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一种速装消防管路整管管体自带管件的加工方法技术

技术编号:33371007 阅读:14 留言:0更新日期:2022-05-11 22:36
本发明专利技术公开了一种速装消防管路整管管体自带管件的加工方法,属于消防管件加工技术领域,包括管端预制环节、管件预制环节、钢管壁开孔球拉或旋拉三通环节和扩管缩管加工环节。本发明专利技术利用高频加热工艺,完成管端压槽、攻丝或滚丝,开孔球拉或旋拉三通,达到不损伤管壁和镀锌层的目的,使管体完整,强度与制作前一致;采用无缝钢管,加热后管端可加厚预制端口套丝或沟槽,通过对管件预制环节、扩管缩管加工环节和管壁开孔球拉或旋拉三通环节均做间距调节手段,并结合消防支管间距调节标准化技术,可实现喷淋管的批量工厂化预制,管段任意位置整管自带三通;预制内外丝直接对接,减轻钢材、减少人工和漏点,便于快速施工,大大节约人工安装成本。安装成本。

【技术实现步骤摘要】
一种速装消防管路整管管体自带管件的加工方法


[0001]本专利技术涉及消防管件加工
,具体地说是涉及一种速装消防管路整管管体自带管件的加工方法。

技术介绍

[0002]传统消防管采用丝扣或沟槽方式连接,喷淋头部位通过变径解决流量、流速、出口压力等问题,按消规和建筑梁柱结构布置不同间距和不同管径的喷头。但是传统消防管的加工工艺存在如下问题:
[0003](1)绞丝或压槽的加工通常需要特制的机器在管道端头的内壁或者外壁开凿出一个1.5mm深的槽口或者螺纹,加工出来的管道破坏管端管壁1.5mm的厚度,国标厚度综合考虑扣除加工损伤管端影响的强度,才能满足消防水压强度,管壁的丝牙或压槽裂口破坏防腐层,尤其压槽裂口在管内壁破坏的镀锌层更易腐蚀断裂;
[0004](2)因管间距非标,所需要的管道需要现场下料和加工,管道无法进行工厂机械化制作,质量标准无法提高或统一,小型加工机械和技工存在斜丝、断牙、槽深则内裂或槽浅、套丝和压槽管端无镀锌层防腐、管厚度不足等缺陷;
[0005](3)绞丝、压槽工艺弊端:工序多、劳务多、不安全、机械繁重、技工专业强,其管道加工好坏取决于技工水平;
[0006](4)卡压工艺虽然未破坏管壁,可降管厚度可达国标,符合碳中和,现有的卡压管道,比如【压接式碳钢连接管材及管件】CJ/T433

201、国标【碳钢卡压式管件】GB/T27891

2011等,但因卡压深度不足,压浅不牢靠不适用于消防。
[0007]因而亟需一种速装消防管路整管管体自带管件的加工方法,以解决现有技术存在的技术问题。

技术实现思路

[0008]本专利技术要解决的技术问题是针对现有技术的缺陷提供一种在管道加工过程中,不破坏管道厚度,不改变传统套丝或沟槽连接工艺,便于批量工厂化预制和快速施工,大大节约人工安装成本的速装消防管路整管管体自带管件的加工方法。
[0009]为了解决上述技术问题,本专利技术的技术方案为:一种速装消防管路整管管体自带管件的加工方法,包括管端预制环节、管件预制环节、钢管壁开孔球拉或旋拉三通环节、扩管缩管加工环节,所述管端预制环节包括:利用高频加热装置快速加热管端,同时在管内插入内撑管以确保管内壁不变形,机制定型挤压管端口为凸型槽口或者凹型槽口;或机制定型挤压管端口为高凸型槽边或者外翻边,开螺丝孔替代法兰;或者用高频加热装置,用无缝钢管在管端加厚预制沟槽和丝扣端口;所述管件预制环节包括:a、按C型胶圈尺寸定宽度,切大 1号的钢管,将钢管切成钢圈,再将钢圈切成两半,高频速热后按卡箍外型挤压机制碳钢卡箍件;b、按机制碳钢卡箍件的钢壁开小孔,球拉或旋拉DN25

