一种不锈钢筋弯折加工方法

申请号 CN201610980386.6 申请日 2016-11-08 公开(公告)号 CN106391924A 公开(公告)日 2017-02-15
申请人 山西太钢不锈钢股份有限公司; 发明人 王辉绵; 乔希琳; 关英; 贾永胜;
摘要 本 发明 属于不锈 钢 加工技术领域,具体涉及一种 不锈钢 钢筋 弯折加工方法。所述不锈钢钢筋弯折加工方法,包括钢筋定尺步骤、钢筋剪切步骤、参数输入步骤、钢筋 定位 步骤和钢筋弯曲步骤,其中所述钢筋定尺步骤包括:确定不锈钢钢筋弯曲调整值,根据钢筋规格和预弯折 角 度从调整值 选定 表或调整值选定库中选择匹配的不锈钢钢筋弯曲调整值;确定不锈钢钢筋下料长度,下料长度=外包尺寸-钢筋弯曲调整值,其中所述外包尺寸等于弯折后的钢筋长边长度与钢筋短边长度相加之和。通过使用本发明所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,能够有效的对不锈钢钢筋进行弯折,保证弯折 质量 。
权利要求

1.一种不锈钢筋弯折加工方法,包括钢筋定尺步骤、钢筋剪切步骤、参数输入步骤、钢筋定位步骤和钢筋弯曲步骤,其特征在于,所述钢筋定尺步骤包括:确定不锈钢钢筋弯曲调整值,根据钢筋规格和预弯折度从调整值选定表或调整值选定库中选择匹配的不锈钢钢筋弯曲调整值;确定不锈钢钢筋下料长度,下料长度=外包尺寸-钢筋弯曲调整值,其中所述外包尺寸等于弯折后的钢筋长边长度与钢筋短边长度相加之和。
2.根据权利要求1所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,其特征在于,调整值选定表或调整值选定库包括当钢筋直径是12mm≤d≤16mm,屈服强度大于500MPa且预弯折角度是90°时,钢筋弯曲调整值X=2.075d。
3.根据权利要求1所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,其特征在于,调整值选定表或调整值选定库包括当钢筋直径是12mm≤d≤16mm,屈服强度大于500MPa且预弯折角度是135°时,钢筋弯曲调整值X=0.1125d。
4.根据权利要求1所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,其特征在于,调整值选定表或调整值选定库包括当钢筋直径是12mm≤d≤16mm,屈服强度大于500MPa且预弯折角度是180°时,钢筋弯曲调整值X=-1.85d。
5.根据权利要求1所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,其特征在于,调整值选定表或调整值选定库包括当钢筋直径是16mm<d≤50mm,屈服强度大于500MPa且预弯折角度是90°时,钢筋弯曲调整值X=2.72d。
6.根据权利要求1所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,其特征在于,调整值选定表或调整值选定库包括当钢筋直径是16mm<d≤50mm,屈服强度大于500MPa且预弯折角度是135°时,钢筋弯曲调整值X=-0.42d。
7.根据权利要求1所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,其特征在于,调整值选定表或调整值选定库包括当钢筋直径是16mm<d≤50mm,屈服强度大于500MPa且预弯折角度是180°时,钢筋弯曲调整值X=-3.56d。

