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灌浆套筒的连接方式还存在少数,实数之前的钢筋连接方式有绑扎连接、焊接、机械连接道现在钢筋连接套筒方式。径向挤压连接,将一个钢筋套筒在两根带肋钢筋的端部,用超高压液压设备(挤压钳)沿钢套筒径向挤压钢套管,在挤压钳挤压力作用下,钢套筒产生塑性变形与钢筋紧密结合,通过钢套筒与钢筋横肋的咬合,将两根钢筋牢固连接在一起。锥螺纹连接,利用锥螺纹能承受拉、压两种作用力及自锁性、密封性好的原理,将钢筋的连接端加工成锥螺纹,按规定的力矩值把钢筋连接成一体的接头。1.电阻点焊将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间钢筋套筒,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的压焊方法。2.电渣压力焊将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,钢筋套筒在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋、加压完成的一种焊接方法。3.气压焊采用氧炔焰或氢氧焰将两钢筋对接处进行加热,使其达到一定温度,加压完成的方法。4.电弧焊,以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。
本实施例中,第三管段130包括相对的端部132和第二端部1端部132设置于第三管段130的靠近管段110的一端,第二端部133设置于第三管段130的靠近第二管段120的一端。本实施例中,端部132及第二端部133分别对称设置有三个剪力槽1设置于端部132的三个剪力槽131及设置于第二端部133的三个剪力槽131均沿第三管段130的轴向分布。快速,效率高,周期短,能耗低,无切削废料生成。在本实施例中不需要增加管壁厚度保证拉伸强度,钢材耗材少,无废料产生,节能减排。每个剪力槽131沿第三管段130的周向设置形成环形槽。使在灌浆套筒的生产中周向设置的每个剪力槽131朝向第三管段130的腔体即朝向浇筑腔140凹陷。剪力槽131的上述设置方式。可以直接通过第三管段130进行挤压使第三管段130的管壁向内凹陷即可形成剪力槽131。
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灌浆口,所述第二管段的管径从靠近所述第三管段的端部到远离所述第三管段的端部逐渐减小,所述第二管段的侧壁设出浆口,所述第三管段沿轴向分布至少一个剪力槽。进一步,每个所述剪力槽沿所述第三管段的周向设置。进一步,每个所述剪力槽朝向所述第三管段的腔体凹陷。技术实现要素:有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种灌浆套筒,具有较优的耐磨性能,可降低长期使用状态下的磨损度,提高混凝土结构中钢筋连接的强度。本实用新型的灌浆套筒,包括采用金属材料制成的同轴设置并依次连通的管段,第三管段及第二管段,所述管段,第三管段及第二管段的外表面覆盖有耐磨层,所述耐磨层为组合镀层并包括由内向外依次设置的铜镀层,镍镀层,第二铜镀层及第二镍镀层。进一步,所述管段的管径从靠近所述第三管段的端部到远离所述第三管段的端部逐渐减小,所述管段的侧壁设。
灌浆套筒的制作方法采用扣压机在所述套筒本体的外管壁上压出凹槽的做法,其节
约人力及电力,提高了生产。并且改善了现有技术中钢制套筒无法制作内部凸槽的问题,使钢制套筒内有凸槽外有凹槽,极
大的了套筒的抗拉拔性。步骤三:通过液压双头或者单头缩管机将所述套筒本体1的两端端口缩锥或者采用冲压模具通过冲床将所述套筒本体1的两端端口缩锥。如图1和图2所示,本发明提供了一种灌浆套筒的制作方法,所述制作方法包括以下步骤:步骤一:通过锯床对钢管进行切管,获得套筒本体1。在切管加工过程中需要确保所获得的套筒本体1的长度满足要求以及有无切
斜。步骤二:通过扣压机在所述套筒本体1的外管壁上压出凹槽2。在压槽时,需要确保凹槽2的外径,宽度,位置符合要求,以及外
观有无变形。本领域现有的做法是直接在套筒本体的外壁上雕钻出凹槽。制作时工艺繁复,费时费力,同时又有一定的操作风险
,易出现伤及操作人员的现象。本发明提供的
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