节约资金。 3 适用范围 由于分体式套筒钢筋接头性能可靠、工艺简单,连接作业时不需要拧钢筋,多根钢筋组成的构件在对齐后每个套筒可单独进行连接施工,因此可广泛应用于各种结构的粗钢筋连接施工中,特别适合钢筋笼对接、预制构件与现浇混凝土间的钢筋连接、地下连续墙与梁、板的连接、钢构件之间的钢筋连接施工。 4 工艺原理 分体式套筒钢筋接头是一种新型的剥肋滚压直螺纹接头型式,其工艺原理是将两根待连接钢筋的螺纹丝头用两个半圆形的螺纹套筒扣紧,丝头螺纹与半圆形套筒螺纹紧密咬合,再通过锁套将两个半圆套筒及钢筋丝头锁紧,使之连成一体而达到连接的目的。由于锁套及套筒的锥度小于自锁角,因此锁套锁紧后不会自行脱落,接头质量稳定、性能可靠。分体式套筒钢筋接头结构示意图如图4-1、分体式套筒钢筋接头拼装前、后图片如图4-2所示。 分体式套筒接头连接时,不需要钢筋的转动,使已成型的钢筋笼构件可以轻松实现对接。 图4-1 分体式套筒钢筋接头结构示意图

钢筋直螺纹套筒连接

钢筋直螺纹套筒连接 滚压直螺纹套筒钢筋连接工艺 一、施工准备 1、材料准备 钢筋:用于施工的钢筋是经过进场检验并符合要求的钢筋。钢筋端头进行预处理,将弯头矫直或切除,要求钢筋端面与钢筋轴线基本垂直。 套筒:由厂家提供,其规格型号必须与进场的钢筋相对应,套筒必须有出厂合格证,经检验确认后方可使用。复检中仍有一个试件不符合要求,则该验收批判定为不合格。 水溶性切削液,加工丝头时用。 丝头保护帽。 2、机具准备 无齿锯或专用钢筋切断设备,角磨机,扳手,管钳等。 钢筋剥肋滚压直螺纹机,检查设备完好,按规定的钢筋规格调试好设备。 丝头加工时采用水溶性切削液,严禁用机油,严禁不加切削液加工。 3、技术准备 按照图纸确定好钢筋的连接位置,为下料做准备。

参加丝头加工及连接施工的人员必须进行技术培训,经考核合格并颁发上岗操作证,方可上岗操作。 二、施工工艺 1、工艺流程 钢筋丝头加工:钢筋端面平头→丝头加工→丝头质量检验→带帽保护→丝头质量抽检→存放待用。 钢筋连接:钢筋就位→拧下钢筋保护帽或套筒保护盖→丝头旋入套筒→接头拧紧→自检→作标记→施工检验。 2、操作工艺 钢筋端面平头:宜采用砂轮切割机或其它专用切断设备,严禁气割。要使得钢筋端面与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或扭曲,钢筋端部不得有弯曲,出现弯曲时应调直。 丝头加工,即剥肋滚压直螺纹,标准型直螺纹丝头长度不应小于连接套筒长度的1/2,允许加工误差;牙顶宽度大于的不完整螺纹累计长度不得超过两个螺纹周长。丝头加工时应使用水性润滑液,不得使用油性润滑液。加工时操作者自检丝头质量。复检中仍有一个试件不符合要求,则该验收批判定为不合格。 丝头加工好后带上保护帽,防止螺纹被磕碰或被污染,以抽检合格后按规格型号及类型进行分类存放。 钢筋连接:连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒丝扣应干净、完好无损。钢筋就位后拧下钢筋保护帽或套筒保护盖,将其与套筒对正,然后使用扳手或管钳等工具旋

