直角扣件价格大全
也许你并不是装修行业的专业人员,并不了解直角扣件是个什么样的玩意。但其实直角扣件在我们的生活中有着很重要的作用,尤其是在装修的过程中,几乎家家户户都会用到的一种重要装修材料。大型的建筑工地更是少不了它。直角扣件又叫做十字扣件或蝴蝶扣件,用来固定脚手架、钢板等材料,为装修人员提供安全保障。今天小兔就来给大家介绍介绍它的价格吧!
建筑直角扣件 ¥6.80
建筑钢管脚手架十字扣件(1.7斤加厚)¥2.90
新型钢板冲压扣件 镀锌直角扣件¥6.30
全钢直角扣件(钢板冲压扣件)¥4.00
新型扣件建筑卡扣脚手架扣件专用单扣 ¥5.00
新型直角扣件(脚手架专用单扣)¥4.5
脚手架铸铁直角扣件 ¥2.94
钢管直角扣件 脚手架铸铁扣件
1.92斤加厚直角扣件 (建筑钢管脚手架专用) ¥3.80
新型钢板冲压48mm直角扣件 ¥6.00
钢管架子管卡扣 直角转向连接扣件 ¥4.90
工业铝型材直角扣件 ¥1.20
铝合金直角扣件 ¥1.20
建筑钢管脚手架专用2斤加厚直角扣件 ¥4.10
欧标铝型材3030弹性直角扣件 ¥0.58
铝材框架组装直角扣件 ¥1.28
实验用国标直角扣件 ¥10.00
活动钢管直角扣件 ¥7.00
冲压全钢直角扣件 ¥7.00
螺栓直角扣件 ¥3.30
铝型材配件直角扣件 ¥1.00
4040工业铝型材直角扣件 ¥1.00
专用连接紧固直角扣件 ¥1.00
48#建筑直角扣件 ¥3.30
国标标准直角扣件 ¥3.50
国标旋转48直角扣件 ¥3.30
脚手架专用直角扣件 ¥4.80
4040内置连接直角扣件 ¥5.50
铝型材直角扣件 ¥5.00
90度连接铝型材直角扣件 ¥1.00
欧标3030/4040铝材直角扣件 ¥0.50
流水线工业铝材直角扣件 ¥5.00
48#钢管直角扣件 ¥12.00
国标旋转48直角扣件 ¥15.00
直角扣件(加厚1.9斤) ¥1.00
性能特点
扣件的粘砂面积累计不得大于100平方毫米。扣件的表面不允许有氧化皮。其余技术要求项目符合GB15831-2006的规定。
抗变形能力强
与普通的钢板冲压扣件相比,因制作工艺不同,突破了传统的冲压工艺对材质厚度(冲压工艺只能达到3.5毫米的厚度极限,在实际使用过程中因为强度不够而易变形)的限制而达到了5毫米,完全能在保证使用过程中不变形,从而保证了产品的安全和重复有效使用。直角扣件能够保证扣件在使用中的良好使用性能和用途,保证施工中的正常使用。
抗滑性能强
扣件的抗滑性保证了钢管与扣件呈贴合面状态,贴合面积大,克服了铸铁扣件与钢管呈点或线贴合的缺点,消除了钢管滑脱的隐患。
抗锈蚀能力强整件经钝化及镀锌双重防锈蚀处理,其抗锈蚀能力大大提高,使用寿命长,远远超过铸铁扣件的使用寿命。螺帽保证了在钢管有变形的情况下,扣件始终能垂直牢固固定,消除了钢管滑脱的可能。直角扣件用途
1、直角扣件的立杆接长除顶步可采用搭接外,其余各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm,立杆伤的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内
2、直角扣件外观质量要求:有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣件严禁使用
3、搭设模板支架用的钢管、扣件,使用前必须进行抽样检测,抽检数量按有关规定执行。未经检测或检测不合格的一律不得使用。
4、拆除直角扣件必须由上而下逐步进行,严禁上下同时作业。分段拆除的高差不应大于二步。设有附墙连接件的模板支架,连接件必须随支架逐层拆除,严禁先将连接件全部或数步拆除后再拆除支架。
5、卸料时应符合下列规定:严禁将钢管、扣件由高处抛掷至地面。
6、模板支架使用期间,不得任意拆除杆件。当模板支架基础下或相邻处有设备基础、管沟时,在支架使用过程中不得开挖,否则必须采取
7、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点两个直角扣件的中心距不应大于150mm
直角扣件在相互连接中能够发挥重要的作用,保证建筑施工的正常进行,按照一定的方式和方法进行安装和拆除,促使其能够充分展现良好的价值。
经过小兔的详细介绍,相信大家都对直角扣件的价格也有初步了解啦。直角扣件的价格并不贵,一般在几块钱到十几块钱不等,当然啦,批发价会更便宜一些。不同的型号有不同的价格。它的购买也十分方便,可是在网上直接购买,也可以在五金店或者一些装修城购买。在购买的时候,不妨先问问专业人员的意见,别买错了型号哦!
