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双接头具体规格:50双接头 54双接头 57双接头。 50 54 57(连接管子的外径,单位是mm)。双接头的使用,双接头在使用前两端的沟槽里面要加上密封圈。然后把需要连接的管子插入到接头里面。然后用液压钳压紧就可以了。密封圈在冷却管使用中具有至关重要的作用。密封圈为橡胶制的圈,其质量有好有坏。对于施工上的影响也很大。密封圈规格是按照钳压式冷却管规格来分:50 54 57.不同外径的管子用的密封圈尺寸大小不一样。密封圈的使用方法,是在管子连接前,将密封圈放置在接头的沟槽里面。一个单接头用两个密封圈。一个双接头用四个密封圈。密封圈的作用是当管子用液压钳压紧后,管壁和密封圈压紧,使密封性能更好。密封圈的质量有好有坏,质量稍差点的用手搓密封圈,稍用力就会断。质量稍好点的,是不会断的。密封圈虽小,由于其在关键部位,质量是不可忽视的。桥梁冷却管是现在桥梁建设必不可少的声波检测管,利用冷却管可以检测出一根桩的质量好坏,冷却管是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分,它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式,将直接影响检测结果。
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试验证明,经桩底浆处理的灌注桩,可大幅度提高其承载力。同时冷却管还可作为事故桩缺陷冲洗与压浆处理的管道,这时需采取措施把需压浆的缺陷部位的管道打穿。超声波透射法检测,对冷却管总体的要求是:接头牢靠不脱开,密封不漏浆;管壁平整不打折,平顺无变形;管体竖直不歪斜;管内畅通无异物。当冷却管材料或安装工艺较差时,可能造成漏浆、堵管、断裂、弯曲、下沉、变形等事故的发生,对超声波透射法进行桩基完整性检测产生较大影响,甚至于无法进行超声波透射法检测。冷却管可直接固定在钢筋笼内侧上:固定方式可采用焊接或绑扎,管子之间应基本上保持平行-若检测结果需对各测点混凝土的强度做出评估,则不平行度应控制在1‰以下。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。[1]管子一般随钢筋笼分段安装,每段之间的接头可采用反螺纹套筒接口或套管焊接方案,如图8所示:若采用波纹管则可利用大一号的波纹管套接,并在套接管的两端用胶布缠绕密封。无论那种接头方案都必须保证在较高的静水压力下不漏浆,接口内壁应保持平整,不应有焊渣、毛刺等凸出物,以免妨碍探头的自如移动,冷却管的底部也应密封,安装完毕后应将上口用木塞堵住,以免浇灌混凝土时落入异物,致使孔道堵塞。
利用声波透射法进行桩基检测,可以保证检测结果更加精准、可靠、科学,提高桩基质量检测的工作效率。桩检测时,很少选用塑料冷却管,因为塑料管道热膨胀系数大、外壁光滑,可能与混凝土局部脱开[Dl。对于冷却管的材料研究,目前国内外大多数研究均集中于钢质冷却管的强度、连接和密封性方面。虽然钢质冷却管检测技术得到了普遍推广,但钢材的大量耗用和昂贵的检测成本仍然是一个问题。国内也进行了相关塑料冷却管的开发Cz - 37,但是材料与结构的优化尚待进一步的研究与探索,特别是能否考虑再生、经济和环保的塑料材料,并在管体结构上加以优化,函待创新与探索。如果冷却管管材、强度及接口形式设计不合理,则会在很大程度上影响检测结果。冷却管埋设施工中,由于现有冷却管的接口设计不合理,混凝土的水化热作用、钢筋笼安放及混凝土浇筑过程中存在的较大作用力,可能导致检测管变形、断裂、漏浆等,从而直接影响到对检测结果的分析判断,甚至无法给出桩身的完整性类别。一般而言,钢质冷却管的超UPVC管有如下缺点:声波透过率较塑料管低很多,即塑料冷却管接受信号的能力比钢管强。但由于塑料管与混凝土粘结性差、强度低,故在基桩检测中尚未得到广泛应用。因此,开发一种可保证冷却管贯通率、检测准确性且经济指标高的替代管材,对于基桩检测具有十分重要的意义。目前用作冷却管的多是价格相对低廉的UPVC排水管道,管接口之间的连接国内一般采用管箍(也称套管)进行胶水粘接,而美国材料试验协会标准#建议采用胶水粘接和螺纹连接。W. Y. Chars等[[5]通过一系列试验对UPVC冷却管和钢管的声波穿透能力进行了比较,发现在相同条件下,40160 mm管径范围内,UPVC管接受的信号强度是钢管接受信号强度的3 }4倍;且由于圆形管道断面可以聚焦超声波,故接收端所在冷却管管径增大会导致接受的信号强度也增大。
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