弯曲变形的脚手架钢管调直重复使用,安全隐患

  做为“基建狂魔”,当今在我国每一年脚手架工程项目成本费已达5000亿人民币之上,规模十分极大,但与此同时,脚手架塌陷安全事故也不断产生,基本上每一个月都是有。数据调查报告,脚手架塌陷安全事故中原材料产品质量问题是因素之一,在其中就包含应用伪劣、不过关的钢管。

  

  一种奇怪设备叫“脚手架钢管调直防锈处理刷油漆一体机”,它的效果是把弯折形变的脚手架钢管调直,以多次重复使用,由于工程施工需要对脚手架钢管的平行度有明文规定,这类设备就产生了。

  

  01.脚手架钢管调直机

  如今这类调直机在脚手架租用圈十分火热,许多 租用站为了更好地降低成本,用它来“修补”各种各样弯头,因为它也是有刷油漆作用,只要你愿意,调直后的钢管看上去能够 像新的。

  在我国的脚手架钢管总产量近1000万吨级,总量达好几千万吨级。相关专家在《在我国建筑工程施工脚手架塌陷安全事故剖析》中强调,伪劣、逾期应用和壁厚不过关的钢管占80%之上,脚手架扣件总产量有10亿次~12亿次,在其中90%上下为不合格产品。(搜狐·基本建设安全施工·共享文章内容《应创建脚手架产品质量可追溯管理体系》)

  虽然在网上早已有许多人到提出质疑这类调直机,号召监督机构干预调研,可是现在看来,它依然,并且关键远销脚手架租用站。

  应用调直后的钢管架设脚手架有较大的安全风险,想来有结构力学或材料科学基本常识的人都当然搞清楚。下边就模拟计算获得的结果来适用一下这种有良心的怀疑响声。

   02. 调直机基本原理

  脚手架钢管调直机又叫双曲线辊校直机,最开始由苏联人设计方案,辊轮是双曲线的旋转体,在中心线交角适合的情形下,理论上能与钢管迎合,根据几构成对发生的辊轮辗压,能够 使弯头产生塑性形变,将其“捻”成接管。

  双曲线辊基本原理

  在一些对管路平行度规定非常高的领域,可以用双曲线辊校直机来处理管路生产过程中的细微弯折难题,例如一些燃气管线的生产制造,就须要使用它或是别的更专业的调直机,由于平行度将同时危害异径三通的生产加工、连接,及其管路运行状态下的形变。

  双曲线辊校直机

  具体调直全过程中,双曲线辊和钢管触碰起的作用的范围是辊轮的中心和两边。有的设备每一个辊能够 绕本身径向转动,这类调直高精度,工程造价也非常高;有的设备全部辊与此同时绕一个公共性轴旋转,调直精密度差,工程造价便宜,脚手架钢管调直机里用的也是这类。

  两大类双曲线辊校直机

  棉球的包络面为双曲线旋转体

  因为双曲线旋转体构造的一些特性,在许多 现代主义建筑或工业冷却塔上也可以见到它的身影。

  双曲线旋转体构造

  03. 钢管调直的模拟计算与虚似实验

  脚手架钢管原材料为Q235钢,原材料叙述界定为延展性 塑性变形 延展性损害 损害演变,在前4个剖析中,应用Abaqus剖析持续性技术性将钢管的原材料情况(地应力、应变力、损害等)在Explicit和Standard中间传送,在进行时做一个具备比较大塑性形变的弯头(有凹痕),最后用它来得到一个包括前工艺流程危害的调直管。

  在第5个剖析中,运用这一调直管开展抗压测试(存有侧面力),并在工作状况一致的情形下与新管的承重能力开展比照。

  前4个剖析原材料情况的传送

  第3个剖析-调直全过程(18秒-2米)

  测算结果显示,调直全过程会造成 钢管弯曲刚度折减地区扩张,能够 根据SDEG来观察到这一状况,此外部分壁厚也会产生变化。

  调直全过程钢管SDEG转变

  第5个剖析应用显式准静态方法测算钢管的抗压能力能,结果显示,调直后的钢管在虚似抗压强度实验中呈现很差,与新管对比,基本上缺失掉一半的承受能力。

  第5个剖析-调直管与新管的抗压测试比照

  理论上讲,针对已产生较小塑性变形应变力的钢管(弯折后总体光滑),应用这个设备调直能够 在一定水平上扩大其曲屈时的临界值失衡荷载,这也是它出现的所有实际意义。殊不知,即使如此,也需要慎重应用,由于这类便宜设备也会提供的人眼不容易察觉的几何图形缺点(比如模拟仿真观查到钢管的薄厚转变和表面表层连接点偏位),相抵掉它仅有的优势。

  能够 明确地说,针对大塑性变形应变力的状况(弯头部分凹痕),调直后再度应用会十分风险。可是目前看来,租用站的一部分职工在采用的情况下,应对这一“奇妙”的设备很兴奋,早已到“见弯就调”的程度,乃至有裂痕的弯头也绝不放过,调直后转租给工程建筑施工队伍的另一帮职工,安全风险极大!

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