钢结构焊接施工工艺

目录

1.前言错误!未定义书签。

2.焊接工艺流程2

3.焊接施工工艺及技术措施3

3.1焊前准备3

3.2焊接材料的选择3

3.3焊接预热4

3.4焊接环境5

3.5焊接工艺措施5

3.6 厚板焊接工艺要点9

3.7焊接应力控制12

3.8焊接质量检查13

4.焊接质量控制措施 ............... 14預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。

5.钢结构焊接注意事项 ............. 17渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。

5.1防风措施 .................... 17铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。

5.2防雨措施 .................... 17擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。

1.焊接工艺流程

3.焊接施工工艺及技术措施

3.1焊前准备

焊接区操作脚手平台搭设良好,平台高度及宽度应有利于焊工操作舒适、方便,并应有防风措施。由于CO2气体保护焊焊枪线较短,考虑将焊机及送丝机置于操作平台上。操作平台是针对节点焊接而专门设计,具体详见安全设施一节。

焊工配置一些必要的工具,比如:凿子、焊工专用榔头、刷子以及砂轮机等。焊把线应绝缘良好,如有破损处要用绝缘布包裹好,以免拖拉焊把线时与母材打火。

焊接设备应接线正确、调试好,正式焊接前宜先进行试焊,将电压、电流调至合适的范围。检查坡口装配质量。应去除坡口区域的氧化皮、水份、油污等影响焊缝质量的杂质。如坡口用氧-乙炔切割过,还应用砂轮机进行打磨至露出金属光泽。

3.2焊接材料的选择

根据钢材化学成分、力学性能,对Q345C级钢的焊材选配,见下表1所示:

表1:焊材选择

预热是防止低合金高强钢焊接氢致裂纹的有效措施,可以控制焊接冷却速度,减少或避免热影响区(HAZ)中淬硬马氏体的产生,降低HAZ硬度,同时还可以降低焊接应力,并有助于氢的逸出。预热温度的确定与钢材材质、板厚、接头形式、环境温度、焊接材料的含氢量以及拘束度都有关系。根据母材性能结合我们以往一些工程的施工经验,对于Q345钢材,40~60mm的板厚,预热温度80~100℃左右;60~80mm的板厚,预热温度为120℃。

预热主要采用电加热和氧-乙炔火焰加热方法,预热范围为坡口及坡口两侧不小于板厚的1.5倍宽度,且不小于

100mm。测温点应距焊接点各方向上不小于焊件的最大厚度值,但不得小于75mm处。

3.4焊接环境

当焊接处于下述情况时,不应进行焊接。

3.4.1室温低于-18℃时。

3.4.2被焊接面处于潮湿状态,或暴露在雨、雪和高风速条件下。

3.4.3采用手工电弧焊作业(风力大于5m/s)和CO2气保护焊(风力大于2 m/s)作业时,未设置防风棚或没有措施的部位前情况下。

3.4.4焊接操作人员处于恶劣条件下时。

3.5焊接工艺措施

3.5.1接头的准备

采用自动或半自动方法切割的母材的边缘应是光滑和无影响焊接的割痕缺口;切割边缘的粗糙度应符合GB50205-2005规范规定的要求。被焊接头区域附近的母材应无油脂、铁锈、氧化皮及其它外来物;接头的装配应符合下表要求。

3.5.2定位焊

3.5.2.1定位焊焊缝所采用的焊接材料及焊接工艺要求应与正式焊缝的要求相同。

3.5.2.2定位焊焊缝的焊接应避免在焊缝的起始、结束和拐角处施焊,弧坑应填满,严禁在焊接区以外的母材上引弧和

熄弧。

3.5.2.3定位焊尺寸参见下表2要求执行。

表2:定位焊焊缝长度及间距

2/3,且不大于8mm,但不应小于4mm。

3.5.2.5定位焊焊缝有裂纹、气孔、夹渣等缺陷时,必须清除后重新焊接,如最后进行埋弧焊时,弧坑、气孔可不必清除。

3.5.3引弧和熄弧板

重要的对接接头和T接头的两端应装焊引弧板和熄弧板,其材料及接头原则上应与母材相同,其尺寸为:手工焊、半自动—50×30×6mm;自动焊—100×50×8mm;焊后用气割割除,磨平割口。

3.5.4焊缝清理及处理

3.5.

4.1多层和多道焊时,在焊接过程中应严格清除焊道

或焊层间的焊渣、夹渣、氧化物等,可采用砂轮、凿子及钢丝刷等工具进行清理。

3.5.

4.2从接头的两侧进行焊接完全焊透的对接焊缝时,在反面开始焊接之前,应采用适当的方法(如碳刨、凿子等)清理根部至正面完整焊缝金属为止,清理部分的深度不得大于该部分的宽度。

3.5.

4.3每一焊道熔敷金属的深度或熔敷的最大宽度不应超过焊道表面的宽度。

3.5.

4.4同一焊缝应连续施焊,一次完成;不能一次完成的焊缝应注意焊后的缓冷和重新焊接前的预热。

3.5.

4.5加筋板、连接板的端部焊接应采用不间断围角焊,引弧和熄弧点位置应距端部大于100mm,弧坑应填满。

3.5.

4.6焊接过程中,尽可能采用平焊位置或船形位置进行焊接。

3.5.5工艺的选用

3.5.5.1不同板厚的接头焊接时,应按较厚板的要求选择焊接工艺。

3.5.5.2不同材质间的板接头焊接时,应按强度较高材料选用焊接工艺要求,焊材应按强度较低材料选配。

3.5.5.3焊接要领:

对接焊接是本次焊接工作中的重中之重,必须从组装、校正、检验、预留焊接收缩量、焊接定位、焊前防护、清理、焊

接、焊后后热、质量检验等工序严格控制,才能确保接头焊后质量全面达到标准。

组装:组对前将坡口内10~15mm仔细去除锈蚀。坡口外自坡口边10~15mm范围内也必须仔细驱除锈蚀与污物;组对时,不得在接近坡口处上引弧点焊夹具或硬性敲打,以防母材受到破坏;同时对接接头错口现象必须控制在规范允许范围之内。注意必须从组装质量开始按I级标准控制。

根部焊接:根部施焊应自下部超始出处超越中心线10mm 起弧,与定位焊接接头处应前行10mm收弧,再次始焊应在定位焊缝上退行10mm起弧,在顶部中心处熄弧时应超越中心线至少15mm并填满弧坑;另一半焊接前应将前半部始焊及收弧处修磨成缓坡状并确认无未熔合即为非熔透现象后在前半部焊缝上引弧。

次层焊接:焊接前剔除首层焊道上的凸起部分及引弧收弧造成的多余部分,仔细检查坡口边沿有无未熔合及凹陷夹角,如有必须除去。飞溅与雾状附着物,采用角向磨光机时,应注意不得伤及坡口边沿。此层的焊接在仰焊部分时采用小直径焊条,仰爬坡时电流稍调小,立焊部位时选用较大直径焊条,电流适中,焊至爬坡时电流逐渐增大,在平焊部位再次增大,其余要求与首层相同。

填充层焊接:填充层的焊接工艺过程与次层完全相同,仅在接近面层时,注意均匀流出1.5~2mm的深度,且不得伤及

坡边。

面层的焊接:面层焊接,直接关系到接头的外观质量能否满足质量要求,因此在面层焊接时,应注意选用较小电流值并注意在坡口边熔合时间稍长,接头重新燃弧动作要快捷。

焊后清理与检查:上、下弦主管焊后应认真出去飞溅与焊渣,并认真采用量规等器具对外观几何尺寸进行检查,不得有低凹、焊瘤、咬边、气孔、未熔合、裂纹等缺陷存在。

经自检满足外观质量标准的接头应鉴上焊工编号钢印,并采用氧炔焰调整接头上、下部温差。处理完毕立即采用不少于两层石棉布紧裹并用扎丝捆紧。

上、下弦接头焊接完毕后,应待冷却至常温后24h进行UT检验,经检验合格后的接头质量必须符合GB11345-89的I 级焊缝标准。

经确认达到设计标准的接头方可允许拆去防护措施。

3.6 厚板焊接工艺要点

3.6.1厚板焊接t8/5值及焊接规范控制

3.6.1.1厚板焊接存在的一个重要问题是焊接过程中,焊缝热影响区由于冷却速度较快,在结晶过程中最容易形成粗晶粒马氏体组织,从而使焊接时钢材变脆,产生冷裂纹的倾向增大。因此在厚板焊接过程中,一定要严格控制t8/5。即控制焊缝热影响区尤其是焊缝熔合线处,从800℃冷却到500℃的

