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钢筋工程施工方案:焊接接头施工

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  钢筋工程施工方案:焊接及接头施工

  ——钢筋焊接及接头施工

  1、钢筋电弧焊施工

  钢筋电弧焊分帮条焊、搭接焊、坡口焊和熔槽四种接头形式。

  一、帮条焊

  帮条焊适用于Ⅰ、Ⅱ钢筋的接驳,帮条宜采用与主筋同级别、同直径的钢筋制作,其操作要点如下:

  1、先将主筋和帮条间用四点定位焊固定,离端部约20mm,主筋间隙留2-5mm。

  2、施焊应在帮条内侧开始打弧,收弧时弧坑应填满,并向帮条一侧拉出灭弧。

  3、尽量施水平焊,需多层焊时,第一层焊的电流可以稍大,以增加焙化深度,焊完一层之后,应将焊渣清除干净。

  4、当需要立焊时,焊接电流应比平焊减少10%-15%。

  5、当不能进行双面焊时,可采用单面焊接,但帮条长度要比双面焊加大一倍。

  二、搭接焊

  搭接焊只适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋的焊接,其制作要点除注意对钢筋搭接部位的预弯和安装,应确保两钢筋轴线相重合之外,其余则与帮条焊工艺基本相同。

  三、坡口焊

  坡口焊对接分坡口平焊和坡口立焊对接。

  1、钢筋坡口平焊宜采用V型坡口,坡口角度为55°~65°。

  2、坡口面加工要平顺,污物、氧化铁锈要清除干净,并利用垫板进行定位焊,垫板长度取为40~60mm,宽度为钢筋直径加10mm,坡口根部间隙平焊取4~6mm,操作工艺应注意以下几点:

  (1)、首先由坡口根部引弧,横向施焊数层,接着焊条作之字形运弧,将坡口逐层堆焊填满,焊接时适当控制速度以避免接头产生过热,亦可将几个接头轮流施焊。

  (2)、每填满一层焊缝,都要把焊渣清除干净,再焊下一层,直至焊缝金属略高于钢筋直径0.1d为止,焊缝加强宽度比坡口边缘加宽2~3mm为宜。

  3、钢筋坡口立焊对接

  (1)、钢筋V型坡口立焊时,坡口角度约为35°~55°,其中下筋为0°~10°,上筋为35°~45°。

  (2)、立焊对接垫板的装配和定位焊与坡口平焊基本相同,但根部间隙取3-5mm。

  (3)、坡口立焊首先在下部钢筋端面上引弧,并在该端面上堆焊一层,使下部钢筋逐渐加热,然后用快速短小的横向焊缝把上下钢筋端面焊接起来,当焊缝超过钢筋直径的一半时,焊条摆动宣采用立焊的运弧方式,一层一层地把坡口填满,其加强高和加强宽与坡曰平焊相同。"

  2、水平钢筋窄间隙焊施工

  水平钢筋窄间隙焊是将两根钢筋的端部放在U形铜模中,留出一定的间隙予以固定,随后采取电弧焊连续焊接,填满空隙而形成接头的一种熔化焊接法。

  这种焊接方法的操作容易掌握、质量可靠、工效高、成本低,适用于现浇混凝土结构中直径16~40mm 的Ⅰ~Ⅲ级水平钢筋的接长。

  焊接设备与焊条

  焊接电源,可采用空载电压大于75V的交流或直流电焊机,其二次电流的容量应不小于300A。

  焊接模具,包括U形铜模与夹紧装置。铜模的大小应与待焊钢筋直径匹配,一般一种模具只用于两种直径的钢筋焊接。

  铜是热容量大的物质。在焊接过程中,铜模吸收了大量的热量,防止接头过热,产生脆性组织;焊完后,铜模又把这些热量送回接头中,对钢筋接头起回火作用,防止冷脆发生。

  焊条,应与所焊的钢筋等强并有利于改善接头的综合性能。对Ⅰ级钢筋,选用E4303(J422)钛钙型酸怀焊条;对Ⅱ级钢筋,选用E506(J506)低氢钾型碱性焊条;对Ⅲ级钢筋,选用E6016(J606)低氢钾型碱性焊条。低氢型碱性焊条,可使焊缝金属具有良好的冲击韧性和塑性,但施焊时易产生气孔的倾向。

  焊接工艺

  钢筋窄间隙焊接时,工艺过程如下:

  第一步焊条插入间隙底部一侧的钢筋端面引燃电弧,并充分熔透钢筋端面下口和使熔池金属超过1/2的间隙;接着,电弧移至另一侧钢筋端面下部,重复上述动作,使熔池金属连成一体;然后,交替运弧完成打底焊缝。