1、一般每吨钢管配180-200个扣件。
2、扣件一般指连接两个构件的中间连接零件,在建筑工程中多用于对外径为Φ48mm的钢管脚手的固定,扣件分为直角扣件(十字扣件 定向扣件)旋转扣件(活动扣件 万向扣件)对接扣件(一字扣件 直接扣件)等。
3、钢管(Steel pipe)生产技术的发展开始于自行车制造业的兴起、19 世纪初期石油的开发、两次世界大战期间舰船、锅炉、飞机的制造,第二次世界大战后火电锅炉的制造,化学工业的发展以及石油天然气的钻采和运输等,都有力地推动着钢管工业在品种、产量和质量上的发展。
钢管扣件需要送检。
钢管扣件属于随机抽检,即每批钢管扣件中抽取八个,并截取100mm进行送去检测,直角扣件每批送十六个,旋转扣每批送取十个。
这是为了加强现场管理。杜绝不合格产品进人现场,否则在脚手架工程中会造成隐患和事故。对钢管、扣件、可调托撑可通过检测手段来保证产品合格,即:在进入施工现场后第一次使用前,由施工总承包单位负责,对钢管、扣件、可调托撑进行复试。
管材检测项目有:密度、熔体质量流动速率、静液压、环刚度、扁平、环柔度、热稳定性、挥发分含量、水分含量、炭黑含量、炭黑分散、颜料分散、耐气体组分等等。
扩展资料:
1、检测项目
密度、熔体质量流动速率、热稳定性、挥发分含量、水分含量、炭黑含量、炭黑分散、颜料分散、耐气体组分、耐快速裂纹扩展、耐慢速裂纹增长、静液压强度、断裂伸长率、纵向回缩率、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验、蠕变比率、静液压试验、落锤冲击、卫生性能、耐环境应力开裂检测、氧化诱导时间检测、维卡软化温度检测、成分分析、成分含量检测等。
2、检测标准
GB/T15819-2006浇灌用聚乙烯(PE)管材由拔出式管件惹起情况应力开裂敏理性的实验要领和技能请求;GB/T5836.1-2006修建排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材;GB/T5836.2-2006修建排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件;GB/T10002.1-2006给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材;
GB/T20201-2006浇灌用聚乙烯(PE)压力管机器毗连管件;GB/T20207.1-2006丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道体系第1部门:管材;GB/T20207.2-2006丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道体系第1部门:管件。
3、检测重要性
管材现在已经广泛应用到人们生活的方方面面,不合格管材直接影响人们的生活质量以及身体健康。今年年初,有媒体曝光个别企业使用回收废料生产饮用水输配水管材管件问题,社会影响恶劣。
参考资料来源:百度百科-管材检测
其实在使用脚手架的时候,很多人都会发现这些脚手架的种类特别多,而且有不一样的验收标准,假如没有针对不同的类型选择合适的脚手架,后续可能会遇到许多使用的故障。为了避免此类问题,可以看到钢管脚手架扣件种类图片以及脚手架有哪些分级验收标准,分析一下各种脚手架的使用要求和注意事项。
钢管脚手架扣件种类图片
1、扣件式脚手架:使用的脚手架,它由钢管、扣件、脚手板、基座等组成。其优点是装拆方便,承载力大,比较经济,但也有缺点,例如,易掉螺钉等。
2、碗扣式脚手架:碗扣式脚手架由上、下碗扣、横杆连接、上碗口的限制销等组成。球形接头是球形接头的核心。它的优势体现在功能多、功效高、安全可靠、不易丢失等方面,但其价格昂贵,而且U形连接销容易丢失。
3、门式脚手架:门式脚手架是由门框、剪刀撑、横梁支架、脚手板等组成的基本单元,将基础单元连接在一起(或加上梯子、栏杆等 部件 ),构成正片脚手架。该产品尺寸标准化,装拆方便,架设效率高,节省时间,安全可靠,但其尺寸不灵活,价格昂贵。
4、轮扣式脚手架:也称快拆架或轮扣架;主要优点:1、具有可靠的双向自锁能力;2、经济,全面:无活动零部件,仅由两种类型的构件组成3、安装更方便快捷:使用时只需将横杆两端的插头插入立杆上相应的地锥孔中,然后将其敲紧即可;4、具有多功能:轮扣式多功能钢管脚手架可与可调底托、可调上托、双可调早拆、吊梁、脚手架等附件 配套 使用。可与各种钢管脚手架配套使用,实现多种功能。是一种用途很广的脚手架,主要用来做内架。