时间,即t8/5值。

3.6.1.2t8/5过于短暂时,焊缝熔合线处硬度过高,易出现淬硬裂纹;t8/5过长,则熔合线处的临界转变温度会升高,降低冲击韧性值,对低合金钢,材质的组织发生变化。出现这两种情况,皆直接影响焊接接头的质量。

3.6.1.3对于手工电弧焊,焊接速度的控制:在工艺上规定不同直径的焊条所焊接的长度,规定焊工按此执行,从而确保焊接速度,其它控制采用电焊机控制,从而达到控制焊接线能量的输入,达到控制厚板焊接质量之目的。

3.6.2厚板预热方法

厚板焊接预热,是工艺上必须采取的工艺措施,对于本工程现场钢结构焊接施工采用氧乙炔预加热的方法。

3.6.3层间温度控制

3.6.3.1厚板为防止出现裂纹采取加热预热后,在焊接过程中应注意的一个重要问题,就是焊缝层间温度控制措施。如果层间温度不控制,焊缝区域会出现多次热应变,造成的残余应力对焊缝质量不利,因此在焊接过程中,层间温度必须严格控制。

3.6.3.2层间温度一般控制在200℃~250℃之间。为了保持该温度,厚板在焊接时,要求一次焊接连续作业完成。

3.6.3.3当构件较长(L>10M)时,在焊接过程中,厚板冷却速度较快,因此在焊接过程中一直保持预加热温度,防止焊接后的急速冷却造成的层间温度的下降,焊接时还可采取焊后立即盖上保温板,防止焊接区域温度过快冷却。

3.6.4焊接过程控制

3.6.

4.1定位焊:定位焊是厚板施工过程中最容易出现问题的部位。由于厚板在定位焊时,定位焊处的温度被周围的“冷却介质”很快冷却,造成局部过大的应力集中,引起裂纹的产生,对材质造成损坏。解决的措施是厚板在定位焊时,提高预加热温度,加大定位焊缝长度和焊脚尺寸。

3.6.

4.2手工电弧焊的引弧问题:有些电焊工有一种不良的焊接习惯,当一根焊条引弧时,习惯在焊缝周围的钢板表面四处敲击引弧,而这一引弧习惯对厚板的危害最大,原理同上。因此在厚板焊接过程中,必须“严禁这种不规范”的行为发生。

3.6.

4.3多层多道焊:在厚板焊接过程中,坚持的一个重要的工艺原则是多层多道焊,严禁摆宽道。这是因为厚板焊缝的坡口较大,单道焊缝无法填满截面内的坡口,而一些焊工为了方便就摆宽道焊接,这种焊接造成的结果是,母材对焊缝拘束应力大,焊缝强度相对较弱,容易引起焊缝开裂或延迟裂纹的发生。而多层多道焊有利的一面是:前一道焊缝对后一道焊

缝来说是一个“预热”的过程;后一道焊缝对前一道焊缝相当于一个“后热处理”的过程,有效地改善了焊接过程中应力分布状态,利于保证焊接质量。

3.6.

4.4焊接过程中的检查:厚板焊接不同于中薄板,需要几个小时乃至几十小时才能施焊完成一个构件,因此加强对焊接过程的中间检查,就显得尤为重要,便于及时发现问题,中间检查不能使施工停止,而是边施工、边检查。如在清渣过程中,认真检查是否有裂纹发生。及时发现,及时处理。

3.6.5层状撕裂控制措施

3.6.5.1坡口的选择:在深化设计过程中,对于厚板焊接坡口形式的选择尤为重要,厚板开坡口时一般应避开厚板的中心区域。

3.6.5.2母材的选择:厚板,一般δ≥40mm,重要结构中必须考虑Z向性能。在订货时就必须向钢厂提出Z向性能的指标要求,具体Z向性能根据设计规定的要求执行。

3.7焊接应力控制

采用合适的焊接坡口,减少焊接填充量;构件安装时不得强行装配,避免产生初始装配应力;采用合理的焊接顺序,如对称焊、分段焊;先焊收缩量大的接头,后焊收缩量小的接头,应在尽可能小的拘束下焊接;预先合理设置收缩余量;同一构件两端不得同时焊接;保证预热,对层间温度进行有效控

制,降低焊接接头的拘束度,以减少焊接热影响区范围,可降低焊接接头的焊接残余应力;采取高效的CO2焊接方法,可减少焊接道数,降低焊接变形和残余应力;通过有效的工艺和焊接控制,防止或降低焊接接头的返修,也可避免焊接接头应力增加;采取焊后缓冷,使接头在冷却时能有足够的塑性和宽度方向均匀消除焊接收缩,降低残余应力峰值和平均值,达到降低焊接残余应力目的。

3.8焊接质量检查

焊接质量检查包括外观和无损检测:外观检查按照

JGJ81-2002规范执行;无损检测(UT)按照GB11345和设计文件执行,一级焊缝100%检验,二级焊缝按要求抽检20%,并且在焊接完成后24小时进行检测。

4.焊接质量控制措施

4.1从事钢结构各种焊接工作的焊工,应按现行国家标准《建筑钢结构焊接规程》JGJ81的规定经考试并取得合格证后,方可进行操作。

4.2制作单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。

4.3钢结构的焊接工作应根据焊接工艺评定合格的实验结果和数据,编制焊接工艺文件指导施工。

4.4低氢型焊条在使用前必须按照产品说明书的规定进行烘焙。烘焙后的焊条应放入恒温箱备用,恒温温度控制在80℃~100℃。烘焙合格的焊条外露在空气中超过4h的应重新烘焙。焊条反复烘焙次数不宜超过2次。

4.5焊剂在使用前应按其产品说明书的规定进行烘焙。焊丝应除净锈蚀、油污及其他污物。

4.6二氧化碳气体纯度不应低于99.5%(体积法),含水率不应大于0.005%(重量法),若使用瓶装气体,瓶内气体压力低于1MPa时停止使用。

4.7采用气体保护焊时,场地风速在1m/s以上时,应设置挡风装置,对焊接现场进行防护。

4.8焊接前应复查组装质量、定位焊质量和焊接部位的清理情况。若不符合要求,应修正后方准施焊。

4.9对接接头、T型接头和要求全熔透的角部焊缝,应在焊缝两端配置引弧板和收弧板,其材质应与焊件相同或通过实验选用。手工焊引板长度不应小于60mm,埋弧自动焊引板长度不应小于150mm,引焊到引板上的焊缝长度不得小于引板长度的2/3。

4.10引弧应在焊道处进行,严禁在焊道区域以外的母材上打火引弧。

4.11对于需要进行焊前预热或焊后热处理的焊缝,其预热温度或后热温度应符合国家现行有关标准的规定或通过工艺实验确定。预热区在焊道两侧,每侧宽度均应大于焊件厚度的1.5 倍以上,且不应小于100mm;后热处理应在焊后立即进行,保温时间应根据板厚按每25mm 板厚1h 确定,然后使焊件缓慢冷却至常温。

4.12要求焊透的双面焊焊缝,正面焊完后再焊背面之前,应认真清除焊缝根部的熔渣、焊瘤和未焊透部分,直至露出正面焊缝金属时方可进行背面的焊接。

4.13 36mm及以上厚板的焊接,宜采取必要的构造和焊接工艺措施,防止在厚度方向出现层状撕裂的现象。

4.14箱形构件内横隔板的电渣焊焊接,焊前应作焊接工艺评定,根据评定合格的工艺参数进行施焊。

4.15碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24h 以后,进行焊缝探伤检验。

4.16设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345 或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 的规定。