  第二步焊条前后左右运弧连续焊接,使熔池金属充填至4/5的间隙高度。

  第三步逐渐扩宽焊缝,可改连续焊为断续焊,直至完成盖面焊缝。

  焊接参数

  水平钢筋窄间隙焊的焊接参数主要包括间隙尺寸、焊条直径和焊接电源等。上述参数随钢筋直径的大小而变化,见表1

  水平钢筋窄间隙焊的焊接参数、、、、表1

  钢筋直径(mm)间隙尺寸(mm)焊条直径(mm)焊接电流(A)

  20 、22123.2100~110

  25、28134.0150~160

  32144.0150~160

  36、40155.0210~220

  焊接注意事项

  焊条需在烘干炉中经250℃烘烙2h后,放保温箱内备用。

  钢筋待焊部位的铁锈、油污及泥浆等需清除干净后,方可焊接。

  选择适当的焊接参数,采用短弧施焊,以避免产生气孔缺陷。

  电弧移至钢筋边缘时,应减慢运弧速度,以利于熔渣顺利排至钢筋与铜模之间的空穴中,避免产生夹渣缺陷。

  电弧移至钢筋表面时,宜销停片刻,可改连续焊为断续焊,避免产生过热缺陷。

  接头焊缝力求饱满、匀称,外形呈鼓状,纵剖面呈倒钢轨形。焊缝宜高出钢筋表面2~3mm,但不宜大于3mm,并平缓过渡至钢筋表面。

  质量检验

  外观检查

  水平钢筋窄间隙焊接头外观检查应逐个进行。检查结果应符合下列要求:

  接头处焊缝应饱满,不得有裂纹,不得有深度大于0.5mm的咬边;

  接头处的轴线偏移不得超过钢筋直径的0.1倍,同时不得大于2mm;

  接头处弯折不大于4°。

  力学性能试验

  水平钢筋窄间隙焊接头的力学性能(拉伸、冷弯)试验,比照钢筋闪光对焊接头办理,但每批接头以300个计。

  不合格接头的现场处理

  对外观检查和力学性能不合格的接头要切除重焊。如不能切除重焊,则需补强。补强办法是在接头处外焊一段80~100mm长的角钢┖40~┖60。然后,随机切取3个试样作力学性能试验,合格后方可应用。

  3、钢筋气压焊施工

  钢筋气压焊是利用氧-乙炔火焰把接合面及其附近金属加热至塑化状态,同时施加适当的压力,使其接合的固相焊接法。由于加热和加压使接合面附近金属

受到镦锻式压延,被焊金属产生强烈的塑性变形,促使两接合面接近到原子间的距离,进入原子力作用的范围内,实现原子间的互相嵌入扩散及健合,并在热变形过程中,完成晶粒重新组合的再结晶过程而获得牢固的接头。

  这种焊接工艺具有设备简单、操作方便、质量好、成本低等优点,适用于各种位置的钢筋焊接,但对焊工要求严,焊前对钢筋端面处理要求高。

  焊接设备

  钢筋气压焊设备包括氧、乙炔供气设备、加热器、加压器及钢筋工具等。

  加热器由混合气管和多火口烤枪组成。为使钢筋接头能均匀受热,烤枪应设计成环状钳形。烤枪的火口数:对直径20~28mm的钢筋为6~8个,对直径32~36mm的钢筋为10~12个。

  加压器由活动油缸、油泵及油管等组成。加压时应保证在钢筋上施加30N/mm2以上的压力。

  此外,还需配备砂轮锯与角向磨光机等。

  焊接工艺

  1、焊前准备

  钢筋下料要用砂轮锯,不得使用切断机,以免钢筋端头呈马蹄形而无法压接。

  钢筋端面在施焊前要用角向磨光机打磨见新。边棱要适当倒角,端面要平,不准有凹凸及中洼现象。钢筋端面基本上要与轴线垂直。接缝与轴线的夹角不得小于700;两钢筋对接面间隙最大不得超过3mm。

