电渣焊工艺

电渣焊工艺
电渣焊工艺

电渣焊工艺

电渣焊是一种50年代开始应用于工业生产的熔化焊方法,它可以“以小拼大”,将较小的铸件、锻件、钢板拼焊成大型机器产品零件。在大厚度焊接结构的焊接中,具有生产率高、自动化程度高、工人劳动强度低等优点,它在大型压机、大型锅炉、远洋船舶、大型水轮机、大型转炉等产品制造中,发挥了重要作用。近年来,随着钢结构的不断发展,箱形梁(柱)的隔板焊接,广泛采用了小孔熔嘴电渣焊工艺、使电渣焊得到了近一步的发展。

一、电渣焊原理

电渣焊是一种高效熔化焊方法,它利用电流通过高温液体熔渣产生的电阻热做为热源,将被焊的工件(钢板、铸件、锻件)和填充金属(焊丝、熔嘴、板极)熔化,而熔化金属以熔滴状通过液体渣池,汇集于渣池下部形成金属熔池。由于填充金属的不断送进和熔化,金属熔池不断上升,熔池下部金属逐渐远离热源,在冷却滑块(或固定成形块)冷却下,逐渐凝固形成焊缝,见图1。

二、电渣焊特点

与其他熔化焊相比,电渣焊有以下特点:

1)当电流通过渣池时,电阻热将整个渣池加热至高温,热源体积远较焊接电弧大,大厚件工件只要留一定装配间隙,便可一次焊接成形,生产率高。

2)电渣焊一般在垂直或接近垂直的位置焊接,整个焊过程中金属熔池上部始终在液体渣池,夹杂物及气体有较充分的时间浮至渣池表面或逸出,故不易产生气孔和夹渣;熔化的金属熔滴通过一定距离的渣池落至金属熔池。渣池对金属熔有一定的冶金作用,焊缝金属的纯净度较高。

3)调整焊接电流或焊接电压,可在较大范围内调节金属熔池的熔宽和熔深,这一方面可以调节焊缝的成形系数,以防止焊缝中产生热裂纹。另一方面还可以调节母材

在焊缝中的比例,从而控制焊缝的化学面分和力学性能。

4)电渣焊渣池体积大,高温停留时间较长,加热及冷却速度缓慢,焊接中、高碳钢及合金钢时,不易出现淬硬组织,冷裂纹的倾向较小。如规范选择适当,可不预热焊接。

5)由于加热及冷却速度缓慢,高温停留时间较长,焊缝及热影响区晶粒易长大并产生魏氏组织,因此焊后应进行退火加回火热处理,以细化晶粒,提高冲击韧性,消除焊接应力。

三、电渣焊的分类

电渣焊一般根据时所采用的电极种类进行分类,见图2。

四、电渣焊的焊接材料

电渣焊用焊丝、焊剂推荐表见下表1:

表1 各钢种电渣焊的焊接材料推荐表

引弧剂采用YF-151或自制铁砂。熔嘴用XTH2SES-1X或用无缝钢管自制涂药皮。

五、电渣焊设备

采用ZH-1250电渣焊机。主要技术参数见表2。

表2 主要技术参数

焊机外部接线见图(3)

电渣小车安装示意见图(4)

焊机控面板示意见图(5)

1.电压表:显示焊接电压;

2.电流表:显示焊接电流;

3.启动按钮:开始送丝和焊接;

4.停止按钮:停止送丝和焊接;

5.控制箱电源开关:打开控制箱有电可以工作,关闭控制箱断电停止工作;

6.急停按钮:按停止按钮不能停车,请使用急停按钮,使用急停按钮后,请顺时针旋

转按钮便其复位。

7.焊接电流给定钮:顺时针为大,逆时针为小;

8.手动退丝按钮,按压为工作,松开为停止;

9.焊接电压给定钮:顺时针为高,逆时针为低;

10.手动进丝按钮,按压为工作,松开为停止;

11.小车行走方式选择按钮:上为手动行走,下为自动行走;

12.小车行走方向选择按钮:上为左行,下为右行,中间为停止;