说明书全文

一种不锈钢筋弯折加工方法

技术领域

[0001] 本发明属于不锈钢加工技术领域,具体涉及一种不锈钢钢筋弯折加工方法。

背景技术

[0002] 一般钢筋混凝土建筑中,钢筋要绑扎成钢筋笼,然后再浇注混凝土。钢筋笼由受钢筋和箍筋组成,受力钢筋一般利用焊接或机械套筒螺纹连接并弯折,而箍筋则根据施工设计图纸弯成不同形状。
[0003] 不锈钢钢筋国内刚刚开始在实际建筑中应用,目前钢筋混凝土规范均是基于钢钢筋制定的,直接应用于不锈钢钢筋加工,无法保证质量。究其原因,主要是不锈钢钢筋的强度及性能与碳钢根本不同。
[0004] 强度:不锈钢钢筋抗拉强度不小于700MPa,屈服强度不小于540MPa;普通碳钢钢筋抗拉强度550~650MPa,屈服强度335~400MPa;
[0005] 冷加工性能:不锈钢钢筋冷加工时硬化效应大,韧性高;普通碳钢钢筋冷加工时硬化效应小,韧性低;
[0006] 冷弯性能:不锈钢钢筋承受弯曲程度大,但需弯曲力矩较大,回弹大;普通碳钢钢筋冷弯性能较好,回弹小。
[0007] 因不锈钢钢筋强度远远高于普通碳钢钢筋,如按现行《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)中500MPa级钢筋要求的弯曲半径进行弯折试验,施工现场普通钢筋弯曲机工作盘太小无法弯折φ25以上的钢筋,且弯折φ16以上的不锈钢钢筋弯曲速度慢、效率低。
[0008] 分析主要原因为不锈钢钢筋在冷加工时硬化效应大,变形初期需施加较大应力才能变形,因此除了对现有弯折设备动力部分进行改进,如增加大功率、高扭矩的成型机外,还需对原钢筋弯曲机弯折的最小弯弧内直径和下料长度进行改进才能实现弯折。
[0009] 因此针对不锈钢钢筋的特性发明了不锈钢钢筋弯折加工方法。

发明内容

[0010] 针对以上现有技术的不足,本发明提出了一种不锈钢钢筋弯折加工方法,通过使用本发明所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,能够有效的对不锈钢钢筋进行弯折,保证弯折质量。
[0011] 本发明提出了一种不锈钢钢筋弯折加工方法,包括钢筋定尺步骤、钢筋剪切步骤、参数输入步骤、钢筋定位步骤和钢筋弯曲步骤,其中所述钢筋定尺步骤包括:确定不锈钢钢筋弯曲调整值,根据钢筋规格和预弯折度从调整值选定表或调整值选定库中选择匹配的不锈钢钢筋弯曲调整值;确定不锈钢钢筋下料长度,下料长度=外包尺寸-钢筋弯曲调整值,其中所述外包尺寸等于弯折后的钢筋长边长度与钢筋短边长度相加之和。
[0012] 如上所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,其中调整值选定表或调整值选定库包括当钢筋直径是12mm≤d≤16mm,屈服强度大于500MPa且预弯折角度是90°时,钢筋弯曲调整值X=2.075d。
[0013] 如上所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,其中调整值选定表或调整值选定库包括当钢筋直径是12mm≤d≤16mm,屈服强度大于500MPa且预弯折角度是135°时,钢筋弯曲调整值X=0.1125d。
[0014] 如上所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,其中调整值选定表或调整值选定库包括当钢筋直径是12mm≤d≤16mm,屈服强度大于500MPa且预弯折角度是180°时,钢筋弯曲调整值X=-1.85d。
[0015] 如上所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,其中调整值选定表或调整值选定库包括当钢筋直径是16mm<d≤50mm,屈服强度大于500MPa且预弯折角度是90°时,钢筋弯曲调整值X=2.72d。
[0016] 如上所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,其中调整值选定表或调整值选定库包括当钢筋直径是16mm<d≤50mm,屈服强度大于500MPa且预弯折角度是135°时,钢筋弯曲调整值X=-0.42d。
[0017] 如上所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,其中调整值选定表或调整值选定库包括当钢筋直径是16mm<d≤50mm,屈服强度大于500MPa且预弯折角度是180°时,钢筋弯曲调整值X=-3.56d。
[0018] 通过使用本发明所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,提前确定不锈钢钢筋弯折的最小弯弧内直径、弯曲调整值和下料长度,能够有效的实现对不锈钢钢筋的弯折,同时,合理确定下料量,减少材料浪费,降低生产成本,提高资源利用率。
[0019] 同时,根据常用弯折角度提前计算出弯曲调整值,当选取不同直径的不锈钢钢筋进行弯折时,可直接选取对应的弯曲调整值,计算下料长度,节约时间,提高工作效率。附图说明
[0020] 下面结合附图详细说明本发明。通过结合以下附图所作的详细描述,本发明的上述或其他方面的内容将变得更清楚和更容易理解。附图中:
[0021] 图1为本发明中不锈钢钢筋弯折90°时的弯折工况图;
[0022] 图2为本发明中不锈钢钢筋弯折135°时的弯折工况图;
[0023] 图3为本发明中不锈钢钢筋弯折180°时的弯折工况图;
[0024] 图4为本发明一实施例的弯折工况图;
[0025] 图5为本发明另一实施例的弯折工况图;
[0026] 图6为本发明另一实施例的弯折工况图;
[0027] 图7为本发明中不锈钢钢筋弯曲调整值对应的调整值选定表或调整值选定库;
[0028] 图8为本发明所述不锈钢钢筋弯折加工方法的工艺流程图

