闪光对焊是广泛用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆的焊接,和钢筋连接套筒一样的性质,不过钢筋套筒是直接与钢筋对接,环保,钢筋套筒不需要焊接那样的话对人身体的危害就会减少。钢筋闪光对焊的原理是利用对焊机使两端钢筋接触,通过低电压的强电流,待钢筋被加热到一定温度变软后,进行轴向加压顶锻,形成对焊接头。而钢筋套筒连接时通过钢筋加工设备钢筋套筒直螺纹滚丝机加工钢筋磨牙而成。钢筋闪光对焊工艺常用的连续闪光焊、预热闪光焊和闪光-预热-闪光焊。对Ⅳ级钢筋有时在焊接后还进行通电热处理。
钢筋弯曲机的型号:
1.钢筋弯曲机 GW40
2.钢筋弯曲机 GW50
3.钢筋弯曲机 GW60
4.钢筋弯箍机 GF16
5.钢筋弯箍机 GF20
6.钢筋调直切断机 GT10B(4-10)
7.手动小型钢筋调直机 GT4-12
8.液压钢筋调直切断机 YGT4-14
9.机械钢筋调直切断机 GT4-14
钢筋弯曲机用途:
钢筋套筒钢筋弯曲机适用于建筑工程上各种普通碳素钢、螺纹钢等加工成工程所需的各种几何形状。GW40型钢筋弯曲机,由于其结构简单、工作可靠、操作灵敏,可使6-40毫米或6-50毫米的钢筋弯成桥梁、建筑工程中所需要的各种形状,所以深受建筑、桥梁的预制厂和建筑工地操作工人的欢迎。
原文来自:http://www.gulishi.com/
固力士最新产品
钢筋直螺纹套筒
- 直螺纹套筒是传递钢筋轴向拉力或压力的钢筋机械接头用的钢套管。直螺纹套筒分为直接滚轧直螺纹套筒、剥肋滚轧直螺纹套筒和镦粗直螺纹套筒。 直螺纹套筒的连接方法就是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用滚丝机采用切削的方法剥掉一部分,然后直接滚轧成普通直螺纹,用特制的直螺纹套筒连接起来,形成钢筋的连接。钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术属国内外首创技术发明,达到国际先进水平; 剥肋滚压直螺纹连接技术高效、便捷、快速的施工方法和节能降耗、提高效益、连接质量稳定可靠等优点得到了广大施工单位和业主的青睐。是直螺纹连接技术的一种新型产品。
钢筋镦粗套筒
- 镦粗直螺纹套筒连接是利用镦粗机先将钢筋端部镦粗,然后再利用专用机床对镦粗段进行套丝,通过钢筋端头特制的直螺纹和直螺纹套筒咬合形成整体的一种连接方式。
2、特点:1、镦粗段钢筋切削螺纹后所得截面积大于钢筋原截面积,即螺纹不削弱截面,从而确保接头强度大于钢筋母材强度。
2、施工连接时不用电、不用气、无明火作业,无漏洞、空气染污,现场施工时,雨、雪、低温状态等均可施工,并适用于水下、易燃、超高等特殊施工环境。
异径型直螺纹钢筋套筒
- 1、采用45号优质碳素结构钢材的钢筋套筒,设计合理,工艺先进,尺寸精度高,连接质量可靠。 2、各规格钢筋套筒的基本参数,全部按照HRB400级钢筋的强度要求进行结构设计,对HRB335、HRB400级钢盘均可适用。 3、性能指标经“国家建筑工程质量监督检验中心”检测,均达JG/T 163-2013中“I”级接头的要求。
正反丝型直螺纹钢筋套筒
- 直螺纹套筒是传递钢筋轴向拉力或压力的钢筋机械接头用的钢套管。直螺纹套筒分为直接滚轧直螺纹套筒、剥肋滚轧直螺纹套筒和镦粗直螺纹套筒。 直螺纹套筒的连接方法就是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用滚丝机采用切削的方法剥掉一部分,然后直接滚轧成普通直螺纹,用特制的直螺纹套筒连接起来,形成钢筋的连接。钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术属国内外首创技术发明,达到国际先进水平; 剥肋滚压直螺纹连接技术高效、便捷、快速的施工方法和节能降耗、提高效益、连接质量稳定可靠等优点得到了广大施工单位和业主的青睐。是直螺纹连接技术的一种新型产品。
HRB500直螺纹套筒
- HRB500直螺纹套筒工作原理采用牌号为 45 号的圆钢或无缝钢管制造,其机械性能、化学成分应符合GB/T 699、GB/T 8162 的规定。力学性能应符合相应国家或行业标准的规定,并经过型式检验确认。
大型全自动直螺纹滚丝机
全灌浆套筒
- 灌浆套筒是钢筋套筒中的新兴品种。传统的灌浆套筒生产成本居高不下,生产效率低,制约了住宅产业化的进程,固力士生产的全灌浆套筒,采用特殊定制材料,为全灌浆连接。生产工艺先进,采用固力士自主研发的专利设备,加工速度快,精度高,可大批量生产。100%保证产品质量,生产过程和工序的检测严格按照标准执行,同时对原材料和产成品按组批规则分批次抽样检验,其加工精度已高于国家规定的标准值。
半灌浆套筒
同类文章排行
- 钢筋套筒厂家挑选需要考虑哪些因素?
- 深中通道主线贯通!固力士助力中铁隧道局承建工程获央媒点赞
- 钢筋连接套筒的技术方向介绍
- 钢筋连接套筒对当前建筑行业的影响
- 固力士生产的钢筋连接套筒的优势和特点
- 装配式建筑,土木工程相关行业 需要看什么书籍?
- 钢筋连接套筒在广州检测现场图
- 钢筋连接套筒为什么受欢迎
- 直螺纹套筒的正丝套筒和反丝套如何区分?
- 钢筋连接套筒常见质量问题及预防措施
最新资讯文章
您的浏览历史
