力学性能抽检:对焊接接头与机械连接接头,每批抽取 3 个接头进行抗拉强度试验,试验结果需不小于钢筋母材抗拉强度标准值的 1.0 倍(机械连接)或 0.95 倍(焊接连接)。存储与运输:检验合格的成型钢筋需按 “分类、分规格、分部位” 原则进行存储,采用垫木架空(离地高度≥100mm),避免受潮锈蚀;表面需覆盖防雨布,防止雨水浸泡。运输时,根据钢筋长度选择合适的运输车辆(如长料用平板车,短料用货车),钢筋堆放高度不超过 1.5m,防止运输过程中钢筋变形。运输到施工现场后,需及时交接验收,核对钢筋的规格、数量与部位,确保与施工需求一致。智能仓储系统与数控机床对接,形成钢筋加工全流程自动化解决方案。宝山区D12钢筋加工供应商
不同类型的钢筋原材料,其加工特性与适用场景存在差异,常见的加工原材料包括:热轧光圆钢筋(HPB):俗称 “圆钢”,表面光滑,常用牌号为 HPB300,抗拉强度≥300MPa,主要用于混凝土结构中的分布筋、箍筋及受力较小的构件。由于表面无肋纹,加工时弯曲阻力较小,弯钩成型难度低,但需注意避免过度弯曲导致表面裂纹。热轧带肋钢筋(HRB):表面带有月牙肋或等高肋,按抗拉强度分为 HRB400、HRB500 等牌号,是建筑结构中的主力受力钢筋,普遍用于梁、柱、剪力墙等承重构件。其加工难点在于表面肋纹易在弯曲时产生应力集中,需控制弯曲半径(如 HRB400 级钢筋弯曲半径不小于 4 倍钢筋直径),防止肋纹损伤。d8钢筋加工工艺机械连接套筒两端外露丝扣不得超过1.5个完整扣。

钢筋加工流程需严格遵循 “图纸解读→原材料检验→预处理→切断→弯曲→连接→成品检验→存储运输” 的顺序,各环节环环相扣,任何一步操作不当都可能影响较终质量。(一)前期准备:图纸解读与原材料检验图纸解读:加工前需由技术人员深入解读结构设计图纸与钢筋加工详图,明确各部位钢筋的牌号、直径、长度、弯钩形式(如 135° 弯钩、90° 弯钩)、弯弧半径及数量。例如,框架梁箍筋通常要求 135° 弯钩,弯钩平直段长度不小于 10 倍钢筋直径;柱纵筋采用机械连接时,需明确连接区段位置(如避开柱端箍筋加密区)。同时,需根据施工进度计划,制定钢筋加工计划,合理安排各类型钢筋的加工顺序与时间。原材料检验:钢筋原材料进场后,需按国家标准进行严格检验,包括外观检查(表面无裂纹、折叠、结疤、油污)、尺寸偏差检测(直径偏差、圆度)及力学性能试验(抗拉强度、屈服强度、伸长率)。每批钢筋(同牌号、同规格、同炉号)抽取 3 根进行力学性能试验,5 根进行尺寸与外观检查,检验合格后方可投入加工。若发现钢筋表面锈蚀严重或存在局部缺陷,需先进行除锈或剔除处理,严禁使用不合格原材料。
钢筋弯曲:弯曲是将切断后的钢筋加工成设计要求形状的关键工序,需根据钢筋类型与弯曲要求选择合适的弯曲设备。普通钢筋弯曲:如梁纵筋的 90° 弯起、柱筋的直角弯钩,采用卧式弯曲机加工。弯曲前调整弯曲机的芯轴直径(弯弧半径),HRB400 级钢筋的弯弧半径不小于 4 倍钢筋直径,HPB300 级钢筋不小于 2.5 倍钢筋直径。弯曲时,将钢筋一端固定在弯曲机的挡铁上,启动设备使钢筋绕芯轴旋转至指定角度,然后停机复位。弯曲角度需通过角度仪检测,误差不超过 ±1°,弯曲后的钢筋不得有裂纹,表面不得有明显划痕。箍筋加工:箍筋形状复杂(如矩形、菱形、多边形),且尺寸精度要求高,通常采用全自动弯箍机加工。将调直后的钢筋送入弯箍机,通过设备的数控系统设定箍筋的边长、弯钩角度与数量,设备可自动完成送料、切断、弯曲、成型全过程。加工后的箍筋边长偏差≤±2mm,弯钩角度偏差≤±1°,弯钩平直段长度偏差≤±3mm,确保能与纵筋精细配合绑扎。梁主筋二排筋与一排筋间距应≥排距且≥25mm。

钢筋表面的铁锈会影响钢筋与混凝土之间的粘结力,降低结构的耐久性。因此,在进行下一步加工之前,必须对钢筋进行除锈处理。常见的除锈方法有机械除锈、化学除锈和人工除锈三种。机械除锈主要是通过抛丸机或钢丝刷等工具去除钢筋表面的锈蚀层;化学除锈则是利用酸性溶液溶解铁锈,但需要注意控制溶液浓度和处理时间,以免过度腐蚀钢筋基体;人工除锈适用于少量钢筋或局部区域的处理,效率较低但操作灵活。在实际生产中,通常根据钢筋的数量、锈蚀程度以及环保要求等因素综合考虑选择合适的除锈方法。套丝机攻丝时应加切削液冷却,防止丝扣过热损伤。闵行区高铁钢筋加工尺寸
智能纠偏系统实时监测加工轨迹,确保数控钢筋弯曲角度符合设计规范。宝山区D12钢筋加工供应商
早期的钢筋加工较为简单粗放,主要依靠人力进行切割、弯曲等基本操作。然而,随着建筑规模的不断扩大和设计要求的日益提高,传统的手工加工方式逐渐难以满足复杂工程的需求。于是,机械化、自动化的钢筋加工设备应运而生,极大地提高了加工效率和精度,推动了建筑工程向更高层次迈进。在钢筋加工的工艺流程中,原材料检验是首要环节。每一批进入施工现场的钢筋都必须经过严格的质量检查,包括外观检查、尺寸测量、力学性能测试等。外观检查主要查看钢筋表面是否有裂纹、锈蚀、折叠等缺陷,这些缺陷可能会在受力后引发应力集中,导致钢筋过早断裂,危及结构安全。尺寸测量则确保钢筋的直径、长度等参数符合设计要求,因为钢筋的截面积直接影响其承载能力,而长度的准确性对于钢筋在混凝土中的布置和锚固至关重要。力学性能测试,如拉伸试验、弯曲试验等,用于评估钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率等指标,只有各项性能指标均达到国家标准的钢筋才能投入使用。宝山区D12钢筋加工供应商