钢筋笼快速制作与安装施工工法

大直径超长钻孔桩钢筋笼快速制作与安装施工工法 中铁四局集团有限公司 1.前言 近年来,随着桥梁跨径的增大,大直径超长钻孔桩在铁路和公路桥梁基础中得到广泛应用,相应的钢筋笼直径和长度也向大口径和超长方向发展。大直径超长钻孔桩钢筋笼具有节段多、自重大、接头多、易变形等结构特点,制造和安装工艺要求较高,传统的钢筋笼制造、安装工艺难以满足大直径超长钻孔桩施工的需要。 宁波铁路枢纽新建北环线工程甬江左线特大桥主桥为主跨468m钢-混混合梁斜拉桥,为满足索塔基础的Φ3.0m、桩长132.5m的钻孔灌注桩施工需要,课题组对“大直径超长钻孔桩钢筋笼快速制作与安装”施工进行技术研究,解决了大直径超长钢筋笼易变形、直螺纹套筒连接精度不易控制、钢筋笼安装不易定位等难题,实现了施工集约化、快速化,取得了良好的经济效益和社会效益。并申请了发明专利“大直径超长钻孔桩自由吊挂定位系统”(受理号:2.8),经总结施工经验形成该工法。 2.工法特点 2.1 采用长线加工法在定位胎具上分段同步制作钢筋笼。设计制造了一种胎座式钢筋笼加工模具,多节段同时加工,能够控制钢筋笼轴线偏差,保证主筋匹配对接精度。 2.2钢筋笼对接时相邻主筋采用直螺纹套筒错位反向对拧法,有效地解决了主筋间距小带来直螺纹套筒施拧不便的难题,大大地提高了施工效率。 2.3钢筋笼采用单主梁、双天车龙门吊吊装施工方法。利用龙门吊双钩可进行钢筋笼安装作业的同时也可进行钢筋笼吊起作业,方便快捷,提高了钢筋笼安装施工工效。 2.4安放钢筋笼时采用自由吊挂定位方法。在龙门吊双天车作业时,利用设计的“十”字型吊具进行多吊点吊装,吊具的上、下吊梁采用同心销轴连接,钢筋笼在悬吊状态可自由转动,解决了钢筋笼下放转动对位调整的难题。利用钢板挂钩与支撑平台对一般节段钢筋笼进行临时定位,钢板挂钩位置可自由调整;利用吊杆和吊挂定位环配合钢板挂钩对顶节钢筋笼定位,有效地解决了小间距主筋钢筋笼安放时定位难、精度低的问题。

钢筋笼滚焊机施工工法(20200610035045)

钢筋笼滚焊机施工工法 第1章前言 钻孔桩所使用的柱状钢筋笼由主筋和箍筋焊接或绑扎而成,钢筋直径比较大,目前国内钻孔灌注桩钢筋笼成型工艺多采用长线放样、 人工成型的施工工艺,该施工工艺机械化率低,成型质量不稳定,耗 用大量人工,特别是青岛海湾大桥要求Φ25mm及以上二级钢筋接长采用机械方式,我公司采用镦粗直螺纹连接,该连接工艺质量稳定、可控性较好,但对钢筋笼成型精度要求比较高,人工成型的钢筋笼对接比较困难。我公司根据实际情况在全线率先采用钢筋笼滚焊机生产 桩基钢筋笼,即桩基钢筋笼整体成型工艺。 第2章工法特点 2.1 加工速度快:正常情况下3人一班,可分班作业,20米钢筋笼成型耗时90分钟左右,工作效率非常高。 2.2 加工质量稳定可靠:由于采用的是机械化作业,主筋、缠绕筋的 间距均匀,钢筋笼直径一致,产品质量完全达到规范要求。 2.3 箍筋不需搭接,较之手工作业节省材料1%,降低了施工成本。 2.4 由于主筋在其圆周上分布均匀,多个钢筋笼搭接时很方便,节省 了吊装时间。

第3章使用范围 本工法适用于直径为Φ300~1500mm钻孔灌注桩钢筋笼制作。特别是钢筋直径比较大,钢筋笼成型精度要求较高的钻孔灌注 桩钢筋笼生产。 第4章工作基本原理 该工法集主筋定位、盘圆调直、箍筋缠绕及二氧化碳保护焊、整 体成型于一体,数控操作。钢筋笼的主筋通过人工穿过固定旋转盘相应模板园孔至移动旋转盘的相应孔中进行固定,把盘筋(绕筋)端头 先焊接在一根主筋上,然后通过固定旋转盘及移动旋转盘转动把绕筋缠绕在主筋上(移动盘是一边旋转一边后移),同时进行焊接,从而 形成产品钢筋笼。 第5章施工工艺 5.1 钢筋笼滚焊机性能指标 1500mm 5.1.2 钢筋笼最大长度:20m 5.1.1 钢筋笼直径:Φ300~ 5.1.3 材料规格:主筋Φ12~40mm,箍筋Φ5~16mm盘筋直接作业 5.1.4 焊接方式:自动/手动焊接任选 5.1.5 操作人数:最少2人5.1.6 设备功率:15KWH