4.17经无损检测确定焊缝内部存在超标缺陷时应进行返修,返修前应编写返修方案,对两次返修后仍不合格的部位应重新制订返修方案,经工程技术负责人审批并报监理工程师认可后方可执行。

5.钢结构焊接注意事项

5.1防风措施

焊接作业区风速:手工电弧焊时不得超过8m/s,CO2气体保护焊不得超过2m/s;超过上述数值应采取防风措施:如利用焊接操作平台,将平台做成基本封闭状态,就能有效防止大风对焊接的影响。

5.2防雨措施

焊接需要连续施焊,一般工程由于持续时间较长,天气多变,又适逢雨季,必将影响焊接施工。为此,我们采取专门防雨措施:将操作平台做成全封闭,这样,焊接点可避免直接淋雨,从而保证焊接质量。

钢结构手工电弧焊焊接施工工艺

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钢结构手工电弧焊焊接施工工艺 3.1.6 施工工艺 3.1.6.1 工艺流程 3.1.6.2 操作工艺 (1)焊接参数的选择 1)焊条直径的选择 焊条直径主要根据焊件厚度选择,见表3.1.6.2-l。多层焊的第一层以及非水平位置焊 接时,焊条直径应选小一点。 2)焊接电流的选择主要根据焊条直径选择电流,方法有两种: 方法一、查表:见表3.1.6.2-2。 方法二、有近似的经验公式可供估算: I= (30~55)φ 式中φ-焊条直径,mm; I-焊接电流,Ao 焊角焊缝时,电流要稍大些。 打底焊时,特别是焊接单面焊双面成形焊道时,使用的焊接电流要小;填充焊时,通常

用较大的焊接电流;盖面焊时,为防止咬边和获得较美观的焊缝,使用的电流稍小些。 碱性焊条选用的焊接电流比酸性焊条小10%左右。不锈钢条比碳钢焊条选用电流小20 %左右。 焊接电流初步选定后,要通过试焊调整。 3)电弧电压主要取决于弧长。电弧长,则电压高;反之则低。在焊接过程中,一般希望 弧长始终保持一致,并且尽量使用短弧焊接。所谓短弧是指弧长为焊条直径的0.5~1.0 倍。 4)焊接工艺参数的选择,应在保证焊接质量条件下,采用大直径焊条和大电流焊接,以 提高劳动生产率。 5)手工电弧焊工艺参数示例见表3.1.6.2-3。 6)坡口底层焊道宜采用不大于4.0mm 的焊条,底层根部焊道的最小尺寸应适宜,以防 产生裂纹。 7)在承受动载荷情况下,焊接接头的焊缝余高C 应趋于零,在其他工作条件下, C 值可 在O~3mm 范围内选取。 8)焊缝在焊接接头每边的覆盖宽度一般为2~4mm。

钢结构各种焊接工艺大全(带图例)

钢结构各种焊接工艺大全(带图例) 1.1焊接准备 1.1.1焊材干燥及管理: 1.1.1.1一般钛钙型焊条如为新品则不必干燥,未用完的回 收品则必须经60~1000C的干燥再使用。 1.1.1.2低氢焊条须经3000C温度、1个小时以上的干燥后, 再放入1000C的干燥箱内时常干燥。 1.1.1.3如焊条装在焊条袋内到现场使用4小时不必干燥, 而装在干燥器内到现场使用10小时不必再干燥。 1.1.1.4从焊剂新箱打开使用时,必须完全干燥状态下施焊。 1.1.1.5焊剂如打开经12小时后,须经1200C、1小时的干 燥。 1.1.1.6新购买的焊条必须交仓库保管,置于通风、干燥、 不直接接触地面的场所,使用时须填具领料单向仓库 领用。 1.1.1.7工作结束,剩余焊条必须收回置于干燥箱内,次日 再取用。 1.1.2坡口加工 1.1. 2.1为达到设计要求,钢材接合部板厚9mm以上的全熔 透焊接必须开坡口,坡口的形状、尺寸、加工方法应 按照设计图(制造图)或放样图所规定的要求进行。

1.1. 2.2坡口表面要清理干净并作防锈处理或立即焊接。 1.1. 2.3火焰开坡口若有伤痕,须用电焊修补后再用砂轮机 磨平,并清理干净割渣和焊渣。 1.1.3焊接预热 1.1.3.1在低温或母材为厚板时可进行焊接前加热,从而避免 焊接部位因急冷而发生裂纹。 1.1.3.2预热温度控制如下: 1.1.4焊接前检查 1.1.4.1是否选择正确的焊接方法和焊接材料。

1.1.4.2坡口加工、构件组立是否达到规定的精度。 1.1.4.3焊接施工顺序是否正确。 1.1.4.4焊接面是否清洁。 1.1.4.5预热方案是否可行。 1.2焊接方法 1.2.1手工电弧焊 1.2.1.1焊条型号选择如下表: 1.2.1.2焊条直径选择如下表: 1.2.1.3电流选择如下表: 1.2.2埋弧自动焊

钢结构制作焊接工艺

钢结构制作焊接工艺 钢结构制作焊接工艺提要:焊条使用前应进行烘干,酸性焊条可在150~200℃下烘干1~2小时;烘干的焊条应放在温度控制在100℃的保温筒内,随取随用 钢结构制作焊接工艺 1基本要求:对首次使用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊接接头形式必须进行焊接工艺评定试验;其试验数据应作为编制焊接施工工艺的依据。见图4 焊接作业人员应持证上岗,不具备条件者不得施焊。 焊条使用前必须按规定进行烘干,保温,焊工领用后必须存放在保温桶中随用随取。 施焊前,应认真学习焊接工艺,施焊中,严格执行焊接工艺参数。 定位焊接必须由持证合格焊工进行施焊,点焊工艺必须执行焊接工艺中的参数规范,不得随意改变,点焊焊缝长度大于50m,焊角高度不小于6mm。 钢板接料对接焊缝和角焊缝两端必须配置引弧板,其长度:手工弧焊为30~50mm,半自动焊为43~60mm,埋弧自动焊为50~100mm,熔嘴电渣焊为100mm以上。引焊道引板上的焊缝长度不得小于引弧板长度的2/3,引弧应在焊道外进行,严禁在焊道区以外的母材上打火引弧;其坡口型式与被焊工件相同。

冬雨季施工时严格按照雨季施工技术规程执行,要防止风、雨、雪及因天气变化对焊接质量质量的影响。 焊接引弧收尾采用回焊法,角焊缝拐角处必须连续施焊。 当构件出现汇交焊缝时,焊缝在200mm范围内应予以补强。 以上厚度的钢板焊接,为防止在厚度方向出现层状撕裂,采取以下措施:A施焊前,对母材中心线两侧各2倍板厚区域内进行超声波探伤检查,母材中不得有裂纹、夹层及分层等缺陷存在。B严格控制焊接顺序,尽可能减少垂直于板面方向的约束。c根据母材的coq (碳当量)和Pcm(焊接裂纹敏感性指数)值选择正确的预热温度和必要的后热处理措施。D通过焊接工艺试验制定焊接工艺规程。 型钢梁柱的焊接必须进行焊前预热和焊后热处理。 焊接T形、十字形、角焊接接头,当翼板厚度大于或等于40mm 时,采用抗层状撕裂的Z向钢。 箱型柱接头,当板厚在80mm及以上时,侧板板边火焰切割面宜磨或刨去由热切割产生的硬化层,防止层状撕裂起源于板端表面的硬化组织。宜采用低氢、超低氢焊条或气体保护焊。 同一部位焊缝返修不得超过2次。 2焊接技术: 手工电弧焊辅助设备: 电焊条保温桶 焊接中必须使用焊条保温桶,焊条必须先进烘箱焙烘,烘干温度和保温时间因材料和季节而异。酸性焊条一般烘干温度为