具体实施方式

[0029] 下面结合附图详细说明本发明的具体实施方式。
[0030] 在此记载的具体实施方式/实施例为本发明的特定的具体实施方式,用于说明本发明的构思,均是解释性和示例性的,不应解释为对本发明实施方式及本发明范围的限制。除在此记载的实施例外,本领域技术人员还能够基于本申请权利要求书和说明书所公开的内容采用显而易见的其它技术方案,这些技术方案包括采用对在此记载的实施例的做出任何显而易见的替换和修改的技术方案,都在本发明的保护范围之内。
[0031] 本发明所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,如图8所示,包括钢筋定尺步骤、钢筋剪切步骤、参数输入步骤、钢筋定位步骤和钢筋弯曲步骤。其中,所述钢筋定尺步骤包括:确定不锈钢钢筋弯曲调整值,根据钢筋规格和预弯折角度从调整值选定表或调整值选定库中选择匹配的不锈钢钢筋弯曲调整值;确定不锈钢钢筋下料长度,下料长度=外包尺寸-钢筋弯曲调整值,其中所述外包尺寸等于弯折后的钢筋长边长度与钢筋短边长度相加之和。
[0032] 在本发明所述的不锈钢钢筋弯折加工方法中,除钢筋定尺步骤外,钢筋剪切步骤、参数输入步骤、钢筋定位步骤和钢筋弯曲步骤与普通碳钢钢筋的弯折方法基本一致,本领域内技术人员应当对其熟知。
[0033] 钢筋定尺。
[0034] 首先根据设计图纸的钢筋尺寸计算出外包尺寸,再按对应的弯折的最小弯弧内直径计算出钢筋弯曲调整值,最后算出钢筋的下料长度。
[0035] 由于不锈钢钢筋在冷加工时硬化效应大,变形初期需施加较大应力才能变形,因此,不锈钢钢筋进行弯折时其最小弯弧内直径有别于普通碳钢钢筋的最小弯弧内直径。
[0036] 不锈钢钢筋进行弯折时的最小弯弧内直径分两种情况。
[0037] 当不锈钢钢筋直径12mm≤d≤16mm时,弯折的最小弯弧内直径M=4d;
[0038] 当不锈钢钢筋直径16mm<d≤50mm时,弯折的最小弯弧内直径M=7d。
[0039] 其中,d为待弯折钢筋的直径,单位mm,M为弯折的最小弯弧内直径。
[0040] 当不锈钢钢筋进行弯折时,根据不锈钢钢筋的具体直径范围选取对应的最小弯弧内直径。
[0041] 通过确定相对应的最小弯弧内直径,可以有效的对不锈钢钢筋进行弯折,保证弯折精度
[0042] 最小弯弧内直径确定后,计算对应的不锈钢钢筋弯曲调整值。当弯折角度不同时,不锈钢钢筋弯曲调整值也会有所不同。实际生产中最常用的几种弯角为90°、135°以及180°。通过事先的计算,可以确定不同弯折角度下的不锈钢钢筋弯曲调整值,并记录至调整值选定表或调整值选定库中,以便后期选料过程直接进行查找使用。
[0043] 图1为本发明中不锈钢钢筋弯折90°时的弯折工况图。如图1所示,当不锈钢钢筋屈服强度大于500MPa且预弯折角度是90°时,
[0044] 外包尺寸=a+b,
[0045] 中心线长度=a-(m+d)+b-(m+d)+[2π(m+d/2)]/4
[0046] =a+b-0.43m-1.215d,
[0047] 其中,m为弯折的最小弯弧内半径,m=0.5M。
[0048] 当不锈钢钢筋直径12mm≤d≤16mm时,弯折的最小弯弧内直径M=4d,m=2d,[0049] 中心线长度=a+b-2.075d
[0050] 当不锈钢钢筋直径16mm<d≤50mm时,弯折的最小弯弧内直径M=7d,m=3.5d,[0051] 中心线长度=a+b-2.72d。
[0052] 此时,可以进一步确定钢筋弯曲调整值X,X=外包尺寸-中心线长度,[0053] 当不锈钢钢筋直径12mm≤d≤16mm时,X=2.075d,