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准 1 适用范围 钢筋套筒连接,适用于1、2#隧道基坑围护桩的主筋(螺纹筋)的连接。与钢筋焊接相比,钢筋套筒连接可以加快施工进度、降低作业人员的施工难度,进而保证钢筋主筋间距和钢筋保护层的合格率。 2 工艺流程图 定。 表1 接头长度区段内的受力钢筋接头面积的最大百分率

注:1.焊接接头长度区段内是指35d(d为钢筋直径)长度范围内,但不得小于500mm。 2.在同一根钢筋上宜少设接头。 套筒应符合以下要求: 套筒与锁母材料宜采用优质碳素结构钢或合金结构钢,表面无裂纹或其它缺陷。 有产品质量合格证。套管成品分类包装、存放,未混淆和生锈。 套筒必须为定型产品,严禁私自加工。 4 工艺要求 支架布置:套丝机主轴中心线与放置在支架上的待加工钢筋中心线保持一致,同时支架的搭设应保证钢筋摆放水平。 钢筋下料:钢筋下料可采用钢筋切断机、砂轮切割机等下料,不得用气割下料。钢筋下料时,要求切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,端部不直须调直下料。 钢筋套丝:检查合格的丝头,及时将其一端戴上塑料保护帽,另一端拧上同规格的连接套筒并拧紧,并按规格堆放整齐待用。 钢筋连接

钢筋连接之前,先回收丝头上的塑料保护帽和套筒端头的塑料密封盖,检查螺纹丝扣是否完好无损、清洁。如发现杂物或锈蚀,要用鉄刷刷干净。 每连接完一个接头,须立即用油漆做标记,防止漏拧。 直接滚压螺纹加工 采用钢筋滚丝机(型号:GZL-32、GYZL-40、GSJ-40、HGS40等)直接滚压螺纹。此法螺纹加工简单,设备投入少;但螺纹精度差,由于钢筋粗细不均导致螺纹直径差异,施工受影响。? 挤肋滚压螺纹加工 采用专用挤压设备滚轮先将钢筋的横肋和纵肋进行预压平处理,然后再滚压螺纹。其目的是减轻钢筋肋对成型螺纹的影响。此法对螺纹精度有一定提高,但仍不能从根本上解决钢筋直径差异对螺纹精度的影响,螺纹加需要二套设备。? 剥肋滚压螺纹加工 采用钢筋剥肋滚丝机(型号:GHG40、GHG50),先将钢筋的横肋和纵肋进行剥切处理后,使钢筋滚丝前的柱体直径达到同一尺寸,然后再进行螺纹滚压成型。此法螺纹精度高,接头质量稳定,施工速度快,价格适中,具有较大的发展前景。 剥肋滚压丝头加工尺寸应符合表1的规定。丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2,其公差为+2P(P为螺距)。 操作工人应按表1的要求检查丝头加工质量,每加工10个丝头用通、止环规检查一次(图1)。经自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工

直螺纹连接规范

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钢筋笼套筒焊接规范

钢筋笼套筒焊接规范 篇一:桩基钢筋笼焊接及安装工艺流程 桩基钢筋笼焊接及安装工艺流程 1、材料及主要机具 、钢筋桩基钢筋笼钢筋满足《欧洲规范2:混凝土结构设计—第1-1 部分:一般规程与建筑设计规程》EN 1992-1-1:XX 中第三章及欧洲规范法国国家标准NF A35系列的要求。主要有直径为25mm、32mm、12mm、14mm的钢筋,直径≥25mm的钢筋采用滚轧直螺纹连接器接长,钢筋定尺长12m,连接器应符合欧洲规范法国国家标准NF A35-20的要求,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 、焊条牌号为THJ502规格E5003的碳钢焊条,主要用于抗拉强度等级为490MPa钢材料的焊接焊条,要求药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷。焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 、主要机具电焊机:BX1-500-1交流弧焊机5台,交流弧焊是一种满足焊接要求的特殊降压变压器。焊接时,焊接电弧的电压基本不随焊接电流变化,电焊机采用市场上的定型产品,其容量大小应能获得300A电流,空载电压应为75V及以上。 、其它机具焊接电缆、电焊钳、面罩。焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋焊接电缆、电焊钳等。