钢结构施工工艺标准化做法

钢结构施工工艺标准化做法 1钢结构焊接 1.1柱柱对接焊接 1.1.1材料:焊丝、焊条、衬板、耳板。 1.1.2工具:电焊机、角磨机、加热器。 1.1.3工序:坡口开设对接固定清理焊接面预热处理对称施焊清理。 1.1.4工艺方法:在工厂对上节柱下口开设45(-5,+10)坡口,内口点焊不小于6mm 厚衬板。上节柱、下节柱通过柱侧对边耳板对接固定。焊前对坡口清理打磨,去除铁锈及油污等。采用火焰或电加热器对焊接坡口上下1.5倍板厚且不小于100mm范围进行预热。焊接采用对称焊接,焊接方式、参数、方向均一致,每条焊缝分层焊接,每层连续不间断焊完,每层接茬应错开间距不小于50mm。每层焊完后清理焊缝表面,再进行下一层焊接,焊缝完成后清理飞溅。 1.1.5控制要点:拼接间隙、对称焊接、焊缝接茬。 1.1.6质量要求:焊缝均匀、平直、饱满,成形美观。焊缝余高0~3mm。 1.1.7做法详图(图4.3-1): 1.2梁柱对接焊接 1.2.1材料:焊丝、焊条、衬板。 1.2.2工具:电焊机、角磨机。 1.2.3工序:梁、柱固定衬板安装清理焊接面下翼缘焊接上翼缘焊接清理。 1.2.4工艺方法:梁柱采用栓焊连接时,先安装高强度螺栓,完成初拧;梁柱采用全焊接连接时,焊前梁柱应临时固定牢靠。梁端上下翼缘板上口宜开设45(-5,+10)坡口,焊接

前安装不小于6mm厚衬板,衬板两端宽出翼缘尺寸不小于50mm,兼做引、熄弧板。焊前对坡口清理打磨,去除铁锈及油污等。同一根梁两端不能同时焊接,一端焊接顺序为下翼缘、上翼缘、腹板,上下翼缘板焊接方向相反。每条焊缝分层焊接,每层焊完后清理焊缝表面,再进行下一层焊接,焊缝完成后清理飞溅,去除衬板,用角磨机打磨平整。 1.2.5控制要点:焊接顺序、焊接方向、焊接参数。 1.2.6质量要求:焊缝均匀、平直、饱满,成形美观。焊缝余高0~3mm。 1.2.7做法详图(图4.3-2): 1.3球杆对接焊接 1.3.1材料:焊条、焊丝、衬环。 1.3.2工具:电焊机、角磨机。 1.3.3工序:杆件下料及坡口开设球杆对接点焊固定清理焊接面全位置焊接清理。 1.3.4工艺方法:杆件在工厂开设30~45坡口,管内加厚度不小于6mm、宽度30~50mm 的衬环。利用胎模将杆件按设计空间位置与钢球对接,使衬环与钢球结合严密,管端与钢球表面留有2~6mm的间隙,多点点焊固定,每处长度不小于20mm。焊前对坡口清理打磨,去除铁锈及油污等。手工电弧焊打底应点焊熔透,分层全位置焊接。每层焊完后清理焊缝表面,再进行下一层焊接,焊缝与杆件夹角满足要求,焊缝完成后清理飞溅。 1.3.5控制要点:对接间隙、点焊。 1.3.6质量要求:焊缝均匀、表面平整、饱满,成形美观。 1.3.7做法详图(图4.3-3) 1.4管管相贯焊接

钢结构的焊接工艺流程

钢结构的焊接工艺流程 一、前置准备工作 1.确定钢结构材质和规格,并进行材料检验和试样制备。 2.检查施工场地是否符合要求,处理好施工场地上的障碍物和杂物,并布置好吊装和运输设备。 3.组建好焊接和检验人员队伍,并分配各自的任务和责任。 4.检查、清洁和维护好所有的焊接设备和工具,并进行必要的检测和校正。 二、材料切割和准备工作 1.根据工程要求和图纸要求,进行钢材的切割和准备工作。 2.进行钢材的装配和排列,按照图纸和标准要求进行对齐和定位。 3.进行切割口的打磨和边沿的清理,确保焊接接头的质量和可靠性。 三、焊接前的准备工作 1.对焊接接头进行检查和评估,确定需要的焊接方法和工艺参数。 2.根据焊接工艺要求和图纸要求,进行准确的预热和间隙设置。 3.对焊接材料进行处理和保护,避免氧化和污染。 4.在焊接前进行测试焊缝和试块的焊接,测试焊缝的力学性能和外观质量。 四、焊接工艺和操作流程 1.选择适当的焊接方法和电极,根据预热状态进行开弧、烙铁、填充和熄弧焊接。 2.交替进行两侧焊接,保证接头的均匀加热和焊接质量。 3.在焊接过程中,注意熔池的稳定、焊接速度的控制、焊接变形的防止和渣块的清除。 4.在焊接完成后,进行冷却和焊缝处理,并进行必要的X射线、超声波或其他非损检测。 五、焊接后的处理和保护

1.对焊接部位进行机械处理和表面处理,确保焊缝的光洁度和表面质量。 2.根据图纸和标准要求进行酸洗、喷涂、涂层或其他表面处理。 3.对焊接部位进行防腐、防锈、防火以及消防保护等处理和保护措施。 4.进行全面的焊接记录和检验记录,并确保记录的准确和可靠。 以上就是钢结构焊接工艺流程的具体步骤和环节,每个环节都包含了多个细节和要点,需要焊接工作者严格按照标准和规范进行操作和实施。通过不断的实践和总结,不断提高 焊接技术和质量水平,为钢结构建筑的稳定和可靠性提供坚实的保障。

钢结构施工方法焊接工艺与技巧

钢结构施工方法焊接工艺与技巧钢结构是建筑领域中常用的一种结构形式,其施工质量关系到建筑的安全性和可靠性。而焊接作为钢结构施工中常用的连接方式之一,其工艺与技巧的掌握对于施工质量至关重要。本文将介绍钢结构施工中常用的焊接工艺与技巧,以帮助施工人员提高焊接质量。 一、焊接前的准备工作 在进行焊接之前,需要做好以下准备工作: 1. 材料准备:选择质量符合要求的焊接材料,包括焊条、焊丝、气体等。 2. 设备准备:保证焊接设备正常运行,焊机电源稳定,焊枪、电缆等设备无损坏。 3. 表面处理:将需要焊接的材料表面进行清理,去除油污、氧化物等杂质,以保证焊接接头的质量。 二、常用焊接工艺 在钢结构施工中,常用的焊接工艺有以下几种: 1. 手工电弧焊:手工电弧焊是最常用的焊接工艺之一,其特点是操作简便,适用范围广。在手工电弧焊时,施工人员需要掌握良好的焊接技巧,确保焊条与焊接件之间的电弧稳定,焊缝充分熔合。

2. 氩弧焊:氩弧焊是一种常用于钢结构中的保护性焊接工艺。在氩 弧焊时,气体会在焊接区域形成保护层,防止氧气进入焊接接头,从 而减少氧化和夹杂物的产生,保证焊缝的质量。 3. CO2气体保护焊:CO2气体保护焊是一种高效、经济的焊接工艺。在CO2气体保护焊时,施工人员需要注意气体流量和喷嘴与焊件的距离,以保证焊缝的质量。 三、焊接技巧 除了掌握焊接工艺之外,施工人员还需要具备一定的焊接技巧,以 提高焊接质量。以下是一些常用的焊接技巧: 1. 控制电流:根据焊接件的材料和厚度,合理调整焊接电流,以保 证焊缝的质量。电流过大会导致焊缝形成夹渣和气孔,电流过小则无 法实现焊条的熔化。 2. 控制焊速:焊速过快会导致焊接接头受热不均,焊缝质量差;焊 速过慢则会导致焊接接头过热,容易产生裂纹。施工人员应根据具体 情况掌握合适的焊接速度。 3. 控制焊接温度:焊接温度的控制对焊接质量至关重要。过高的焊 接温度会导致焊接件的变形和热裂纹,过低的焊接温度则无法实现焊 条和焊件的充分熔合。 4. 焊接顺序:在进行多道焊接时,施工人员应合理安排焊接顺序, 避免前一道焊缝对后一道焊缝产生不良影响。

