我们都知道,盘扣式脚手架由立杆、水平杆(横杆)、斜杆、可调底座和可调顶托等构配件构成。在盘扣脚手架支撑体系中,立杆是整个架体支撑的主要受力构件,其承载力是衡量产品好坏的一个关键指标。而立杆套管作为连接上下立杆的关键部位,备受关注。今天我们就来聊聊这个直接影响盘扣式脚手架架体承载力的关键部位。
现在市面大部分套筒都是采用无缝钢管套筒焊接工艺,以48立杆、焊缝3mm为例,套筒焊缝处承载力为9吨。
据《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T 503—2016标准中规定套筒分为3种形式:
1、内插管
2、内壁有台阶的外套筒
3、内壁无台阶的外套筒
《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T 503—2016中明确要求
内壁有台阶的连接外套管的壁厚不应小于4mm;
采用无缝钢管作外套管的壁厚不应小于3.5mm;
内插管的壁厚不应小于3.2mm。
外套管或内插管壁厚公差不应负偏差。
内壁有台阶的连接外套管长度不应小于90mm,可插入长度不应小于75mm;
采用无缝钢管作外套管的长度不应小于150mm,可插入长度不应小于100mm;
内插管形式的连接套管长度不应小于200mm,可插入长度不应小于100mm。
内插管外径与立杆钢管内径间隙不应大于2mm;
无缝钢管作外套管的内径与立杆钢管外径间隙不应大于2mm;
内壁有台阶的连接外套管内径与立杆外径间隙不应大于3mm。
三种套筒在立杆间上下传力时,也有本质区别
第①种内插管套筒,上层立杆最底下端面与下层立杆最顶端端面直接接触,上层立杆的力直接传递给下层立杆。
第②种内壁有台阶外套筒,上层立杆最底下端面与套筒内壁台阶接触,套筒内壁台阶再与下层立杆最顶端端面接触,套筒台阶起到上下立杆传力作用。
第③种内壁无台阶外套筒,当其在最顶层或最底层时,可调底座或可调顶托的螺母将力传递给套筒,套筒通过焊缝将力传递给立杆。
通过上述分析,第①种内插管套筒,内插管与立杆内壁之间的间隙过大,会使上下立杆接触面减小,架体承载力降低。
第③种内壁无台阶外套筒,套筒与立杆的这道焊缝显得至关重要。这就要求套筒焊缝合格率达到100%,否则发生事故的几率就会增加。
第②种内壁有台阶外套筒虽然在工艺上比①和③复杂,但在产品质量上更好控制,从而保证施工安全。
在使用过程中,上层立杆下端面与套筒内壁台阶接触,套筒内壁台阶与下层立杆上端面接触,套筒台阶起到上下立杆传力作用。无缝钢管的套筒承力全靠焊缝进行承载,对焊缝质量要求非常高。