2 、作业条件 、要求焊工能够熟练施焊。 、作业场地要有安全防护措施、防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电、中毒及火灾等事故。 、管理人员做好现场施工技术交底工作。 3、施工操作工艺 、工艺流程 检查设备→选择焊接参数→确定焊接参数→施焊→质量检验。、检查电源、焊机及工具 焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。、选择焊接参数 根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径、焊接层数和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。 、施焊操作 1、引弧:引弧应在形成焊缝的部位,防止烧伤主筋。 2、定位:焊接时应先焊定位点再施焊。 3、运条:直线前进、横向摆动和送进焊条三个动作要协调平稳。 4、收弧:收弧时,应将熔池填满,注意不要在工作表面造成电弧擦伤。 型号为BX1-500-1的技术参数 4、焊接原理

桩基钢筋笼制作工艺

一、施工方案及工艺流程 1、主要施工方案 1、主要施工方案 本合同段的各种直径全部采用长线法在台座胎具上统一制作。钢筋笼分3~6节加工制作,基本节长9m,最后一节为调整节。钢筋笼主筋连接接头采用滚轧直螺纹钢筋连接接头,主筋与箍筋连接宜点焊。钢筋笼制作成型后分节倒运至桩孔旁,吊机吊装入孔,在孔口进行对接,直至全部安装完毕。孔口采用定位型钢与桩基钢筋笼四根加长主筋焊接精确定位。 2、钢筋笼施工工艺流程图: 二、施工工艺 1、施工准备 1.1、技术资料准备 认真研读施工图纸,熟悉每根桩的钢筋笼尺寸、主筋规格、强度等级及加强箍筋规格等参数,仔细阅读钢筋制作与安装作业指导书,同时熟读钢筋加工各种施工规范和施工工艺,了解钢筋笼施工要点及质量检验标准。 1.2、场地及台座设置

根据钢筋笼长度长,节数多的特点,钢筋笼采用长线法在台座胎具上统一制作。台座胎具设计为:设置4组钢筋笼台座胎具,在每组台座胎具上根据施工进度要求调整安装钢筋笼主筋的定位模具。定位模具是根据钢筋笼的主筋规格、数量进行设计制作的,其中两根一束布置是,钢筋之间预留10mm空隙。 对场地及台座情况进行记录,为保证钢筋笼的线型质量,对胎具标高应定期进行检查,发现有下沉及变形情况,及时纠正调整。 1.3、机具配置 1.4、人员培训 在进行钢筋笼制作及安装前,对钢筋笼制作、安装人员进行培训,并对技术管理人员、操作人员进行技术交底和安全交底。 2、原材料 2.1、钢筋 (1)钢筋进场应按《金属拉伸实验方法》(GB/T228—2002)、《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》(GB/T2975—1998)、《金属材料弯曲试验方法》(GB/T232—1999)、《焊接接头冲击实验方法》(GB/T2650—89)、《焊接接头拉伸实验方法》(GB/T2651—89)的规定进行屈服点、抗拉强度、延伸量和冷弯试验及焊接实验。钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂分批验收,分别堆存,且应立牌便于识别。 (2)钢筋应贮存于地面以上0.5m的平台、枕木或其他支承上,应保护它不受机械损伤及由于暴露于大气而产生锈蚀和表面破损;钢筋应无灰尘、有害的锈蚀、松散锈皮、油漆、油脂、油或其他杂志;钢筋原材料应无有害的缺陷,例如裂纹及剥离层。 (3)各种类型钢筋,应按规格、型号、品种堆放整齐,挂好标志牌,堆放场所应有遮盖,避免锈蚀和污染。