[0054] 当不锈钢钢筋直径16mm<d≤50mm时,X=2.72d。
[0055] 图2为本发明中不锈钢钢筋弯折135°时的弯折工况图。如图2所示,当不锈钢钢筋屈服强度大于500MPa且预弯折角度是135°时,
[0056] 外包尺寸=a+b,
[0057] 中心线长度=a-(m+d)+b-(m+d)+135/360〃2π(m+d/2)
[0058] =a+b+0.355m-0.8225d,
[0059] 其中,m为弯折的最小弯弧内半径,m=0.5M。
[0060] 当不锈钢钢筋直径12mm≤d≤16mm时,弯折的最小弯弧内直径M=4d,m=2d,[0061] 中心线长度=a+b-0.1125d,
[0062] 当不锈钢钢筋直径16mm<d≤50mm时,弯折的最小弯弧内直径M=7d,m=3.5d,[0063] 中心线长度=a+b+0.42d。
[0064] 此时,可以确定钢筋弯曲调整值X,X=外包尺寸-中心线长度
[0065] 当不锈钢钢筋直径12mm≤d≤16mm时,X=0.1125d,
[0066] 当不锈钢钢筋直径16mm<d≤50mm时,X=-0.42d。
[0067] 图3为本发明中不锈钢钢筋弯折180°时的弯折工况图。如图3所示,当不锈钢钢筋屈服强度大于500MPa且预弯折角度是180°时,
[0068] 外包尺寸=a+b,
[0069] 中心线长度=a-(m+d)+b-(m+d)+[2π(m+d/2)]/2
[0070] =a+b+1.14m-0.43d,
[0071] 其中,m为弯折的最小弯弧内半径,m=0.5M。
[0072] 当不锈钢钢筋直径12mm≤d≤16mm时,弯折的最小弯弧内直径M=4d,m=2d,[0073] 中心线长度=a+b+1.85d,
[0074] 当不锈钢钢筋直径16mm<d≤50mm时,弯折的最小弯弧内直径M=7d,m=3.5d,[0075] 中心线长度=a+b+3.56d。
[0076] 此时,可以确定钢筋弯曲调整值X=外包尺寸-中心线长度
[0077] 当不锈钢钢筋直径12mm≤d≤16mm时,X=-1.85d,
[0078] 当不锈钢钢筋直径16mm<d≤50mm时,X=-3.56d。
[0079] 以上三种弯折角度是实际生产中最常用的几种弯折角度,根据事先确定好的弯折角度,计算出相应的钢筋弯曲调整值,并将计算好的不锈钢钢筋弯曲调整值记录到调整值选定表或调整值选定库,以便后续生产中方便查看。对应的调整值选定表或调整值选定库如图4所示。横向代表折弯角度,纵向代表待弯折不锈钢钢筋直径范围。根据图4中所列之表,在实际生产中可根据待折弯不锈钢钢筋折弯弯角以及直径范围直接查获对应的不锈钢调整值,并计算下料长度。下料长度=外包尺寸-钢筋弯曲调整值,其中所述外包尺寸等于弯折后的钢筋长边长度与钢筋短边长度相加之和。
[0080] 下料时,优化配料,长短搭配。下料时,尽量选取较长的物料,截取相应的下料长度后,物料剩余部分还可供其他生产使用。尽量避免下料后剩余较短的物料,无法再次利用,减少资源浪费。
[0081] 钢筋剪切。
[0082] 选好合适尺寸的不锈钢钢筋后,需要对其进行剪切,以满足计算后的下料尺寸。对不锈钢钢筋进行剪切时,通常采用金属带锯进行锯切,严禁使用焊等热切割方式断料。由于采用水焊等热切割方式进行剪切,会改变钢筋的内部结构,降低了钢筋强度。因此,在钢筋进行剪切过程中一般采用锯切等冷加工方式进行切割。
[0083] 参数输入。
[0084] 将钢筋形状、几何尺寸及对应补偿值、弯折角度及对应补偿值、钢筋直径、加工数量等参数输入数控钢筋弯曲中心,由数控钢筋弯曲中心按照对应输入程序进行弯折。
[0085] 钢筋定位。
[0086] 将每一支待弯折钢筋移入设备台具卡槽,钢筋一端顶紧定位挡,确保原始定位准确。
