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承插式链接

、 承插式链接主要应用于破碎岩层、软弱围岩、高地应力大变形等复杂地质条件,进行支护、抢险、治理坍方等自钻注浆的一切场合,适用范围更广,功能更高。 它在中空锚杆体头部 ...

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 承插式链接主要应用于破碎岩层、软弱围岩、高地应力大变形等复杂地质条件,进行支护、抢险、治理坍方等自钻注浆的一切场合,适用范围更广,功能更高。
  它在中空锚杆体头部装上硬质合金钻头,用锚杆体代替钻杆进行钻进,钎尾连接杆把锚杆体和凿岩机相连,用凿岩机凿孔至设计锚杆深度后,安装止浆塞、垫板、螺母后,进行注浆。当在边坡支护或水电站施工中,也可用大直径锚杆代替潜孔钻钻杆,进行钻孔注浆,威力更大,作用比锚索更强,更快捷方便,施工成本更低。
  三、常用规格:外径25mm、28mm、32m
·静压爆破强度    经有关对比试验,验证了螺旋焊管与直缝焊管的屈服压力与爆破压力实测值和理论值基本吻合,偏差接近。但无论是屈服压力还是爆破压力,螺旋焊管均低于直缝焊管。爆破试验还显示出螺旋焊管爆破口的环向变形率明显大于直缝焊管。由此证实,螺旋焊管的塑性变形能力优于直缝焊管,爆破口一般只局限于一个螺距内,这是螺旋焊缝对裂口的扩展起了有力的约束作用所致。     ·韧性和疲劳强度   管承插式链接道发展的趋势是大口径、高强度。随着钢管直径的加大、所用钢级的提高,产生韧性断裂尖稳扩展的趋势越大。根据美国有关研究机构的试验表明,螺旋焊管与直缝焊管虽然同为一个级别,但螺旋焊管具有较高的冲击韧性。   输送管线由于输量的变化,在实际操作过程中,钢管是承受随机交变载荷的作用。了解钢管的低循环疲劳强度,对判断管线的使用寿命具有重要的意义。   按测定结果,螺旋焊管的疲劳强度与无缝管和电阻焊管相同,试验的数据与无缝管和电阻管分布在同一区内,而比一般的埋弧直缝焊管要高。    ·现场可焊性    现场的可焊性主要是由钢管的材质和端口配合尺寸螺旋式声测管公差决定的。   考虑到钢管安装施工的要求,钢管加工生产的连续性的和外形几何尺寸的一致性尤为重要。   螺旋焊管的生产是基本上在同一工况条件下稳定的连续流程:而直缝焊管制作工序是分段的,包括整板/压头/预卷/点焊/焊接/精整/组对等多道工序过程。这是螺旋焊管生产区别于直缝焊管生产的重要特征。   稳定的生产工况非常便于焊接质量的控制和几承插式链接何尺寸的保证。由于螺旋焊管管型规整、焊缝均匀分布,相对于直缝焊管,螺旋钢管有非常好的管口椭圆度和端面垂直度,保证了现场钢管焊接组对时的组对精度。     ·对输送介质流动承插式链接特性的影响    输送管线中的压降和管子的长度、流体粘滞系数、流体速度、流体阻力系数都成正比,而和管子的内径成反比。而流体阻力系数既与雷诺数有关,又与管子内壁表面的粗糙度有关。经测定,管子内壁表面的粗糙度所起的影响要比局部隆起的面积(如螺旋形的焊缝或纵长的焊缝、甚至包括内环形焊缝)所起的影响大十倍。    钻孔承插式链接灌注桩中的超声波检验  随着我国基础建设的迅速发展,桩基础已成为桥梁工程最常用的基础形式。由于其成桩质量受地质条件、成桩工艺、机械设备、施工人员、管理水平等诸多因素的影响,较易产生夹泥、断裂、缩颈、砼离析、桩底沉渣较厚及桩顶砼密实度较差等质量缺陷,危及主体结构的正常使用与安全,甚至引发工程质量事故。因此如何测定缺陷的位置,并准确地对其进行评价成为基桩质量检测的一个核心问题。  一、超声波法检测原理及技术    声测管疏通水泵
    声测管疏通冲击工具  备注:钢錾子用法与图中螺纹钢筋一样,钢錾子前段锐利,冲击力较强,而螺纹钢不易卡管。钢绞线冲击效果较好,但操作起来比较困难。 
4 处理措施  4.1 顶部堵塞的情况  不及时封闭声测管上口,导致混凝土浆体流入,就会出现声测管上口堵塞或实心的情况,这种实心部分都是含有一定沙或小石子的水泥浆体,如果声测管中注水充分,浆体呈流塑状,用高压水泵或一般水泵即可冲洗干净;承插式链接如声测管中没注水,浆体硬化,这种堵管一般不会很长,准备3.5m、2m、1m的螺纹22钢筋和40cm长的錾子各一根,粗细配套的锚具和夹片一套,大锤一个,按深度递进的方式先后用40cm錾子、1m、2m和3.5m的螺纹22钢筋冲击堵塞部分,2m和3.5m的钢筋由于长度较长,可先用锚具锚固,大锤击打锚具的方式将钢筋打入,为防止夹片受振动脱落,夹片用铁丝扎在一起,并在夹片下部用数根铁丝扎紧固定夹片。  往复数次冲击后,用水泵将碎状物冲洗出来,顶部堵塞的情况一般3.5米的钢筋便足够长了,如遇更深的实心堵管,可采用更长的钢筋或者钢绞线冲击。  4.2 上部堵管的情况  上部堵管,这里指4至20m堵管的情况,用实心钢柱制作1m和50cm长的大錾子各一个,直径32cm,前端加工成尖锥形并硬化处理,后有圆孔,穿100米直径4mm钢丝绳并扎紧固定,钢丝绳缠绕在转轮上,用来冲击堵管处,每次冲击20分钟左右,再用水泵将碎状物冲洗出来,再接着冲击和冲洗,反复进行。  4.3 声测管中部堵管的情况  中部堵管,这里指20-40米堵管的情况,声测管中部堵管时,可用1m或者50cm长实心钢錾冲击配合水泵冲洗的方法疏通,考虑到声测管堵塞处较深,可能存在局部弯曲的情况,导致发生卡管的现象,也可以采用直径22mm长2m或3.5m螺纹钢筋代替实心钢錾或者钢绞线冲击配合水泵冲洗的方式,此深度范围内可用人工抽拔钢绞线往返冲击,水泵将碎状物冲洗出来的方法处理。  4.4 声测管下部堵管的情况  下部堵管,一般指40米深度以下堵管的情况,此种情况人工抽拔钢绞线工作强度太大,可采用将钢绞线锚固在挖机的铲斗或者吊车的小弯钩上,将钢绞线提起至半空中冲击堵管部分,然后用水泵将处理的碎状物冲洗出来,如此往复。  20米深度以下堵塞的情况也可采用钢筋冲击的方式,用长100m直径4mm的钢丝绳吊着长3.5m直径22mm的螺纹钢上下往返冲击,再配合水泵将冲击碎屑冲洗出声测管。由于
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