钢筋直螺纹套丝及连接技术交底_

直螺纹套筒连接技术交底记录 S301大林线二升一改建107国道、京广铁 路立交工程 交底内容: 一、 施工机具 钢筋剥肋滚压直螺纹机、环通规、环止规、力矩扳手、普通扳手、管钳、丝头卡板等。 二、 基本概况 本工程需套丝钢筋规格如下:直径》 16的钢筋采用直螺纹套筒连接。 三、 施工准备 1、 参加滚压直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训, 经考核合格后方可持证上岗操作。 2、 钢筋应先调直再加工, 切口端面要与钢筋轴线垂直, 端头弯曲、马蹄形严重的要切去, 但不得用气割下料。 四、 施工工艺 1、 工艺流程: 预接:钢筋端面平头T 剥肋滚压螺纹T 丝头质量检验T 利用套简连接T 接头检验; 现场连接:钢筋就位T 拧下钢筋保护帽和套筒保护帽T 接头拧紧T 作标记T 质量检验。 2、 钢筋丝头加工: 1) 、按所需的钢筋规格调整试棒并调整好滚丝头内孔最小尺寸。 2) 、钢筋丝头的牙形,螺距必须与连接的牙形、螺距相吻合,有效丝扣内的秃牙部分累 计长度不大于一扣周长的1/2。 3) 、按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋直径尺寸。 4) 、调整剥肋挡块及滚压行程开关位置, 保证剥肋及滚 压螺纹的长度符合丝头加工尺寸 的规定。 5) 、丝头加工时应使用水性润滑液,不得使用油性润滑液。 3、 钢筋丝头加工完成、 检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头 进行保护,以防螺纹钢筋丝头发生锈蚀,再一个就是在搬动或运输过程中被损坏或污染 , 丝 头。 4、 使用扳手或管钳对钢筋接头拧紧时,只要达到力矩扳手调定的力矩值即可。 5、 钢筋端部平头最好使用台式砂轮片切割机进行切割。 交底项目 钢筋直螺纹套筒连接 施工队伍 桥梁施工队 工程名称 施工单位

钢筋笼制作技术交底

钢筋笼制作技术交 底

施工技术交底记录 3月8日施管表5

应满足现行国家规范的规定。 四、施工流程 图4-1钢筋笼制作工艺流程图 五、施工方法 1、钢筋下料 1)钢筋下料应严格按照图纸给出的钢筋大样和数量下料。 2)钢筋下料应做到最大限度的对原材的利用,减少产生的废料量和钢筋对接接头。 3)下料前应先对钢筋进行除锈除污,保证钢筋表面洁净,点焊处的水锈一定要清除干净。 4)主筋直螺纹套筒连接 (1)钢筋笼主筋均采用直螺纹套筒连接。 (2)主筋下料时,用直螺纹专用切断机进行切割并用砂轮机打磨切口端面,切口端面要与钢筋轴线垂直,断面要平整,不得有马蹄形或扭曲,钢筋端部不得有弯曲,出现弯曲时应进行调直。需要注意的是,接头处不得用气割进行下料,须采用切断机进行切割。 (3)钢筋丝头的牙形、螺距必须与连接套的牙形、螺距相吻合,有效丝扣内的秃牙部分累计长度不大于一扣周长的1/2。丝头加工好后应套保护盖。 (4)连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净完好无损。 标准型套筒的几何尺寸(mm) 规格螺纹直径M 螺距P 套筒长度L±1套筒外径Φ±0.5 20 20.5 2.0 5031 22 22.5 2.5 5533 25 25.5 2.5 6538

28 28.5 3.0 6542 32 32.5 3.0 7048 (5)钢筋丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2,其公差应为0~2.0P(P为螺距)。 滚丝头加工尺寸(mm) 规格螺纹尺寸丝头长度完整丝扣圈数 20 M20.5×2.0 25 13 22 M22.5×2.527.5 11 25 M25.5×2.5 32.5 13 28 M28.5×3.0 32.5 11 32 M32.5×3.0 35 12 (6)直螺纹接头应使用扭力扳手或管钳进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相 互顶紧,单边外露丝扣长度不应超过2P;接头拧紧矩应符合规定,直螺纹钢筋接头拧紧力 矩值见下表: 直螺纹钢筋接头拧紧力矩值 钢筋直径(mm)16 18~20 22~25 28~32 拧紧力矩(N·m)100 200 260 320 (7)钢筋笼纵向受力钢筋的接头要相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度按45d计 算,在同一区段内钢筋接头百分率不得大于50%。 5)加强箍、螺旋箍筋、定位筋 (1)东引道南侧人非混行道挡土墙桩基钢筋笼加强箍采用20钢筋,采用单面搭接焊 工艺,搭接长度不小于10d(200㎜)。 (2)东引道南侧人非混行道挡土墙桩基钢筋笼箍筋采用φ10钢筋,箍筋绑扎一定要紧 贴主筋,间距均匀。 (3)东引道南侧人非混行道挡土墙桩基钢筋笼定位筋采用16钢筋,竖向每4m设置 一道,每道环向四个,均匀布置。 (4)承台桩基钢筋笼加强箍采用22钢筋,采用单面搭接焊工艺,搭接长度不小于 10d(220㎜)。 (5)承台桩基钢筋笼箍筋采用φ8钢筋,箍筋绑扎一定要紧贴主筋,间距均匀。 (6)承台桩基钢筋笼定位筋采用16钢筋,竖向每2m设置一道,每道环向四个,均 匀布置。 (7)挡土墙桩基钢筋笼加强箍采用22钢筋,采用单面搭接焊工艺,搭接长度不小于 10d(200㎜)。 (8)挡土墙桩基钢筋笼箍筋采用φ8钢筋,箍筋绑扎一定要紧贴主筋,间距均匀。