65三通孔或四通孔,在拉出端口切平,用高频电阻焊将三通加厚套管焊接;在拉出端口不切平,用高频速热接同材质
三通加厚套管达到熔点一致完成套管熔接,套管按铸铁件槽口或丝扣标准预制,完成机制一体三通或四通的碳钢沟槽件或丝扣件;所述钢管壁开孔球拉或旋拉三通环节包括:利用激光在管壁开孔机制 6m整管自带三通或四通,采用所述管件预制环节的机制碳钢三通制作工艺,完成整管不断管无配件的机制一体整管自带三通或四通的沟槽或丝扣连接;所述扩管缩管加工环节包括:扩管内丝替代直接管件,缩管内丝替代变径大小头管件,可完成管与管直接连接,减少丝扣和漏点。
[0010]优选地,所述管端预制环节还包括:保持凸型或者凹型卡槽口的管内壁不变,将管端挤压外翻成开孔的法兰后将管端加厚工序。
[0011]优选地,所述无缝钢管的厚度为1.5mm或2.0mm。
[0012]优选地,所述扩管缩管加工环节中取消替代直接、大小头管件。
[0013]优选地,所述钢管壁开孔球拉或旋拉三通环节,还包括整管自带三通不断管无套丝加工,取消替代三通管件。
[0014]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0015]1、在管端预制环节:利用高频加热工艺,完成管端压槽、压丝或滚丝,达到不损伤管壁和镀锌层的目的,使管体完整,强度与制作前一致;因此采用 1.5mm或2.0mm钢管满足国标强度要求,加热后管端可加厚满足管端按国标接头预制;
[0016]2、在管件预制环节:利用高频加热工艺,用无缝碳钢管管端加厚,以达到铸铁沟槽件槽口及丝扣标准,替代铸铁沟槽件及丝扣件,取消替代丝扣管件可 100%无砂眼无漏点,降低管件重量成本;并且,通过高频速热后按卡箍外型机制的碳钢卡箍件能达到完全一致的精密度,可确保安装质量可靠性;
[0017]3、在扩管缩管加工环节:(1)整管连接可借助管端缩管、两管端内外丝接、卡箍替代直接、大小头管件以减少漏点,这样只用沟槽三通或整管管体自带三通就可完成支管整管的喷淋安装;(2)针对DN80

DN150整管采用缩管及管端内外丝,将不同管径连接一体即减少漏点增加连接可靠性,又取消直接和卡箍管件和快速安装,在喷头连接末端支管可利用缩管工艺减少工序和大小头; (3)借助已申报的喷淋支管统一间距的专利,整管自带三通的间距任意调节,结合局部大管替代小管,结合DN25和DN40调节间距,达到6m整管“零废料”不断管预制三通,这样可达到管端、整管自带三通的工厂化预制,包括已申报的整管装节流三通专利,便捷灵活工序,减少套丝、管件、漏点,降90%劳务; (4)因管间距调整更灵活,可实现所有喷淋支管走向按“跨梁支架”布置及工厂化预制支吊架成品。
[0018]4、在管壁开孔球拉或旋拉三通环节:支管不变径不切断整管安装,激光开孔不损伤管壁,可按卡压消防管路所采用的管壁厚度,DN25

DN50厚度1.5mm, DN65

100厚度2.0mm,借助高频加热的管端加厚、压槽和滚丝不损伤管壁技术,完成管端等径对接头卡箍或丝接。但除弯头外,其它型号的管件均取消不用,即符合传统消防卡箍、丝扣工艺、消防设计规范,比德系卡压技术更快更省工省料,即借助卡压不损伤管壁达到降低管厚度,又改变管件使用工艺继而改变制安工艺,管端加厚又可使用传统成熟的沟槽和丝接方式,达到比卡压省70%功效、比丝接省90%以上功效,整体喷淋只用沟槽三通和直接,取消传统管件,接头漏点减少70%,管件成本远低于铸铁件等综合优势。该工艺替代丝扣三通,可在管段任意部位开孔。结合管端高频加热加厚,可沿用传统压槽和丝扣制作连接工艺。结合缩管内外丝连接。再结合规范喷头间距2.4m

3.6m及数理推算最优间距配置。综合几点技术应用,可
实现喷淋支管由DN50

DN32的批量工厂化预制,留末端DN25的2.4m

3.6m距离作为间距调整。管段任意位置设置三通、预制内外丝直接对接,减轻钢材减少人工和漏点。
[0019]综上述,本专利技术可采用集装箱式水或风机械化“移动式”加工厂,替代原始的劳务现场制作,比如”集装箱移动工厂”是将风管制作机械的传输带通过数控编程,实现无传输带的五线风管加工机械在9米集装箱内安装,可现场机械本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种速装消防管路整管管体自带管件的加工方法,包括管端预制环节、管件预制环节、钢管壁开孔球拉或旋拉三通环节、扩管缩管加工环节,其特征在于,所述管端预制环节包括:利用高频加热装置快速加热管端,同时在管内插入内撑管以确保管内壁不变形,机制定型挤压管端口为凸型槽口或者凹型槽口;或机制定型挤压管端口为高凸型槽边或者外翻边,开螺丝孔替代法兰;或者用高频加热装置,用无缝钢管在管端加厚预制沟槽和丝扣端口;所述管件预制环节包括:a、按C型胶圈尺寸定宽度,切大1号的钢管,将钢管切成钢圈,再将钢圈切成两半,高频速热后按卡箍外型挤压机制碳钢卡箍件;b、按机制碳钢卡箍件的钢壁开小孔,球拉或旋拉DN25

65三通孔或四通孔,在拉出端口切平,用高频电阻焊将三通加厚套管焊接;在拉出端口不切平,用高频速热接同材质三通加厚套管达到熔点一致完成套管熔接,套管按铸铁件槽口或丝扣标准预制,完成机制一体三通或四通的碳钢沟槽件或丝扣件;所述钢管壁开孔球拉或旋拉三通环节包...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱文飚徐烨朱胤丞
申请(专利权)人:朱文飚
类型:发明
国别省市:

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