對鋼筋骨架形成相當大的破壞力,容易造成鋼筋骨架上下位移,對比一下粉煤灰砌塊機。鋼筋位置不準確,鋼筋表面出現貫通空穴,降低鋼筋握裹力,嚴重的會造成鋼筋骨架散架、跳筋、并筋,嚴重影響管材結構強度,由于鋼筋表面空穴的存在,其抗滲性能也較差。懸輥工藝自動化程度低、勞動強度大、能耗高。由于該工藝采用高水灰比塑性混凝土,人工用振動棒分層振搗密實,容易出現過振或漏振現象,造成管體混凝土強度不均勻。
鋼筋混凝土管道本身硬度較高,質量佳,可以承受強力的水壓,安全系數高; 管道結構合理,可以較好的組合連接在一起,保證了整體的嚴密性,避免了泄露問題的發生; 內壁十分光滑,保證其系統的暢通性,因而不容易發生雜質累積和堵塞。鋼筋混凝土管道不僅用于排水系統 還應用于農業灌溉、化工、燃氣、礦山等諸多領域中, 有廣泛的使用價值。
承插口對接過緊時,膠圈壓縮比過大,承插口難以對接到位,且易出現承口漲裂現象;承插口對接過松時,膠圈壓縮比過小,承插口對接難度較小,但易出現密封不嚴、管子滲漏的情況。例如:有的排水管在套上膠圈進行對接時,承插口的連接插入難度較大,需用手拉葫蘆才能連接到位,個別管子甚至出現了承口漲裂現象;有的排水管在安裝后進行密封試驗時,出現接頭滲漏的情況,安裝時排水管的連接很容易,兩名工人依靠推力就可完成對接作業。