13.焊接速度给定钮:顺时针为大,逆时针为小。

六、电渣焊缺陷及防止措施

电渣焊缺陷及时防止措施参见表3。

表3 电渣焊缺陷及防止措施

箱形梁(柱)小孔熔嘴电渣焊工艺一、工件简图

二、焊接材料

一般箱形梁(柱)材料为:Q235,Q345。

焊丝为:Q235-08A,Q235-H08MnA,Q345-H10 Mn2A。

焊剂为:HJ431,SJ101,H152等。

引弧剂为:YF-150或自制铁丸。

熔嘴为:XTH2SES-1X或用无缝钢管涂药皮。

三、焊前准备

1.坡口按图7执行。

2.钻孔(上、下)要求在焊缝的正中位置,孔径≥20mm。

3.成形板应与侧板,隔板贴紧,一般情况下,成形板要求机械加工。若隔板厚度小于16 mm,成形板应加垫板,如图8所示。

4.焊剂、熔嘴按要求烘干。

5.熔嘴要夹持紧,熔嘴尽可能在焊缝中心。

6.焊丝伸出熔嘴长度一般在20mm左右。

7.熔嘴长度=焊缝长度+150~200mm。

8.箱型梁焊接工艺流程:

下料开坡口 U型组立将组立好的隔板装入U型工件内将隔板三周双面焊接将箱型梁盖板封上用埋弧自动焊焊接箱型梁四周四条直缝钻孔(电渣焊预制焊孔电渣焊接端面铣后续加工;

隔板拼装时,如精度较差,需要将隔板用铣床加工,以达到组装时无间隙;

电渣焊预制焊孔根据不同工件的钢板厚度而定。

四、焊接参数

表4 焊接参数

五、操作步骤

安装引弧槽、熄弧槽→安装熔嘴→手动送焊丝→放入引弧剂→放入焊剂→引弧建渣池→正常焊接→收弧。

六、注意事项

1.在焊接过程中,应根据熔池情况补充少量焊剂。

2.焊接过程中,如出现异常有断弧的可能,调整熔嘴的高度。

3.随时观察熔嘴是否在焊缝中心,随时进行调整,以免熔嘴与侧壁短路,造成断弧。

4.随时观察侧板的红热状态,如有异常,随时进行规范参数的调整。

高炉炉壳纵缝电渣焊工艺

一、焊接材料

1.母材钢种:Q235A;

2.焊丝:φ

3.0H08A,符合GB/T 14957-1994;

3.焊管:φ1234mm,10#钢,符合GB/T 13793-1992;

4.管状焊条药皮配方(见表5);

二、焊前准备

1.母材切割

采用半自动气割,以保证割面平整。为了使焊口两侧能贴严铜冷滑块,其表面要修理平整.无须另外加工坡口。

2.工件装配间隙及焊接收缩量的预留

对接焊缝的变形主要表现为横向收缩。为了保证焊后工件的尺寸精度,在装配时应考虑预留焊缝收缩量。考虑到施焊过程中焊缝的收缩,3m长度以下焊缝在装配时预留收缩量为下焊口1.5~2mm,上焊口为3~4mm。

3.焊接工件装配

按工件装配图对工件进行装配(如图9所示)。U形固定板采用单边焊,焊角为6mm。U

形固定数量和位置根据焊缝长度和铜冷滑块结晶器长度而定。

三、焊接工艺参数

焊接工艺参数见表7。

四、操作步骤

1.检查焊管孔

检查焊管孔是否通畅,并将焊管引弧端做收口处理,以保证焊丝通行流畅,收口处接触良好,顺利引弧。

2.接长焊条

可根据焊缝长度选择管状焊条长度(见图10)。

L=L0+L1+L2,

式中 L为焊条总长度(单位:mm);L0为引弧板槽深(80 mm);L1为焊缝长度即工件高度(单位:mm);L2为工件上部预留长度(单位:mm)。

焊缝过短可以用钢锯截短,过长则一般用手工电弧焊接长。为了保持接长管的同心度,焊前用一比孔径略细的焊丝放入孔中作为定心棒,将被焊的局部药皮除去,每侧约15 mm,焊后不必再涂药。