灌注桩钢筋笼滚焊加工施工工法参考模板

大直径灌注桩钢筋笼机械化施工工法 完成单位:中国一冶集团有限公司 华太建设集团有限公司 主要完成人:蔡晓波赵海莲张辉黄菊华陈全峰 1.前言 传统的灌注桩钢筋笼均采用人工加工制作,效率低、劳动强度高,加工质量受人员素质影响比较大,质量不稳定,钢筋笼之间的主筋采用机械连接比较困难,钢筋定位不准确,尤其是因为人工制作精度低,难以采用直螺纹连接。在武汉二环线和金桥大道工程中,桩基直径为φ1000~2500mm,深度从50米到70不等,因此灌注桩钢筋笼的加工量非常大,为保证工期和钢筋笼的加工质量以及精度,确保钢筋笼在桩孔口能采用直螺纹的连接方式以加快进度,采用了大直径钢筋笼机械制作工法。采用该套设备现场机械制作后的钢筋笼,无论是加工速度和质量都有效地能满足工程的要求,取得了较好的经济和社会效益。采用钢筋笼滚焊机机械化加工钢筋笼,速度快,加工质量稳定可靠,主筋分布均匀,钢筋笼之间的主筋采用机械连接方便,降低了施工成本。机械化钢筋加笼工在国内是一个新领域,有着长远的良好的发展前景。实践证明此方法施工简便,安全可靠,取得了良好的效果,不仅保证了工程质量安全,加快了施工进度,也降低了成本消耗,创造了较好的经济效益。已申请了二项实用新型专利,并已取得受理通知书。经湖北省科技厅组织专家鉴定,该工法的关键技术作为其中一部分的科技成果“超长大直径钻孔灌注桩综合施工技术研究和应用”被评为达到国际先进水平。 2.工法特点 2.0.1采用专业机械加工成型,自动化程度高,加工成型速度快,施工效率提高3~4倍,主筋在圆周上均匀分布,多个钢筋笼搭接时很方便,可提高钢筋笼在孔口连接的效率(如直螺纹连接),节省了吊装时间。 2.0.2 质量稳定:采用机械化作业,主筋、箍筋的间距均匀,箍筋螺旋成形时,支撑稳固,能保证钢筋笼的同心度和直径误差,产品质量稳定; 2.0.3 箍筋不需搭接,较之手工作业节省材料1%,节约人工约3/4,降低了施工成本; 2.0.4 内外箍筋可以同时在设备上完成。 3.适用范围

桩基钢筋笼整体成型施工工法

桩基钢筋笼整体成型施工工 法 申报单位:XX项目部 总工程师:____________ 申报时间:XX年XX月

1前言............................................................ 2工法特点........................................................ 3使用范围........................................................ 4工艺原理........................................................ 5施工工艺流程及操作流程......................................... 6材料与设备配置.................................................. 7施工质量控制措施................................................ 8施工安全保证措施............................................... 9环保措施........................................................ 10节约资源及效益技术分析......................................... 11工程实例.......................................................

钢筋直螺纹套筒连接工艺及质量检查

钢筋直螺纹套筒连接工艺及质量检查,图文分析 1、定义: 指通过连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。这类连接方法是我国近10年来陆续发展起来的。 优点(Advantage) ★接头质量稳定可靠; ★不受钢筋化学成分的影响; ★人为因素的影响也小、操作简便; ★施工速度快,且不受气候条件影响; ★无污染、无火灾隐患,施工安全等; ★在粗直径钢筋连接中,钢筋机械连接方法有广阔的发展前景。