钢结构手工电弧焊焊接工艺

钢结构手工电弧焊焊接工艺 一、引言 手工电弧焊是一种常用的钢结构连接方式,也是施工现场常用的一种焊接方式。本文将介绍手工电弧焊焊接工艺的一些基本知识和操作要点,以帮助施工人员更好的掌握该技术。 二、手工电弧焊 手工电弧焊是利用电弧产生高温、高能量的特性,将焊条和被焊材料熔化并连 接的过程。手工电弧焊接的优点是焊接速度快,焊接质量高,适用性广,容易操作。在施工现场,需要使用的设备有电焊机、焊条以及相关的劳保用品。 三、钢结构手工电弧焊焊接工艺 1. 焊接前的准备 焊接前,需要对被焊材料进行处理,将其表面的油污、锈蚀等杂质清理干净, 以保证焊接接头的质量。同时,需要选择适当的焊接位置和焊接方向,以提高焊接效率和质量。焊接前还要检查电焊机、焊接电缆和焊接枪是否完好。 2. 焊接操作 在焊接过程中,需要将焊枪对准焊缝,产生电弧,并同时加入焊条,进行焊接。焊接时需要控制焊接电流大小和移动焊枪的速度,以保证焊接质量。同时,需要不断调节焊接电流大小和焊接速度,以适应不同的焊接材料和厚度。 3. 焊接后的处理 焊接完成后,需要进行表面清理和打磨,以使焊缝的外观平整美观。同时,需 要进行焊缝的检查和测试,以保证焊接强度和质量。对于不合格的焊接接头,需要及时进行修补,直到符合要求为止。 四、注意事项 1.在使用焊接设备时,应注意电源的安全和操作规程,以免发生电击等 事故。 2.焊接时应注意防护,戴好劳保用品,尽量避免观看焊弧,免受紫外线 辐射的危害。 3.应严格按照焊接工艺规程进行焊接操作,焊接材料和设备应符合规定 标准,并及时进行检查和维护。

4.焊接前需要对被焊材料进行处理,焊接过程中需要控制焊接电流大小 和移动焊枪的速度,焊接后需要进行表面清理和打磨,以保证焊接质量。 五、总结 钢结构手工电弧焊焊接工艺是一种常用的钢结构连接方式,需要掌握一定的焊接知识和操作技巧。在施工现场应注意安全和防护,严格按照焊接工艺规程进行操作,以保证焊接质量和工程安全。

钢结构焊接施工方案

钢结构焊接施工方案 钢结构焊接施工方案 一、施工准备 1. 编制焊接工艺文件,确定焊接方法、焊接材料和设备。 2. 确定焊接人员的资质和技能,并进行培训和考核。 3. 检查焊接设备和工具的完好性,确保其正常运行。 4. 准备焊接材料,包括焊条、焊丝等。 5. 清扫施工区域,确保工作面干净整洁。 二、焊接工艺 1. 选择合适的焊接方法,如手工电弧焊、气体保护焊等。 2. 确定合适的电流、电压和焊接速度,以保证焊缝的质量。 3. 进行预热,提高材料的可焊性。 4. 进行焊接前的准备工作,如清除焊接部位的污物和氧化物。 5. 进行焊接,按照焊接工艺规程进行操作。 6. 进行焊接后的检查,包括焊缝的外观、尺寸和质量等。 三、质量控制 1. 严格按照焊接工艺规程进行操作,确保焊缝的质量。 2. 对焊接材料进行检查,确保其质量合格。 3. 进行焊接前的检查,包括焊条、焊丝的外观和质量等。 4. 进行焊接过程中的检查,包括焊接工艺参数的调整和焊接缺陷的修补等。 5. 进行焊接后的检查,包括焊缝的外观、尺寸和质量等。 6. 编制焊接记录,记录焊接的过程和结果。

四、安全措施 1. 提供必要的个人防护装备,如安全帽、护目镜、防护手套等。 2. 确保焊接设备和工具的安全性能。 3. 设置明显的警示标志,以提醒他人注意安全。 4. 建立焊接作业区,禁止无关人员进入。 5. 定期检查焊接设备和工具的安全性能,确保其正常运行。 6. 停电和灭火设备的配置,及时处理焊接过程中出现的火灾风险。 五、环境保护 1. 防止烟尘、废气和噪音扩散,采取措施减少对周围环境的污染。 2. 对产生的焊接废弃物进行分类,并妥善处理。 3. 提倡节能减排,降低焊接过程中的能耗和碳排放。 六、施工总结 1. 完成焊接工作后,对施工现场进行清理,确保周围环境的整洁。 2. 检查焊缝的质量,及时修复出现的缺陷。 3. 制定施工总结报告,总结施工的经验和教训,并提出改进建议。 以上是钢结构焊接施工方案的相关内容,需要根据具体项目情况进行具体操作和调整,以确保施工质量和安全。

钢结构施工中的焊接工艺要求

钢结构施工中的焊接工艺要求钢结构是工业建筑和桥梁等重大工程中常见的建筑形式,焊接是其 主要的连接方式之一。钢结构的施工中,焊接工艺的质量和合规性对 结构的安全性和耐久性至关重要。本文将详细阐述钢结构施工中的焊 接工艺要求。 1. 材料准备 在进行焊接前,首先要准备好焊接所需的材料,主要包括焊丝、焊条、电极等。这些材料必须符合相应的标准和规范要求,并经过质量 检测,确保其质量可靠。同时,要注意对焊接材料的储存和保管,避 免湿气、灰尘等对其造成不良影响。 2. 人员要求 进行钢结构焊接工作的人员必须具备相应的资质和经验。他们应该 熟悉焊接工艺,了解焊接材料的特性和操作规范,掌握焊接设备的使 用方法,能够准确判断焊接缺陷和采取相应的修复措施。在施工过程中,焊工应佩戴适当的个人防护设备,如焊接面罩、手套等,确保人 身安全。 3. 设备要求 焊接设备是保证焊接工艺质量的关键之一。在焊接前,应对焊接设 备进行检查和维护,确保其正常工作。焊接电源、焊接枪、焊接机床 等设备的选择要与焊接材料和焊接方法相匹配,并满足相应的电功率、

电流密度、电极直径等要求。此外,要确保焊接设备的接地良好,以 提高焊接过程的安全性。 4. 焊接方法选择 根据钢结构的不同部位和连接要求,应选择合适的焊接方法。常见 的焊接方法包括手工电弧焊、气体保护焊、埋弧焊、摩擦焊等。在选 择焊接方法时,要综合考虑结构的受力状态、焊缝的位置和形态、施 工环境等因素,确保焊接方法的适用性和稳定性。 5. 焊接参数控制 焊接参数的控制直接影响焊接质量。焊接电流、电压、焊接速度等 参数应根据焊接材料和焊缝的特性进行合理调整。过高或过低的焊接 温度会导致焊缝质量不达标,影响结构的强度和稳定性。同时,要定 期对焊缝进行检测和评估,确保其符合规范要求。 6. 焊接质量控制 焊接结束后,要进行焊缝的质量检测。常用的检测方法包括目测、 X射线检测、超声波检测等。通过检测,可以及时发现焊接缺陷,如 裂纹、气孔等,并采取适当的修复措施。此外,还应做好焊接工艺记 录和质量跟踪,以备后续维护和管理。 总结起来,钢结构施工中的焊接工艺要求严谨且重要。正确选择焊 接材料、人员和设备,合理控制焊接方法、参数和质量,能够保证焊 接接头的稳定性和可靠性。这对于钢结构的安全性和耐久性至关重要,