  钢筋端面附近50~100mm范围内的铁锈、油污、水泥浆等杂物必须清除干净。

  钢筋端面处理好后,用卡具将两根被连接的钢筋对正夹紧。

  2、焊接过程

  钢筋气压焊的工艺过程包括:预压、加热和压接过程。

  钢筋卡好后要施加一定的初压力(一般为30 ~40N/mm2),使钢筋端面密贴,间隙不超过3mm。

  钢筋加热初期,即压接面的间隙完全闭合前,要用强碳化焰加热,这时火焰的中心不要离开钢筋接缝的部位。加热初期使用碳化焰,可使钢筋内外温度均匀并防止钢筋端面氧化。

  待钢筋端面间隙闭合后再改用中性焰加热,这时火焰在以焊缝为中心的两倍钢筋直径范围内均匀摆动。改用中性焰的目的是提高温度,加快加热速度。

  当钢筋端面加热到所需的温度时,对钢筋轴向再次加压,使接缝处膨胀的直径达到母材钢筋直径的1.4倍,变形长度为钢筋直径的1.3~1.5倍,膨胀的形状要平稳过渡,不能有明显的凸起和塌陷,这时可以停止加热、加压,待接点的红色消失后取下夹具。

  焊接参数

  1、加热温度

  加热温度对气压焊接起极为重要的作用。当加热温度过高,接近熔点时,气压焊接的接缝可能发生金属过烧、晶粒破粹的现象。当加热温度不够时,钢筋接头处的晶体难以充分的共生。因此,加热温度宜在熔点以下100~2000C。对低碳钢,加热温度可取1300~13500C。

  2、火焰功率与性质

  火焰的功率对焊接时间有较大影响。只要在钢筋接头不过烧、表面不熔化、火焰也稳定的情况下,就可采用大功率进行焊接。氧气的工作压力不大于0.7N/mm2,乙炔工作压力为0.05~0.10N/mm2。

  火焰的性质对焊接质量有很大影响。为了防止氧气进入焊缝,最好的保护就是气焊火焰本身,使接缝始终处于还原气氛中。加热时务必使火焰的还原带能接触到焊件表面,并且火焰的形状要充实。为此,焊缝闭合前强碳化焰(还原焰),闭合后用中性焰。

  烤枪的摆幅,直接影响被焊钢筋各部的受热程度。当焊缝闭合后,烤枪要摆动,摆幅宜为钢筋直径的两倍。

  3、挤压力

  挤压力的大小应使加热至高温的金属产生塑性变形,使两个压接面的空隙完全消失,并为晶体结合创造有利于条件。对于钢筋,单位挤压力宜取30N/mm2以上。一般只要加热温度合适,在一定的挤压力接点的凸起会自然形成,无须增加挤压力。在操作过程中挤压力过大往往是由于加热温度不够或机械故障而造成的。

  质量检验

  1、取样数量

  钢筋气压焊接头的外观检查应逐个进行。

  在一般结构施工中,以200个同类型接头为一批,从每批成品中切取三个试样进行拉伸试验。

  2、外观检查

  焊接部位钢筋轴线的偏心,应小于钢筋直径的1/10。焊接不同直径钢筋时偏心应小于直径钢筋直径的1/10,且小直径钢筋不得错出大直径钢筋范围;

  焊接处隆起的直径不小于钢筋直径的1.4倍;隆起的变形长度不小于钢筋直径的1.3~1.5倍。

  焊接接头隆起形状,不应有显著的凸出和塌陷,不应有裂缝(由于材质原因,表面有少量的微小裂纹除外),并不得有过烧现象(即表面呈现粗糙裂缝和蜂窝状);

  焊接钢筋轴线夹角不得大于40。

  经外观检查,只存在大于40的弯折或加热不够形成膨胀部分较小的单一不合格现象,可重新加热校正到合格;对其他不合格现象,需割掉重焊。

  3、拉伸试验

  钢筋气压焊接头,三个试样的抗拉强度均不得底于该级别钢筋的抗拉强度低于规定数值,应取双倍数量试样进行复验。复验结果,如仍有一个试样强度达不到上述要求,则该批接头即为不合格品。

  4、弯曲试验

  根据工程需要,可另取三个试样作弯曲试验。弯曲试样长度:对钢筋直径为:20、25、32、40mm,相应不小于280、310、390、450mm,并将受压面凸起部分刨除。弯心直径比原材弯心直径增加1倍钢筋直径,弯曲角度均为900。

  弯曲试样弯至900时,不得在压焊面发生破断。试验结果,如有一个试样不能达到上述要求,则应加倍取样复验。复验结果如仍有一个试样不合格要求,则该批接头应判为不合格。

  4、钢筋闪光对焊施工

  一、对焊工艺

  根据钢筋品种、直径和所用焊机功率大小选用连续闪光焊、预热闪光焊、闪光一预热一闪光焊。对于可焊性差的钢筋,对焊后宣采用通电热处理措施,以改善接头塑性。

  1、连续闪光焊:工艺过程包括连续闪光和顶锻过程。施焊时,先闭合一次电路,使两钢筋端面轻微接触,此时端面的间隙中即喷射出火花般熔化的金属微粒一闪光,接着徐徐移动钢筋使两端面仍保持轻微接触。形成连续闪光。当闪光到预定的长度,使钢筋端头加热到将近熔点时,就以一定的压力迅速进行顶锻,再灭电顶锻到一定长度,焊接接头即告完成。