2、钢筋机械连接在连接区段内接头率的规定(35d): ★接头宜设置在结构构件中受拉应力较小的部位,当需要在高应力部位设置时,在同一连接区段内Ⅲ接头的接头率不应大于25%,Ⅱ接头率不应大于50%,Ⅰ接头率不受限制; ★接头宜避开有抗震设防的框架的梁端,柱端箍筋加密区,当无法避开时,应采用ⅡⅠ级接头,且接头率不应大于50%; ★受拉应力较小的部位或纵向受压钢筋,接头率可以不受限制; ★对直接承受动荷载的结构构件,接头率不应大于50%。 ★顶板(顶梁)、中板(中梁)主筋设置接头时,下部钢筋应在距梁端1/4跨度范围内接头,上部钢筋应在跨中1/3跨度范围内接头;底板(底梁)主筋设置接头时,下部钢筋应在跨中1/3跨度范围内接头,上部钢筋应在距支座1/4跨度范围内接头。梁同一根纵筋在同一跨内接头不得多于一个。 3、钢筋接头等级区分: 1)接头连接的屈服承载力和受拉承载力不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的1.10倍; 2)接头的按抗拉强度和残余变形以及高应力和大变形下反复拉压的性能的差异,分为三个性能等级。

4、分类: 钢筋机械连接种类繁多,按钢筋机械连接接头类型可分为直螺纹套筒、锥螺纹套筒和挤压套筒。其中应用最为广阔的直螺纹套筒又可分为墩粗直螺纹套筒、剥肋滚轧直螺纹套筒和直接滚轧直螺纹套筒。 1)、直螺纹套筒:内孔为直螺纹的套筒; 2)、锥螺纹套筒:可与钢筋锥螺纹连接的内孔为锥螺纹的螺纹套筒;3)、挤压套筒:内孔为光孔用于带肋钢筋挤压连接的套筒。 1、直螺纹套筒型式

采用直螺纹套筒连接技术的钢筋笼制作方法

采用直螺纹套筒连接技术的钢筋笼制作方法 摘要:通过改进传统的钢筋笼加工平台以及对钢筋笼加工工艺流程稍作修改,便使得采用直螺纹套筒连接的钢筋笼的加工制作省时省力,并且有很好的质量保证。 关键词:直螺纹套筒接;钢筋笼加工;滚轧丝长度 钢筋直螺纹机械连接由于其可靠性,越来越受到设计人员的青睐。近年来,桩基础设计对钻孔灌注桩中直径大于等于ø22的主筋连接也大都抛弃了以往焊接的做法,而改为要求采用直螺纹套筒连接。但很多灌注桩基施工单位因对如何保证上下节钢筋笼的每一根钢筋竖向位置上要对齐,且长度上要顶紧,而不知所措,使得钢筋笼加工耗时耗工又不能保证质量,为此,承包商往往在图纸会审时要求设计师更改主筋连接方式。下面我将介绍一种省时省力而又能保证质量的采用直螺纹套筒连接钢筋笼的加工方法。 1 制作加工的技术要求 钢筋直螺纹套筒连接的技术要求:直螺纹连接套筒与钢筋规格配套一致;接头两端钢筋头拧入的丝长满足要求;采用管钳拧紧,使两钢筋头顶紧。钢筋笼加工要求钢筋接头相邻接头应错开35d。为确保上述技术要求,钢筋笼必须做到,同一截面接头数量为50%,相邻连接接头错位35d;上下节钢筋笼对接后,每一根钢筋竖向位置上下对齐,以确保直螺纹套筒能顺利拧入;另外还要求每一根主筋都要上下钢筋头能顶紧,以使上下钢筋头拧入套筒的长度满足规范要求,使接头的力学性能达到规范要求。 2 加工平台的制作 为了方便工人操作,并满足我们钢筋笼加工的要求,经我们在工程实际的加工试验及修改,最终我们采用了如下图所示的加工平台,该加工平台虽然结构简单,但非常实用。 2.1 用钢筋焊制的三角马凳制作了一个能同时加工两节钢筋笼的加工钢筋笼的平台; 2.2 沿钢筋笼加工平台一侧,用两根7#槽钢平行于钢筋笼加工平台铺设小车轨道,轨道长度同钢筋笼加工平台; 2.3布设用方钢管焊制的自制小车,小车高度同钢筋笼加工平台,并且小车紧靠钢筋笼加工平台,以方便钢筋笼转移至小车上。 3 钢筋笼的加工工艺

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