全焊钢结构现场安装施工工艺及要点

全焊钢结构现场安装施工工艺及要点 全焊钢结构是一种常用的建筑结构形式,其施工安装工艺过程十分重要。全焊钢结构 现场安装施工工艺及要点包括以下几个方面: 一、施工准备工作 1. 现场准备 在进行全焊钢结构的现场安装前,需要对施工现场进行充分的准备工作。首先要清理 施工现场,确保没有杂物和障碍物影响施工,保障安全。同时要确保施工现场的通风良好,有利于施工人员的操作和安全。 2. 设备准备 除了施工现场的准备之外,还需要对施工所需的设备进行准备。主要包括吊装设备、 焊接设备、切割设备等。这些设备的准备需要提前进行检查和测试,确保设备能够正常使用,保障施工的顺利进行。 二、现场质量控制 1. 焊接质量控制 全焊钢结构的焊接质量直接影响到整个结构的安全性和稳定性。在进行焊接工艺时, 需要特别注意焊接材料的选择、预热温度、焊缝形式等,确保焊接质量符合相关标准和要求,避免出现焊接缺陷导致的安全隐患。 2. 尺寸控制 在进行全焊钢结构的安装工艺时,尺寸的控制也是非常重要的。必须确保每一个构件 的尺寸和位置都符合设计要求,保证安装后的结构稳定性和安全性。特别是在进行构件的 连接和整体拼装时,需要对每个构件的尺寸进行精确的测量和控制。 三、安全措施 1. 安全防护 在全焊钢结构的安装施工中,安全防护措施是至关重要的。施工现场应设置明显的安 全警示标志,对施工人员进行安全教育和培训,提高他们的安全意识和操作技能。同时要 配备必要的安全防护用品,如安全帽、安全绳等,确保施工人员的安全。 2. 施工监督

在全焊钢结构的安装施工过程中,需要有专门的监理人员对施工现场进行监督。监理 人员应及时发现并解决施工中出现的安全隐患和质量问题,确保施工的安全和质量。 四、工艺优化 1. 吊装顺序 在进行全焊钢结构的安装施工时,吊装顺序和方法对结构的安全和效率都有很大影响。需要根据结构的特点和施工现场的条件合理确定吊装顺序和方法,确保吊装过程安全可 靠。 2. 焊接工艺 焊接工艺是影响全焊钢结构质量的重要因素之一。选用合适的焊接材料、控制良好的 焊接参数、严格执行焊接工艺规程,是保证焊接质量的关键。优化焊接工艺可以提高结构 的抗震性和使用寿命。 以上就是关于全焊钢结构现场安装施工工艺及要点的相关内容。全焊钢结构的安装施 工工艺是一个复杂的过程,需要全面考虑结构的安全性、稳定性和施工效率。在进行施工时,需要特别注意施工现场的准备工作、质量控制、安全措施和工艺优化等方面,确保施 工的顺利进行。希望以上内容能够对大家有所帮助,谢谢阅读。

钢结构焊接施工工艺

钢结构焊接施工工艺 钢结构焊接是一种重要的施工工艺,广泛应用于建筑、桥梁、船舶 等领域。正确的焊接工艺能够保证钢结构的强度和稳定性,提高工程 的质量和安全性。本文将介绍钢结构焊接施工工艺的基本步骤和注意 事项。 一、焊接前准备 在进行钢结构焊接之前,需要进行充分的准备工作。首先,要检查 焊接设备和工具的运行状态,确保其正常工作。其次,要对焊接材料 进行检验,包括焊条、焊丝等,确保其符合相关标准。此外,还要检 查钢结构的表面质量,确保其清洁、平整,以便焊接工作的顺利进行。 二、焊接工艺选择 在钢结构焊接中,常用的焊接工艺包括手工弧焊、埋弧焊和气体保 护焊。在选择焊接工艺时,需要根据具体情况综合考虑,包括焊接材料、焊接位置、焊接厚度等因素。不同的焊接工艺有不同的特点和适 用范围,在实际工程中需要根据需要做出合理选择。 三、焊接工艺参数设置 钢结构焊接需要根据具体情况来设置合适的焊接工艺参数,包括焊 接电流、电压、焊接速度等。这些参数的设置直接影响到焊缝的质量 和焊接效率。在设置参数时,要根据焊接材料的特性、焊接位置的情 况以及施工环境的要求来进行合理调整,以确保焊缝的质量和可靠性。

四、焊接工作流程 钢结构焊接的工作流程一般包括焊前准备、焊缝加热、焊接技术、焊后处理等步骤。在焊前准备中,要对焊接部位进行打磨和清洁,以去除氧化物和杂质,确保焊缝的质量。焊缝加热是为了提高焊接效率和焊缝质量,通常采用预加热和间歇加热的方式。焊接技术中,要注意焊接位置和焊接顺序,确保整个焊接过程的连续性和一致性。焊后处理包括除渣、修整焊缝等工作,以提高焊缝的外观和强度。 五、焊接质量控制 钢结构焊接的质量控制是保证工程质量的重要环节,需要进行全程监控和检验。在焊接过程中,要对焊缝进行可视检验、尺寸检验和无损检测等,确保焊缝的质量符合要求。对于不合格的焊缝,要及时进行修补或返工,直到达到规定的标准。此外,还要记录焊接的相关数据和质量检验结果,为工程验收和日后使用提供依据。 总结: 钢结构焊接施工工艺是确保钢结构工程质量和安全性的关键步骤。正确选择焊接工艺、合理设置焊接参数、严格控制焊接质量是保证焊接工艺的关键。在实际施工中,需要严格按照施工工艺进行操作,并进行全程监控和检验,以确保焊接质量符合要求。只有这样,才能保证钢结构的稳定性和可靠性,提高工程的质量水平。

钢结构焊接施工工序

钢结构焊接施工工序 钢结构焊接施工工序是指在钢结构建筑中进行焊接施工所需要遵循 的一系列步骤和工艺。钢结构焊接是一种常用的连接方法,具有强度高、耐久性好、施工效率高等优点。本文将介绍钢结构焊接施工的基 本工序,包括材料准备、焊接准备、焊接操作和焊后处理等内容。 一、材料准备 钢结构焊接施工前,首先需要准备好所需要的材料。这包括焊接材 料(焊芯和焊丝)、焊接设备(焊机、气瓶等)、焊接辅助工具(电 钢丝刷、扳手等)以及焊接工作所需的其他安全保护用具(焊接手套、防护面罩等)。 在准备材料过程中,需要仔细检查焊接材料的质量和型号是否符合 施工要求,确保焊接设备的正常工作和安全使用。此外,还需要预先 计划焊接作业所需的材料数量和规格,以保证施工过程的顺利进行。 二、焊接准备 在进行钢结构焊接施工之前,需要进行焊接准备工作。这包括对焊 缝进行清理、打磨和预处理等操作,保证焊接表面的洁净度和平整度。同时,还需要对焊接工艺进行选择和确定,包括焊接能量、焊接方式 和焊接参数等。 为了保证焊接质量,还需要进行焊接试样的制备和检验,以验证所 选用的焊接工艺和参数是否符合要求。在焊接准备阶段,相关人员还

需要进行相应的培训和技能考核,确保具备焊接操作的能力和安全意识。 三、焊接操作 焊接操作是钢结构焊接施工的核心环节。在进行焊接操作时,操作人员需要按照焊接工艺要求,将焊芯或者焊丝与工件的焊接面完全熔合,形成具有一定强度和密封性的焊缝。 在焊接操作中,需要注意以下几点: 1. 焊接工序:根据焊接工艺要求,按照预定的焊接顺序依次进行,确保焊接质量和焊接速度的平衡。 2. 焊接位置:根据施工要求选择合适的焊接位置,并采取适当的焊接姿势和角度,确保焊缝质量和焊接效果。 3. 焊接参数:根据钢材的类型和规格、焊接材料的特性以及焊接工艺的要求,选定合适的焊接电流、电压和速度等参数,保证焊接质量和稳定性。 4. 焊接顺序:根据焊接布置和焊接工艺要求,确定焊接顺序和焊接方向,避免焊接过程中的误差和影响。 四、焊后处理 焊后处理是指钢结构焊接施工完成后的处理工作。在焊后处理中,首先需要对焊缝进行外观检查和质量评定,确保焊缝的形状、间隙和焊道的质量符合要求。

钢结构焊接施工工艺

钢结构焊接施工工艺 一、焊接施工一般要求 (一)、适用范围、 本章焊接施工适用于手工电弧焊、气体保护半自动焊、自保护半自动焊、埋弧半自动焊和埋弧自动焊。 施焊前焊工应复查组装质量和焊接区域的清理情况,如不符合技术要求,应修整合格后方能施焊。焊接完毕后应清除渣及金属飞溅物,设计有要求时,还应在焊缝附近打上钢印代号。 (二)、预热 在建筑钢结构的焊接施工中,必须根据钢种、板厚、接头的约束度和焊缝金属中含氢量等因素,来决定预热温度和方法等。 预热区域范围应为焊接坡口两侧各80-100mm(GBJ205-83要求);预热时应尽可能使加热均匀一致。 普通碳素结构钢厚度大于34 mm和低合金结构厚度大于或等于30 mm,工作地点温度不低于0℃时,应加温到100-150℃进行预热(GBJ205-83第3、4、5、条)。 钢材预热方法可选用火焰加热或电加热等。但对于钢材的屈服极限强度>460N/mm2 的焊接区域进行预热时,宜选用电加热方法,原则上禁用火焰加热。