  2、预热闪光焊:工艺过程包括一次闪光、预热。二次闪光及顶锻等过程。一次闪光是将钢筋端面闪平。

  预热方法如下两种:

  (1)、连续闪光预热是使两钢筋端面交替地轻微接触和分开,发出断续闪光来实现预热。

  (2)、电阻预热是在两钢筋端面一直紧密接触用脉冲电流或交替紧密接触与分开,产生电阻热(不闪

光)来实现预热,此法所需功率较大。二次闪光与顶锻过程同连续闪光焊。

  3、闪光-预热-闪光焊:是在预热闪光焊前加一次闪光过程。

  工艺过程包括一次闪光、预热、二次闪 光及顶锻过程,施焊时首先连续闪光,使钢筋端部闪平,然后同预热闪光焊。焊接钢筋直径较粗时,宜用此法。

  4、焊后通电热处理:方法是焊毕松开夹具,放大钳口距,再夹紧钢筋;接头降温至暗黑后,即采取低频脉冲式通电加热,当加热至钢筋表面呈暗红色或桔红式时,通电结束;松开夹具,待钢筋冷后取下钢筋。

  5、钢筋闪光对焊参数

  (1)、对焊电流参数:根据焊接电流和时间不同,分为强参数(即大电流和短时间)和弱参数(即电流较小和时间较长)两种,采用强参数可减J、接头过热并提高焊接效率,但易产生淬硬。

  (2)、闪光对焊参数:为了获得良好的对焊接头,应合理选择对焊参数。

  焊接参数包括:调伸长度。闪光留量。闪光速度。顶锻留量。顶锻速度、顶锻压力及变压级次。采用预热闪光焊时,还要有预热留量与预热频率等参数。

  二、对焊操作要求:

  Ⅱ级钢钢筋对焊:Ⅱ级钢筋的可焊性较好,焊接参数的适应性较宽,只要保证焊缝质量,拉弯时断裂在热影响区就较小。因而,其操作关键是掌握合适的顶锻。

  采用预热闪光焊时,其操作要点为:一次闪光,闪平为准;预热充分,频率要高;二次闪光,短、稳、强烈;顶锻过程,快速有力。

  三、对焊注意事项

  1、对焊前应清除钢筋端头约150mm范围的铁锈污泥等,防止夹具和钢筋间接触不良而引起"打火"。钢筋端头有弯曲应予调直及切除。

  2、当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时,应先制作对焊试件(不小于2个)进行冷弯试验,合格后,方能成批焊接。

  3、焊接参数应根据钢筋特性、气温高低,电压。焊机性能等情况由操作焊工自行修正。

  4、焊接完成,应保持接头红色变为黑色才能松开夹具,平稳地取出钢筋,以免引起接头弯曲。当焊接后张预应力钢筋时,焊后趁热将焊缝毛刺打掉,利于钢筋穿入孔道。

  5、不同直径钢筋对焊,其两截面之比不宜大于1.5倍。

  6、焊接场地应有防风防雨措施。

  5、钢筋电渣压力焊施工

  电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化,然后施加压力使钢筋焊合。

  一、电渣压力焊接工艺

  电渣压力焊接工艺分为"造渣过程"和"电渣过程",这两个过程是不间断的连续操作过程。

  1、"造渣过程"是接通电源后,上、下钢筋端面之间产生电弧,焊剂在电弧周围熔化,在电弧热能的作用下,焊剂溶化逐渐增多,形成一定深度渣地,在形成渣池的同时电弧的作用把钢筋端面逐渐烧平。

  2、"电渣过程"是把上钢筋端头浸入渣池中,利用电阻热能使钢筋端面熔化,在钢筋端面形成有利于焊接的形状和熔化层,待钢筋溶化量达到规定后,立即断电顶压,排出全部溶渣和溶化金属,完成焊接过程。

  二、电渣压力焊施焊接工艺程序

  安装焊接钢筋→安装引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂→接通电源,"造渣"工作电压40~50V,"电渣"工作电压20~25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面溶化→切断电源顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具。