[0087] 钢筋弯曲。
[0088] 起动设备开始弯折按钮,钢筋随数控钢筋弯曲中心自动进行弯折、进尺、成型。钢筋弯折过程结束。
[0089] 成型钢筋下架。
[0090] 一般钢筋,可使用设备自动卸料程序自动卸料,不规则形状钢筋由人工搬动下架。下架后的钢筋统一码放,便于拾取和运输。
[0091] 通过使用本发明所述的不锈钢钢筋弯折加工方法,提前确定不锈钢钢筋弯折的最小弯弧内直径、弯曲调整值和下料长度,能够有效的实现对不锈钢钢筋的弯折,同时,合理确定下料量,减少材料浪费,降低生产成本,提高资源利用率。
[0092] 实施例一
[0093] 如图4所示,本实施例中,不锈钢钢筋的弯折角度为180°,钢筋直径φ20mm,长边尺寸3000mm,短边尺寸500mm
[0094] 钢筋定尺:
[0095] 外包尺寸=500+3000=3500mm,
[0096] 钢筋弯曲调整值=-3.56d=-3.56*20=-71mm,
[0097] 下料长度=外包尺寸-钢筋弯曲调整值=3500-(-71)=3571mm,
[0098] 钢筋剪切:不锈钢钢筋按下料长度用金属带锯锯切,
[0099] 参数输入:将钢筋直径、弯折角度、加工数量等参数输入数控弯曲机,[0100] 钢筋定位:将待弯折钢筋移入设备台具卡槽定位,
[0101] 钢筋弯曲:起动设备开始弯折按钮,钢筋自动弯折、进尺、成型。
[0102] 成型钢筋下架。
[0103] 实施例二
[0104] 如图5所示,本实施例中,不锈钢钢筋的弯折角度为135°,钢筋直径φ16mm,长边尺寸3000mm,短边尺寸500mm
[0105] 钢筋定尺:
[0106] 外包尺寸=500+3000=3500mm,
[0107] 钢筋弯曲调整值=0.1125d=0.1125*16=2mm,
[0108] 下料长度=外包尺寸-钢筋弯曲调整值=3500-2=3498mm,
[0109] 钢筋剪切:不锈钢钢筋按下料长度用金属带锯锯切,
[0110] 参数输入:将钢筋直径、弯折角度、加工数量等参数输入数控弯曲机,[0111] 钢筋定位:将待弯折钢筋移入设备台具卡槽定位,
[0112] 钢筋弯曲:起动设备开始弯折按钮,钢筋自动弯折、进尺、成型,[0113] 成型钢筋下架。
[0114] 实施例三
[0115] 如图6所示,本实施例中,不锈钢钢筋的弯折角度为90°,钢筋直径φ32mm,长边尺寸3000mm,短边尺寸500mm
[0116] 钢筋定尺:
[0117] 外包尺寸=500+3000=3500mm,
[0118] 钢筋弯曲调整值=2.72d=2.72*32=87mm,
[0119] 下料长度=外包尺寸-钢筋弯曲调整值=3500–87=3413mm,
[0120] 钢筋剪切:不锈钢钢筋按下料长度用金属带锯锯切,
[0121] 参数输入:将钢筋直径、弯折角度、加工数量等参数输入数控弯曲机,[0122] 钢筋定位:将待弯折钢筋移入设备台具卡槽定位,
[0123] 钢筋弯曲:起动设备开始弯折按钮,钢筋自动弯折、进尺、成型,[0124] 成型钢筋下架。
[0125] 需要说明的是,以上参照附图所描述的各个实施例仅用以说明本发明而非限制本发明的范围,本领域的普通技术人员应当理解,在不脱离本发明的精神和范围的前提下对本发明进行的修改或者等同替换,均应涵盖在本发明的范围之内。此外,除上下文另有所指外,以单数形式出现的词包括复数形式,反之亦然。另外,除非特别说明,那么任何实施例的全部或一部分可结合任何其它实施例的全部或一部分来使用。
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