钢材预热温度的测定方法一般在钢材加热的反面距焊缝中心线50 mm处测定。 (三)、气温、天气及其他要求 1、气温低于0℃时,原则上应停止焊接工作。但如能将焊接坡口两侧加热到36℃以上时,仍允许进行焊接。 2、强风天,应在焊接区周围设置挡风屏,雨天或温度大的场合(相对湿度大于80%),应保证母材的焊接区不残留水份,否则应采用加热方法,把水份彻底清除后才能进行焊接。 3、当采用气体保护半自动焊时,若环境风速大于2m/sec,原则上应停止施焊,但如果采用适当的挡风措施或采用抗风式焊机,仍允许进行焊接。 (四)、背面清根 在电弧焊接过程中,当接头有全熔透要求时,对于V形、单边V形、X形、K形坡口的对接和T形接头的情况下,背面的第一层焊缝容易发生未焊透、夹渣和裂纹等缺陷。这类缺陷原则上要从背面彻底清除后再行焊接,这种作业叫做清根。特别在定位焊缝处更容易产生缺陷,必须注意背面清根工作。 背面清根常用的方法是碳弧气刨,这种方法以镀铜的碳棒作为电极,采用直流或交流电弧焊机作为电源发生电弧,由电弧把金属

钢结构焊接施工工艺

目录 1。前言............................ 错误!未定义书签。 2.焊接工艺流程 (2) 3。焊接施工工艺及技术措施 (3) 3。1焊前准备 (3) 3.2焊接材料的选择 (3) 3.3焊接预热 (4) 3.4焊接环境 (5) 3.5焊接工艺措施 (5) 3。6 厚板焊接工艺要点 (9) 3.7焊接应力控制 (12) 3。8焊接质量检查 (13) 4。焊接质量控制措施 (14) 5。钢结构焊接注意事项 (17) 5.1防风措施 (17) 5。2防雨措施 (17)

1。焊接工艺流程

3。焊接施工工艺及技术措施 3。1焊前准备 焊接区操作脚手平台搭设良好,平台高度及宽度应有利于焊工操作舒适、方便,并应有防风措施。由于CO2气体保护焊焊枪线较短,考虑将焊机及送丝机置于操作平台上。操作平台是针对节点焊接而专门设计,具体详见安全设施一节. 焊工配置一些必要的工具,比如:凿子、焊工专用榔头、刷子以及砂轮机等。焊把线应绝缘良好,如有破损处要用绝缘布包裹好,以免拖拉焊把线时与母材打火。 焊接设备应接线正确、调试好,正式焊接前宜先进行试焊,将电压、电流调至合适的范围.检查坡口装配质量.应去除坡口区域的氧化皮、水份、油污等影响焊缝质量的杂质.如坡口用氧-乙炔切割过,还应用砂轮机进行打磨至露出金属光泽。 3。2焊接材料的选择 根据钢材化学成分、力学性能,对Q345C级钢的焊材选配,见下表1所示:

表1:焊材选择 预热是防止低合金高强钢焊接氢致裂纹的有效措施,可以控制焊接冷却速度,减少或避免热影响区(HAZ)中淬硬马氏体的产生,降低HAZ硬度,同时还可以降低焊接应力,并有助于氢的逸出。预热温度的确定与钢材材质、板厚、接头形式、环境温度、焊接材料的含氢量以及拘束度都有关系。根据母材性能结合我们以往一些工程的施工经验,对于Q345钢材,40~ 60mm的板厚,预热温度80~100℃左右;60~80mm的板厚,预热温度为120℃. 预热主要采用电加热和氧—乙炔火焰加热方法,预热范围为坡口及坡口两侧不小于板厚的1。5倍宽度,且不小于100mm。测温点应距焊接点各方向上不小于焊件的最大厚度值,但不得小于75mm处.

钢结构的焊接施工工艺

钢结构的焊接 (1)钢结构制造中常用的焊接方法见表5-13。 (2)焊接要求 1)施焊前清除剖口两侧及焊接部位的油污、浮锈、水及脏物等。 2)清除焊丝、焊条表面的油锈。 3)对焊丝、焊条、焊剂按要求进行烘干。 4)对构件尺寸进行焊前检查,保证工件合格。 (3)制定焊接工艺评定程序: 1)编制焊接工艺说明书。 2)制定焊接工艺评定计划。 3)焊接试件并填定焊接记录。 4)加工试样及焊后检验。 5)填定焊接工艺评定报告。 6)评定为不合格时,找出产生缺陷的原因,修改参数,重新编制焊接工艺说明书,再试验评定,直至合格。 (4)确定焊接收缩量和加工余量:焊接收缩量由于受焊肉大小、气候条件、施焊工艺和结构断面等多种因素的影响,其变化较大,故施焊件要予留焊接收缩量。 (5)焊前预热:不同厚度的结构要求预热,预热温度一般为100~150℃。 (6)在施焊时,为减少焊接变形和焊接应力应选择合理的焊接顺序,如对称

焊法、分段逆向焊法、跳焊法等。 (7)在保证焊缝质量的前提下,采用适量的电流,快速施焊,以减少热影响区和温度差,减少焊接变形和焊接应力。 (8)在焊接立体构件时,务使焊缝的收缩力矩互相抵消;或由多焊工同时对称施焊,以达到减少焊接变形和焊接应力的目的。 (9)采取反变形措施,即在焊前进行装配时,先将焊件向与焊接后产生变形相反的方向进行人为的适量变形,以达到消除焊接变形的目的。 (10)用刚性较大的夹具将焊件固定,增大焊件的刚度,对减小变形很有效,且焊接时不必过分考虑焊接顺序。缺点是焊后撤除夹具后焊件还有少许变形,且焊接应力较大,如果与反变形措施配合使用则效果更好。 (11)减小焊接应力的措施,除在选择焊接顺序时应注意它对焊接应力的影响外,还可采用预热、锤击和整体回火等方法以减小和消除焊接应力。 (12)尽量减少焊缝中未焊缝、咬边、夹渣、弧坑裂纹等缺陷,这些缺陷将形成应力集中,是造成低应力脆性破坏的因素之一。 (13)在多数情况下,裂纹往往出现在头道焊缝和焊根上。所以,对头道焊缝应加大电流,减慢焊速,保证根部焊透。对点固焊缝也应适当加大焊脚和焊缝长度,以免发生裂纹。 (14)焊件的矫正和装配应尽量避免在过低温度下进行。 (15)在焊接过程中应充分保证焊缝的自由收缩,减小焊接应力,以免产生裂纹。 (16)手工焊接操作时,焊接结构的某些极限构造尺寸见表5-14。

钢结构现场安装焊接施工工艺

**烟草现场安装焊接工艺 **烟草工程现场安装焊接量较大,又逢冬季施工,环境温度低,焊接难度较大。为保证现场的焊接施工质量,制定此焊接工艺方案。施工人员必须遵照执行。 一、焊接部位: 1、上节柱与下节柱的对接接头; 2、钢梁与钢柱的对接接头。 3、钢梁上的栓钉焊接。 二、接头形式: 三、安装:把下节钢柱安装调正后,安装下节钢柱上的所有钢梁并拧紧高强螺栓,调整合格后,对下节钢柱上的焊缝进行焊接。 焊接顺序: 1、同一节柱上的梁,先焊上层梁,后焊下层梁。 2、柱两侧对称的梁应同时焊接,同一根梁的两端不能同时焊接。 3、同一根梁的上下翼板应先焊下翼板,后焊上翼板。 4、从中部柱开始焊接,对称向外围焊接。 5、上下节柱的对接接头采用对称焊接,施焊时,应两人同时对称焊接一个

