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数控绕筋机主要优点

建贸数控钢筋笼滚焊机厂家

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通过十年的快速发展,公司在企业规模、 数控钢筋弯曲中心研发实力和市场占有率等方面都颇具实力,是国内高认可度的 数控钢筋弯曲中心解决方案提供商。



自动化设备的先进性和性一直是腾飞机械追寻的目标。大工业时代的到来是因为大型机器设备的研发运用,是因为生产效率的大幅度,体现到如今的互联时代则是生产设备的数字化控制系统带来的自动化。自动化除了将人从繁重的劳动中解放出来之外,因为采用统一控制标准使得产品生产过程更,质量更,降低了人为因素产生的不性。钢筋加工配送行业是新兴行业,从了解欧洲钢筋配送模式到渐渐进入的重视、进入社会公众的视野,产业规模慢慢在发生壮大,许多企业也闻势而动走上集团化扩张之路,但是由于对生产技术的忽视,许多的手工操。钢筋加工机械取代人工手工作业似乎已告一段落,数控钢筋弯箍机近几年已经得到了市场上的广泛认可和使用,新型自动钢筋成型设备还有待市场。




在道路工程中所涉及的机械种类和施工技术相对较多,复杂程度都相对较高,这使得工程施工难度、工程设备的相关维修保养难度都相对较高。3.2投资额度大在工程项目整体建设所需要耗费的成本非常之高,在现阶段工程建设和开展过程中,设备是非常关键的组成部分,在工程建设过程中各项关键设备的租赁或购买通常需要花费非常高的成本。尤其是在购买相关设备之后,此设备就会成为企业的固定资产,还会在后续工程建设中应用,这就要求工程设备本身具备足够时长的使用寿命。但随着时代的不断发展,现阶段建筑工程的建设难度不断,建设要求相对较高,在此背景之下,整体的工程建设需要面临非常大的不确定性和不稳定性。整体的工程建设需要面临非常大的不确定性和不稳定性。




钻孔灌注桩的施工工艺相当成熟,而且关于钻孔灌注桩的施工质量控制及问题处理系列的论述文章众多,本文就不一一详说。本文主要针对西成客专线站前6标段某公司承建的湑水河特大桥施工时桩基出现钢筋笼上浮,进行原因分析并提出控制措施,该措施在后续施工中成功的避免了钢筋笼上浮。

一、工程概况

西成客专为西安至成都新建时速250km/h高速铁路,某公司承建陕西汉中段站前6标段土建任务,湑水河特大桥全长1755m,位于全直线上,设计为双线无砟轨道。该桥采用钻孔灌注桩接承台基础,钻孔灌注桩434根,设计桩径1.25米和1米,设计桩长长37米,短32米,桩基为非通长钢筋笼配筋;以此桥某号墩的1根桩基为 个施工工点,设计桩长为36米。

二、湑水河特大桥某墩桩基概况和施工实际情况

地下水丰富,以土层、砂砾和卵石层为主,桩基为摩擦桩,桩基直径为1.25m,设计桩长36m,钢筋笼为非通长钢筋笼,钢筋笼设计长度为25m,成桩后孔深为36.2m。 车10m3混凝土浇筑顺利完成,浇筑第二车混凝土过程中见钢筋笼上浮。钢筋笼上浮后同时出现了孔位偏移,现场立刻停止了混凝土浇筑,现场技术人员用测绳量测导管埋深和混凝土灌入深度后,发现导管埋深已达到12.5m。量测钢筋笼顶部高程上浮高度达到1.2m,没有合理措施可以使钢筋笼回到原位标高,现场决定拔笼重钻。

三、钢筋笼上浮原因

结合上述桩基实际施工情况,原因分析如下:

水下混凝土浇筑过程,技术人员没有及时测量混凝土面到孔底、钢筋笼底部的距离以及导管在混凝土中的埋深,因此在混凝土面上升接触到钢筋笼底部和导管埋深达到12.5m的整个过程没有采取措施,引起钢筋笼上浮。

四、钢筋笼上浮的控制措施

根据上述钢筋笼上浮原因分析,本项目施工采取的部分措施如下:

①灌注水下混凝土前,及时测量桩基成孔深度,保证钢筋笼和桩基长度满足设计要求。因超钻而引起的钢筋笼底部距孔底距离增大时,在钢筋笼顶部接长钢筋笼。准确计算好进入钢筋笼底部的混凝土方量,快接近钢筋笼底部时,可通过漏斗阀门开关降低混凝土的灌入速度,避免混凝土接触钢筋笼底部时的顶托力瞬间过大造成钢筋笼上浮。

②开始浇筑前,导管底部距孔底距离宜为30cm~50cm,浇筑过程及时测量,控制导管埋深在2~6m;同时保持导管居中,避免导管法兰盘挂住钢筋笼。


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