脚手架有哪些分级验收标准
脚手架验收包括 地基 、基础的验收,脚手架架体 排水沟 的验收,脚手架垫板、底托验收,脚手架扫地杆验收。
(1)脚手架地基、基础的验收。应按照有关规定以及搭设场地的土质情况,计算脚手架必须搭设高度后进行脚手架地基与基础的施工,检查脚手架地基与基础是否夯实且平整,是否存在积水现象。
(2)脚手架架体排水沟的验收。脚手架搭设场地应平整无杂物,可达到排水通畅的要求。排水沟的上口宽度为300mm,下口宽度为180mm,宽200~350mm,深150~300mm,坡度为0.5°。
(3)脚手架垫板、底托验收。此项验收应根据脚手架高度及承载进行,高度低于24m的脚手架应使用宽度大于200mm,厚度大于50mm规格的垫板,应保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位且垫板面积不得小于0.15m²。高度大于24m的承载脚手架底部垫板的厚度必须经过严格计算。
(4)脚手架扫地杆验收。扫地杆水平高差不得大于1m,距边坡的距离不得小于0.5m,扫地杆必须与立杆连接,严禁扫地杆与扫地杆直接连接。
钢管脚手架扣件种类图片以及脚手架有哪些分级验收标准的介绍如上,希望大家对脚手架的种类以及分级验收标准有更加深入的了解,其实使用脚手架的时候,大家就要特别了解不同脚手架的类型以及使用的范围、使用功能等等,然后再进行权衡,这样使用的效率就会高一点。
人工调直方法,把钢管一头固定,弯曲弧度向上,弯曲弧度中间下面放一支点,这是钢管水平或者略高,用力压另一头,使弯曲压直或者略反方向过一点,因为弹性会反弹一点,第二种方法是森超有一种叫钢管调直机的机器(还可以除锈刷漆),通过机械把钢管压制,所以少量时候用人工,多了就用机器
钢管(Steel pipe)生产技术的发展开始于自行车制造业的兴起、19 世纪初期石油的开发、两次世界大战期间舰船、锅炉、飞机的制造,第二次世界大战后火电锅炉的制造,化学工业的发展以及石油天然气的钻采和运输等,都有力地推动着钢管工业在品种、产量和质量上的发展。
钢管不仅用于输送流体和粉状固体、交换热能、制造机械零件和容器,它还是一种经济钢材。用钢管制造建筑结构网架、支柱和机械支架,可以减 轻重量,节省金属20~40%,而且可实现工厂化机械化施工。用钢管制造公路桥梁不但可节省钢材、简化施工,而且可大大减少涂保护层的面积,节约投资和维护费用。
扣件一般指连接两个构件的中间连接零件,在建筑工程中多用于对外径为Φ48mm的钢管脚手的固定,扣件分为直角扣件(十字扣件 定向扣件)旋转扣件(活动扣件 万向扣件)对接扣件(一字扣件 直接扣件)等。
国内常用的扣件是铸铁制作,其机械性能应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)材质不低于KT330-08。扣件有三种产品:直角扣件,对接扣件,旋转扣件。用编织袋包装,每包是25个。每个的重量应为1.1KG(含螺栓及螺母)。一般情况下是采用蘸红色的防锈漆的形式做防锈处理的。与架子管配套使用。一般扣件产品的生产及采购配比是8:1:1。就是说在比例是直角占到80%,对接10%,旋转10%。
材料损耗率是指材料在采购及使用过程中,必须考虑其因意外或人为造成的损耗,其损耗量所占的总量的百分率。
损耗率=(损耗量/总用量)×100%。
损耗率通常不应超过5%为宜。
(一)、基本条件
地面粗造为C类,基本风压W0=0.45KN/m2,立网网目尺寸为3.5 cm×3.5cm,绳径3.2mm,自重0.01KN/m2
(二)、搭设高度计算
验算部位应根据风荷载产生弯曲压应力大小分析确定,故先计算风荷载产生压应为σw
1、σw计算
立网封闭的挡风系数及风荷载体型系数《建筑结构荷载规范》近似按以下方法计算
ξ=(3.5+3.5)×0.32/(3.5×3.5) ×1.05=0.192
1.05为考虑筋绳的影响
μS=1.2×0.192=0.23
立网传给立柱的风荷载标准值(4-4)计算,计算风压高度系数μZ按表4-19中C类取值,当H=24 m时,μz=1.25 ,当H=5m时,μz=0.54本设计最大搭设高度为24 m,故取u2=1.25 。
WK=0.7μzμS W0
其中μ2—风压高度系数
μS—脚手架风荷载体型系数
W0—基本风压
WK=0.7×1.25×0.23×0.45=0.09KN/m2