  1、焊接钢筋时,用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋,上、下钢筋安装时,中心线要一致。

  2、安放引弧铁丝球:抬起上钢筋,将预先准备好的铁丝球安放在上。下钢筋焊接端面的中间位置,放下上钢筋,轻压铁丝球,使接触良好。放下钢筋时,要防止铁丝球被压扁变形。

  3、装上焊剂盒:先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳然后再装上焊剂盒,并往焊剂盒满装焊剂。安装焊剂盒时,焊接口宜位于焊剂盒的中部,石棉绳缠绕应严密,防止焊剂泄漏。

  4、接通电源,引弧造渣:按下开关,接通电源,在接通电源的同时将上钢筋微微向上提,弓燃电弧,同时进行"造渣延时读数,,计算造渣通电时间。造渣过程"工作电压控制在 40~50v之间,造渣通电时间约占整个焊接过程所电时间的3/4。

  5、"电渣过程":随着造渣过程结束,即时转入"电渣过程"的同时进行"电渣延时读数",计算电渣通电时间,并降低上钢筋,把上钢筋的端部插入渣池中,徐徐下送上钢筋,直至"电渣过程"结束。"电渣过程"工作电压控制在20~25V之间,电渣通电时间约占整个焊接过程所需时间的1/4。

  6、顶压钢筋,完成焊接:"电渣过程"延时完成,电渣过程结束,即切断电源,同时迅速顶压钢筋,形成焊接接头。

  7、卸出焊剂,拆除焊剂盒、石棉绳及夹具。卸出焊剂时,应将料斗卡在剂盒下方,回收的焊剂应除去溶渣及杂物,受潮的焊剂应烘。焙干燥后,可重复使用。

  8、钢筋焊接完成后,应及时进行焊接接头外观检查,外观检查不合格的接头,应切除重焊。

篇2:钢筋工程专项施工方案

  
  3、安装要点
  (1)基础梁、底板钢筋绑扎
  1)工艺流程:
  支放梁底垫块→绑扎地梁钢筋→绑扎底板钢筋→在梁钢筋上放出墙柱位置线→安装墙柱插筋→水电暖预留预埋→自检、互检、交接检→报监理验收。
  2)钢筋网的绑扎。单向受力钢筋四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相交错扎牢,双向主筋的钢筋网,则需将全部钢筋相交点扎牢。
  3)底板钢筋采用双层钢筋网,在上下层钢筋网之间应设置钢筋马凳,以保证钢筋位置正确。下层钢筋的弯钩朝上,上层钢筋弯钩朝下。
  4)暗柱与基础连接用的插筋,插筋末端弯折段与底板钢筋要固定牢靠。
  (2)暗柱与剪力墙钢筋绑扎
  1)工艺流程:
  根部施工缝处理→竖向钢筋搭接及焊接→报验焊接隐检→绑扎暗柱箍筋→绑扎墙钢筋及梯子筋→水电暖预留预埋→安装保护层垫块→自检、互检、交接检→报监理验收。
  2)设置梯子筋,竖向间距同水平筋,横向间距@1500。
  3)暗柱箍筋与受力筋垂直,弯钩叠合处应沿受力筋方向错开设置绑扎,箍筋转角与纵向钢筋交叉点应扎牢,绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形,箍筋要平直,开口对角错开呈螺旋绑扎,规格间距依据图纸,扎丝尾部朝墙柱心。
  4)当墙柱截面有变化时,其钢筋弯折部位必须在梁柱墙节点高度内。
  5)连梁钢筋应放在墙柱纵向钢筋的内侧。
  6)墙的钢筋网绑扎同基础,钢筋的弯钩应朝向墙柱内侧。
  (3)梁板钢筋施工
  1)工艺流程:
  安放梁底钢筋保护层垫块——架空安装梁钢筋——沉梁并校正并设置侧面钢筋保护层垫块——安装板钢筋——安放板筋保护层垫块——机电等专业预留预埋——安装板负筋(若为双层钢筋则为上层钢筋)并设置马凳——设置板厚度模块——自检、互检、交接检——报监理验收。
  2)梁底钢筋保护层采用砂浆/混凝土垫块,侧面采用塑料垫块;梁钢筋采取架空绑扎,用葫芦等其中设备沉梁。
  3)直径≥20的钢筋采用套筒连接,其余采用搭接连接。
  4)梁主钢筋伸入墙柱的水平段长度不足锚固长度时应进行弯折使其满足锚固长度;主次梁交接处,次梁主筋伸入主梁的水平段长度不足0.4La时,应分别向下向上弯折;若支座满足梁主钢筋锚固长度,则梁底部钢筋应伸过轴线至少5d。梁主钢筋设置两排时,两排钢筋之间应设置厚度不小于25mm的垫块(可为Ф25的短钢筋);搭接绑扎接头应设三点绑扎,任何接头必须错开设置(具体详第五款有关条目);箍筋与主筋交叉点必须每点绑扎,扎丝端部必须折向骨架内。
  5)单向板外围两行钢筋的相交点全绑扎,中间部分相交点可间接绑扎,双向受力筋的相交点全部绑扎。
  6)板负弯矩筋定位采用“工”字形马凳,马凳放在负弯矩钢筋的端部。
  七、电渣压力焊
  (一)准备工作
  1.焊剂:有出厂合格证,性能应符合GB5293碳素钢埋弧用焊剂的规定。
  2.主要机具:
  焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐辅助设备。
  3.施焊人员必须持证上岗。
  4.设备必须完好、灵敏可靠。
  5.焊接场地有安全防护措施,加强焊工的劳动保护。
  6.在混凝土达到设计强度前,严禁电焊作业。
  (二)操作工艺
  1.工艺流程:
  钢筋端头制备——安装焊接夹具和钢筋→安放焊剂罐、填装焊剂——确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查
  2.检查设备、电源,确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。
  3.钢筋端头制备
  焊接部位和电极钳口接触钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等应清除干净,钢筋端部若有弯折扭曲,应予以矫直或用无齿锯切除,但不得用锤击矫直。
  4.选择焊接参数:
  钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压和焊接通电时间,见表7-1。
  钢筋电渣压焊焊接参数表7-1
  钢筋直径
  (㎜)焊接电流(A)焊接电压(V)焊接通电时间(S)
  电弧电渣电弧电渣
  18250-30040-4522-27155
  5.不同直径的钢筋,按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间延长约10%。
  6.焊接接头应错开设置,错开距离应满足表7-2要求。
  上下口接头相错距离表表7-2
  接头形式接头间距要求直径
  1820
  焊接35d且≥500630700
  7.安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应紧夹于下钢筋端的适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度。
  将上钢筋放入夹具钳口后,调准活动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。
  8.安放焊剂罐填装焊剂,填装焊剂时须加漏斗,以防散落(也可在下部用挡板装散落的焊剂),以节约材料。
  9.试焊、作试件,确定焊接参数;在正式进行钢筋电渣压力焊之前,必须按照试焊接选择的参数进行试焊并作试件送试,以便确定合理的焊接参数。合格后,方可正式生产。
  10.施焊操作要点
  (1)闭合电路、引弧。通过操纵杆(盒)上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。
  (2)电弧过程:引燃电弧后,应控制好电压值,借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。
  (3)电渣过程:逐渐下送钢筋,使上钢筋端部插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋断面熔化。
  (4)挤压断电:电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端部与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣和熔化金属,同时切断电源。
  (5)接头焊毕,应停歇20~30s,才可回收焊剂和卸下焊接夹具。
  11.质量检查:
  (1)在钢筋电渣压力焊的焊接过程中,焊工应认真自检,若发现偏心、弯折、烧伤,焊包不饱满等焊接缺陷,应切除接头重焊。
  (2)接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍,同时不得大于2mm。
  (3)检查接头偏折角是否大于4°的简易方法为:在钢筋旁吊一线锤,将下口钢筋调整成竖直并固定,量出接头处和接头上口1000mm处距线的距离,若两者之差小于7mm,则可判断此接头偏折角小于4°。
  (三)质量标准
  1.主控项目
  (1)钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品质量证明书和试验报告单必须齐备。
  (2)钢筋的规格,焊接接头的位置,同区段内有接头钢筋面积百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
  (3)电渣压力焊接头力学性能检验必须合格。接头试验以300个同钢筋级别接头作为一批;分层分段的同级别钢筋作一批,不足300个接头仍作一批,并有30%为见证取样。
  2.一般项目
  (1)钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,焊包要求均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。
  (2)电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。
  (3)接头处的弯折角不大于4°。
  (4)接头处的轴线偏移不大于2mm,外观检查不合格的接头应切除重焊。
  (四)应注意的质量问题
  1.在电渣压力焊生产中,应重视焊接全过程中的每一个环节,接头部位应清理干净,钢筋安装应上下同心;夹具紧固,严防晃动;引弧过程,力求可靠;电弧过程,延时充分;电渣过程,短而稳定;挤压过程,压力适当;出现问题,适时清除。
  2.雨天时,不宜进行施焊,必须施焊时应采取有效的遮蔽措施。
  八、直螺纹套筒连接
  (一)准备工作
  1.套筒与锁母:宜使用优质碳素结构钢或合金结构钢,应有产品质量保证书
  2.主要机具:套丝机、管钳、力矩扳手等。
  3.操作人员必须持证上岗。
  4.作业场地应有安全防护措施,加强劳动保护。
  (二)操作工艺
  1.工艺流程:下料→套丝→抽检→连接→检查、记录
  2.钢筋下料:钢筋下料可用砂轮切割机、带锯床、专用锯片铣割机下料。要求钢筋切割端面垂直于钢筋轴线,端头不准挠曲,不得有马蹄形。
  3.钢筋套丝:钢筋下料完成后,即可进行套丝,加工的丝头,必须逐个目测和止规检查,并做好检验记录。
  4.钢筋连接
  (1)把装好的连接套筒的一端钢筋拧到连接钢筋上,然后再用扳手拧紧钢筋接头,应使两个丝头处于套筒中央位置并相互顶紧。
  (2)接头连接完成后,由质检人员分批检验,检验方式为:目测。接头两端外露、螺纹长度相等,且不超过一个完整丝扣(加长螺纹除外)。
  (三)工艺要求及标准
  1.丝头:
  (1)加工钢筋丝头时,应采用水溶液性切削润滑液,当气温低于0℃时应有防冻措施,不得在不加润滑液的情况下套丝。