接头,防止焊接变形引起柱弯曲。对称的两面先焊至1—3层,然后将另外对称的两个面焊满,再将未焊满的焊缝焊满。 四、焊前准备: 1、焊接材料采用J506焊条,焊条应储存在干燥、通风良好的地方,由 专人保管。 2、焊接前焊条要烘干,烘干温度350℃保温2小时。领用的焊条应放在 120℃恒温保温筒内,随用随取。领用的焊条应在4小时内用完,用不完的焊条应重新烘干,焊条烘干次数不能超过2次。受潮的焊条禁止使用。 焊条烘干装置及保温装置的加热、测温、控温性能应符合使用要求。3、焊缝坡口表面及组装质量:焊接坡口采用火焰切割、砂轮打磨加工, 坡口表面不应有油、锈、氧化铁、油污等杂质。缺棱1—3毫米时,应修磨平整;缺棱超过3毫米时,用直径不超过3.2毫米的J506焊条补焊,并修磨平整。 4、施焊前,焊工应检查焊接部位的组装和表面清理的质量,如不符合 要求,要修磨补焊合格后方能施焊。 5、严禁接头间隙中填塞焊条头、铁块等杂物。 6、焊接作业环境焊接作业区风速当8m/s,应设防风棚进行防风。 7、当焊件表面潮湿或有冰雪覆盖时,应采取加热去湿除潮措施。 8、梁与柱焊接的角焊缝两端必须加引弧板和引出板,其材质和坡口形 式与被焊母材相同,引弧板长度大于等于30毫米,宽度大于等于50毫米,焊缝引出长度大于25毫米。焊接完成后,用火焰切割去除引弧板和引出板,并修磨平整。不得用锤击落。 9、定位焊必须由持相应合格证的焊工施焊,所用焊接材料与正式施焊

钢结构施工工艺与焊接要求

钢结构施工工艺与焊接要求 钢结构是一种常见且广泛应用的建筑工程材料,具有优越的强度和抗震性能。然而,钢结构的施工工艺和焊接要求决定了其安全性和可靠性。本文将探讨钢结构施工工艺和焊接要求的重要性以及相关问题。 第一部分:材料选择与加工 钢结构的材料选择至关重要。应根据建筑设计和使用要求,选择合适的材料。一般来说,低合金钢和碳素钢是常见的钢结构材料,其强度和可靠性较高。同时,材料的表面质量也非常重要,应确保无明显缺陷和损伤。 钢结构在加工过程中需要进行切割、弯曲和焊接等工艺。在切割过程中,应使用合适的切割设备和工具,确保切割面平整,无变形和裂纹。在弯曲过程中,应合理控制弯曲角度和半径,避免过度变形。在焊接过程中,应使用合适的焊接方法和设备,确保焊缝质量。应注意材料的预处理,如除锈和喷涂防腐剂,以保证焊接接头的防腐性能。 第二部分:焊接工艺与要求 钢结构的施工中,焊接是一个常见且关键的工艺。焊接质量的好坏直接影响到整个钢结构的安全性和可靠性。因此,合理的焊接工艺和严格的焊接要求是必不可少的。 首先,焊工必须具备一定的焊接技术和操作经验。焊工应熟悉焊接材料的性能和焊接工艺规范,掌握焊接电流、电压和速度的控制方法。同时,焊工应具备良好的操作技能,保证焊缝的质量。 其次,焊接工艺参数的选择很重要。合适的焊接电流和电压可以保证焊缝的充分熔化和良好的形态。焊接速度的控制应考虑到焊缝的深度和宽度,避免出现焊缝

过深或过窄的情况。此外,要注意焊接速度的均匀性,避免焊缝出现明显的间断和不连续现象。 另外,焊接材料的选择也很关键。应选择合适的焊丝和焊剂,确保焊缝的强度和可靠性。同时,焊接材料的储存和保管也需要注意,以免受潮和受污染。 第三部分:焊缝检测与评价 为了保证焊接接头的质量,需要进行焊缝的检测和评价。常见的焊缝检测方法包括目视检测、放射检测和超声波检测等。目视检测是最基本的方法,用于观察焊缝的表面形态和质量。放射检测和超声波检测能够发现隐蔽性缺陷,如焊接内部的气孔和裂纹。 焊缝的评价通常采用焊缝质量等级标准,如国标GB/T 714-2015中的焊缝质量评定等级。根据焊缝的表面质量、焊缝尺寸和焊缝内部的缺陷情况,可以评价焊缝的质量等级。 第四部分:施工安全与环保 钢结构施工过程中,应注重施工安全和环保。在搭建和拆除脚手架时,应合理规划施工流程,确保工人的安全。同时,应采取措施防止高空坠落事故的发生,如佩戴安全帽和安全绳等装置。 在焊接过程中,应采取措施防止火灾和烟尘污染。应设置合适的通风设备,控制焊接烟尘的排放。同时,应确保焊接设备和工具的正常运行,避免发生火花或电击等事故。 此外,焊接废料和废气的处理也需要注意。焊接废料应分类收集和处理,避免对环境造成污染。废气应进行有效的处理和过滤,以降低对大气环境的影响。 第五部分:施工质量控制

钢结构焊接工程施工工艺_secret

钢结构焊接工程 1、钢结构电弧焊接: 工艺流程: 作业准备→电弧焊接(平焊、立焊、横焊、仰焊)→焊缝检查 (1)、平焊 ①选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电 弧长度等,通过焊接工艺实验验证。 ②清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否 牢固,焊缝周围不得有油污,锈物。 ③烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,放在 焊条保温桶内,随用随取。 ④焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟 练程度等因素,选择适宜的焊接电流。 ⑤引弧:角焊缝起落弧点应在焊缝端部,宜大于10mm,不应随便打 弧,打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开,使焊条与构件间保持2~4m间隙产生电弧,对接焊缝及对接和角接组合焊缝,在焊缝两端设引弧板和引出板,必须在引弧板上引弧后在焊到焊缝区,中途接头则应在焊缝接头前方15~20mm处打火引弧,将焊件预热后在将焊条退回到焊缝起始处,把熔池填满到要求的厚度后,方可向前施焊。 ⑥焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面 罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离(2~3mm)为宜。 ⑦焊接电弧长度:根据焊条型号不同而确定,一般要求电弧长度稳 定不变,酸性焊条一般为3~4mm,碱性焊条一般为2~3mm为宜。

本工程一般采用碱性焊条为宜。 ⑧焊接角度:根据两焊件的厚度确定,焊接角度有两个方面,一是 焊条与焊接前进方向的夹角为60~75°;二是焊条与焊接左右夹角有两种情况,当焊接厚度相等时,焊条与焊件夹角均为45°; 当焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧夹角应大于焊条与较薄焊件一侧夹角。 ⑨收弧:每条焊缝焊到末尾,应将弧坑填满后,往焊接方向相反的 方向带弧,使弧坑甩在焊道里边,以防弧坑咬肉。焊接完毕,应采用气割切除弧板,并修磨平整,不许用锤击落。 ⑩清渣:整条焊缝焊完后清除熔渣,经焊工自检(包括外观及焊缝尺寸等)确无问题后,方可转移地点继续焊接。 (2)、立焊:基本操作工艺过程与平焊相同,但应注意下述问题: ①在相同条件下,焊接电源比平焊电流小10%~15%。 ②采用短弧焊接,弧长一般为2~3mm。 ③焊条角度根据焊件厚度确定。两焊件厚度相等,焊条与焊条左右 方向夹角均为45°;两焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于较薄一侧的夹角。焊条应与垂直面形成60°~80°角,使电弧略向上,吹向熔池中心。 (3)、横焊:基本与平焊相同,焊接电流比同条件平焊的电流小10%~15%,电弧长2~4mm。焊条的角度,横焊时焊条应向下倾斜,其角度为70°~80°,防止铁水下坠。根据两焊件的厚度不同,可适当调整焊条角度,焊条与焊接前进方向为70~90°。 (4)、仰焊:基本与立焊、横焊相同,其焊条与焊件的夹角和焊件厚

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