作用于立柱的风线荷载标准值:
qWK=WK·L=0.09×1.8=0.162KN/m
风荷载产生的弯矩按式4-33计算
MW=1.4 qWK·h2/10
式中 qWK——风线荷载标准值
WK——垂直于脚手架表面的风荷载标准值
L——脚手架的柱距
W——立柱截面的抵抗矩按表4-31采用
σW——风荷载对所计算立柱段产生的弯曲压应力,σW= MW/W
MW=1.4×0.162×1.82/10=0.073KN·m
在24 m高度处立柱段风荷载产生弯曲压力为:
σW= MW/W=(0.073×106) / (5.08×103)=14.37N/mm2
在5m高度处立柱段风荷载产生弯曲压力为:
σW= 14.37× (0.54 / 1.25)=6.21N/mm2
2、底层立柱段的轴心压力
脚手架结构自重、脚手板及施工荷载的轴心压力
(1)、脚手架结构自重产生的轴心压力NGK由表4-38查得一个柱距范围内每米高脚手架结构产生的轴心标准值gk=0.134KN/m,则21 m高的脚手架结构自重产生轴心压力标准值
NGK=H·gk=24×0.134=3.21 KN
(2)、脚手架活载产生的轴心压力
一层脚手架自重Qp=0.3KN/m2(除首层外),每1.8m设一道脚手架板,共十一层。
则NQ1K=0.5(lb+0.3)·l·∑Qp=0.5(1+0.3)×1.5×0.3×11=3.2 KN
敞开式脚手的防护材料产生轴心压查表4-40得(L=1.5m)0.228KN
立网重量为0.01×1.5×24=0.36 KN
∴NQ2K=0.228+0.36=0.588 KN
二层同时操作,施工均布荷载QK2.03KN/m2查表4-41得施工荷载产生轴心压力:NQ3K=4.86KN
根据公式(4-32),活荷产生轴心压力标准值为
NQiK= NQ1K+ NQ2K+ NQ3K
=3.2+0.588+4.86
=8.65 KN
(3)计算立杆段的轴心压力值:
根据公式(4-31)计算
N= NGK ×1.2/K1+ NQiK
K1—高度调整系数,应按表(4-35采用)
K1=0.85
N=3.21×1.2/0.85+1.4×8.65=16.6 KN
3、立柱稳定性验算
立网封闭时,立柱稳定应满足下式:
N/ψA+ MW/W≤fc或N≤ψA(fc-σW)
φ——轴心压杆的稳定系数,根据所计算立柱段的比λ=μh / I
由表4-37查取
I——立柱截面的回转半径,应按表4-31查取 i=1.58cm
μ——计算长度系数,应按表4-36采用M=1.5
h——所计算的立柱段的脚手架步距 h=1.8m
∴λ=μh / i=1.5×1.8 / 1.58×10-2 =170.8
按表4-37得:φ=0.225
A—立柱截面积,应按表4-31采用,A=4.89cm2,fc=205N/mm2
ψA(fc-σW)
=0.225×4.89×102(205-14.37)×10-3
=20.97KN>N=16.63 KN(满足)
4、最大允许搭设高度
φAfcw=0.225×4.89×102(205-14.37)=20.97KN
Hd=K·[(φAfcw-1.4NQiK)/1.2gK]
=0.85×[(20.97-1.4×8.65)/(1.2×0.134)]
=47 m
5、结论
满足搭设要求。
(四)、连墙件计算
脚手架占建筑物的连接杆应按轴心受压杆计算
NH≦φAfc
式中:NH—连墙件所受的水平力设计值
NH=HW+3.0KN
HW=风荷载产生的水平力设计值
HW=1.4WK·AW
AW——迎风面积等于连墙件的直与竖直与水平间距的乘积;
φ——轴心受压稳定系数,根据λH=LH/i按表4-37采用;
LH——连墙件的计算长度,应取连件两端固定连接点的距离LH=0.2
λH=0.2×1000/1.58×10=126.5mm
φ=0.417
∴φAfc=102×0.417×4.89×20.5=41.8KN
∴NH=1.4WK·AW+3.0
=1.4×0.106×3.6×4.5+3.0
=5.4
∴NH≤φAfc(满足)
(五)、立柱地基承载力计算
立柱地基承载力应按下列计算P=N/Ab≤f
P—立柱基础底面处的平均压力设计值。
N-上部结构传至基础顶面的轴心力设计值。
Ab-基础底面面积。
f-地基承载力设计值,f=Kb·fK
fk-地基承载力标准值
Kb-地基承载力调整系数,应按表4-47采用
P=16.6/(1.5×0.9)=11.9 KN/m2
素土承载力基本值为fO=120KN/m2>P(满足)