  (2)钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配,公差应符合GB/T197的要求。
  2.套筒:
  (1)套筒内螺纹的公差应符合GB/T197的要求。
  (2)进行表面防锈处理。
  (3)套筒材料、尺寸、螺纹规格、公差及精度等级应符合产品设计图纸的要求。
  (四)质量检查
  1.丝头:牙形饱满,牙顶宽超过0.6mm秃牙部分累计长度不应超过一个螺纹周长。外形尺寸及螺纹直径、丝头长度应满足产品设计要求。
  2.套筒:表面无裂纹和其他缺陷,外形尺寸及套筒内螺纹直径、套筒长度应满足产品设计要求。套筒的两端应加塑料保护塞。
  3.接头:接头两端外露螺纹长度相等,且不超过一个完整丝扣,加长型接头的外露丝扣数不受限制,但应另有明显标记,以检查进入套筒的丝头长度是否满足要求。抽检数量按每根梁或柱抽检一个接头,板、墙、基础底板,每500个接头为一批,每批抽检3个接头。要求钢筋连接100%合格,否则,必须查明原因重新连接。
  (五)成品保护
  1.钢筋丝头检验合格后应尽快套上塑料保护帽,并应按规格分类堆放整齐。
  2.雨期或长期堆放情况下,应对丝头进行覆盖防锈。
  3.丝头在运输过程中应妥善保护,避免雨淋、沾污、遭受机械损伤。
  九、钢筋定位
  1.钢筋保护层用垫块保证,墙、柱、板、梁侧采用塑料垫块,梁底采用砂浆混凝土垫块。
  2.板双层钢筋之间设马凳。
  3.剪力墙钢筋定位:设置梯子筋控制双排筋间距,梯子筋不做受力筋使用,如考虑将梯子筋做主筋使用,则梯子筋的竖筋直径应加大一级,同时梯子筋的水平钢筋端头接触模板处要刷防锈漆。
  4.水电线盒的固定
  采用增加附加定位措施筋的方法将水电线盒焊接定位。
  5.预留洞、预埋管处加强筋
  加强钢筋为Ⅲ级钢筋,直径为Ф12,每侧8根,两侧共16根,钢筋长度为箱体尺寸+1000。
  十、质量控制
  1钢筋的品种和质量、焊条和焊剂的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。
  2钢筋表面洁净,粘着的油污/泥土/浮锈,使用前必须清理干净。
  3钢筋调直后不得有局部弯曲/死弯/小波浪形、表面伤痕不应使钢筋截面减小5%,表面带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。
  4钢筋切断尺寸不准。应根据钢筋所在部位和误差情况,确定调整或返工。
  5钢筋成型尺寸不准确,外形误差超过质量标准允许值,箍筋歪斜等。一级钢筋可进行一次重新调
  直后弯曲,其它级别钢筋不宜重新调直反复弯曲。
  6钢筋的类别和直径由于客观原因需代换时,必须征得设计人同意,并得到监理工程师的认可。
  7绑扎形式复杂的结构部件时,事先考虑支模和绑扎的先后次序,宜制定安装方案,绑扎位置上所有杂物应在安装前清理好。
  8钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定,钢筋与模板间要设置足够数量与强度的垫块,本工程钢筋保护层垫块确定采用塑料垫块。
  9钢筋骨架绑扎、缺扣不超过应绑扎数的10%,且不应集中。钢筋弯钩的朝向正确,绑扎接头须符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。
  10钢筋采用绑扎接头时,接头位置应相互错开,错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率:在受拉区不得超过25%,在受压区不得超过50%。
  11钢筋接头不宜设在梁端、柱端的箍筋加密区。抗震结构绑扎接头的搭接长度必须按设计。
  12钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的焊接接头应相互错开,错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm,一根钢筋不得有两个接头,有接头的钢筋总截面面积的百分率:在受拉区不得超过50%,在受压区不受限制。
  13钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊。焊接过程要及时清渣,焊缝表面光滑平整,加强焊缝平缓过渡,弧坑应填满。
  14直螺纹连接时钢筋端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或弯曲。不得用气割下料。
  15连接钢筋之前应检查螺纹质量,清除杂物、锈斑及泥浆。接头拼接时应用扳手拧紧,应使两个丝头在套筒长度中央位置相互顶紧。
  十一、安全要求
  1.焊接设备的外壳必须接地,操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋,雨雪天不得施焊。
  2.在电渣压力焊操作过程中一定要注意防火、防触电和防烫伤,由于高压电缆敷设在施工操作面上,因此一定采取有效预防措施,并严格执行安全操作规程。
  3.大量焊接时,焊接变压器不得超过负荷,变压器升温时不得超负荷,变压器升温不得超过60℃,因此要特别注意遵守焊机暂载率规定,以免过分发热而损坏。
  4.焊机工作范围内严禁堆放易然物品,以免引起火灾。
  5.对于钢筋调直机、套丝机等机械,在操作过程中要严格遵守安全施工规范。
  6.在吊运钢筋时,起重机司机一定要与信号员配合好,做到轻吊轻放,避免碰伤人员或成品。
  7.安装墙柱钢筋时,应搭设独立平台,严禁把钢筋骨架作为操作架的支撑点,更不允许直接攀附在钢筋骨架上作业。
  8.不得为了方便,将钢筋堆放在脚手架上,安装完毕后应将剩余钢筋清理运至加工场,经清点归类备用。
  

篇3:钢筋工程施工方案:冷轧带肋

  钢筋工程施工方案:冷轧带肋

  ——冷轧带肋钢筋的施工

  本工程楼面采用冷轧带肋钢筋LL550。

  钢筋的检查验收冷轧带肋钢筋应符合国家标准《冷轧带肋钢筋》GB13788的规定。

  每捆应由同一炉罐号组成,且每捆重量不宜大于500kg。

  对进厂(场)的冷轧带肋钢筋应按钢号、级别、规格分别堆放和使用,并应有明显的标志。不得在室外储存。

  进厂(场)的冷轧带肋钢筋应按下列规定进行检查和验收:

  钢筋应成批验收。每批由同一钢号、同一规格和同一级别的钢筋组成,每批不大于50t。每批钢筋应有出厂质量合格证明书,每盘或捆均应有标牌。

  每批抽取5%(但不少于5盘或5捆)进行外形尺寸、表面质量和重量偏差的检查。检查结果应符合规范要求。

  钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘进行检验,从每盘任一端截去500mm以后取二个试样,一个作抗拉强度和伸长率试验,另一个作冷弯试验。检查结果必须符合规范要求。

  2)钢筋的加工

  经调直机调直的钢筋,表面不得有明显擦伤;钢筋调直后,不应有局部曲折,每米长度的弯曲度不应大于4mm,总弯曲度不大于钢筋总长度的千分之四。

  冷轧带肋钢筋末端可不制作弯钩。当钢筋末端需制作90°或135°弯折时,钢筋的弯曲直径不宜小于钢筋直径的5倍。

  用冷轧带肋钢筋制作的箍筋,其末端弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不应小于箍筋直径的3倍。

  钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求。钢筋加工的允许偏差,应符合有关规定。

  3)钢筋骨架的制作与安装

  钢筋的绑扎应符合下列规定:

  钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢。

  板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分的相交点可间隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移;双向受力的钢筋,须全部扎牢。

  绑扎网和绑扎骨架外形尺寸的允许偏差,应符合有关规定的规定。

  钢筋的绑扎接头应符合下列规定:

  搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。

  绑扎网和绑扎骨架的允许偏差应符合有关规定钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。

  受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合有关规定。受压钢筋绑扎接头的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的07倍。

  钢筋绑扎接头位置的要求以及钢筋位置的允许偏差应符合国家现行《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204的规定。

  冷轧带肋钢筋严禁采用焊接接头。冷轧带肋钢筋可制成点焊网片。

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