3.冷滑块结晶器的安装

铜冷结晶器是强迫焊缝成形的工具,在焊前按焊缝长度配置好。钢板背面(即非操作面)的铜冷结晶器一次安装到顶。钢板正面采用2个结晶器轮流向上倒换,以便焊接过程中观察渣池深度,可以随时测量。结晶器安装时尽量贴严钢板表面,防止焊渣的流失和钢水外溢,如发现间隙大于0.5处,可用耐火泥塞缝。

4.药粉添加

药粉配方同表5中管状焊条涂层配方所列组成成分.在引弧前要事先加入一定量的焊药粉,以便在引弧段建立稳定的渣池。初始加入量见表6。在焊接过程中,要勤于观察。随时补充药粉,以使渣池深度保持在35~55 mm之间。

5.引弧

为了引弧方便,焊丝端可剪成尖状。采用高电压短路引弧。开始时送丝速度要慢,即电流小些,以便于造渣。初始过程是弧焊过程,电流波动大,随着药粉的熔化,形成有一定深度的熔化渣池,温度升高,电流增大,电弧开始消失而转入电渣焊过程,电流和电压逐渐趋于稳定。随着电渣焊过程的稳定,可将电流和电压调至表7中所列数值。

6.焊接

焊接过程中要密切注意焊机表盘的动态电流和电压的变化,根据情况随时调节,并注意测量渣池的深度以保证渣池温度,确保焊接质量。

7.收尾

要保证焊缝顶端进入引出板,焊接结束,沿工件上表面将引出板和多余焊缝部分一并割除。

五、注意事项

1.渣池深度

渣池太深,焊接电流大部分经渣池直接流入母材,以致只有少量电流经渣池下部流到金属熔池。因此,渣池下部温度较低,被焊接边缘也加热不足,容易产生未熔和缺陷;渣池太浅,则使焊接电流增大,电压减小,电渣过程不稳定,渣池深度继续减小,焊丝就会触到金属熔池发生短路,产生电弧,并伴随有大量飞溅,迫使焊接中断。因此,保持渣池深度十分重要。应经常测量渣池深度。

当需要添加焊药时,要避免一次加入量过大,要徐徐不断,少量加入。不能加入太多太快,否则会造成未焊透缺陷。

2.焊接电压

电渣焊是一种电阻性负载,一般来说,焊接电压高低直接影响焊缝的熔宽,电压越高,熔宽越大,反之越小。焊接回路中的电压主要由渣池和焊条电压降2部分组成。焊条中压降随着焊条长度的变化而变化(如图11所示)。因此,焊缝下部焊接电压选用比焊缝上部要高,

以补偿焊条上所引起的电压降。

3.焊接电流

电流通过渣池产生的热量为Q=0.24I2RT,在正常情况下,渣池电阻变化很小。热量Q 主要取决于电流I。电流过大,焊缝成形不好,而且焊管截面承受电流范围受到一定限制(如φ1434mm,截面积为100 mm2只能为500~600A的电流),电流过小,生产率低。因此,必须适当控制电流范围。开始电流相对小些,然后逐渐加大,接近终了最大。(经验公式:I=(5~7)F,F:熔嘴钢管的截面积——mm2)

4.冷却水温度

循环冷却水温度最好控制在40~60oC,不可太高。

熔嘴电渣焊

熔嘴电渣焊 适用范围:本工艺适用于钢结构制作熔嘴电渣焊焊接工艺。工艺规定了一般低碳钢、普通低合金钢的熔嘴电渣焊的基本要求。凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件的熔嘴电渣焊均应按本工艺规定执行。 一、材料要求 1钢材及焊接材料应按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业标准的规定,并应具有质量证明书或检验报告。如果用其他钢材和焊材代换时,须经设计单位同意,并按相应工艺文件施焊。 2按指定焊丝的牌号和规格使用。 二、主要机具 1焊接用机械设备主要有:电动空压机、焊剂烘干机、柴油发电机、翼缘矫正机。 2工厂加工检验设备、仪器、工具有:超声波探伤仪、数字温度仪、数字钳形电流表、温湿度仪、焊缝检验尺、磁粉探伤仪、游标卡尺、钢卷尺。 三、作业条件 1熔嘴电渣焊不允许露天作业。当气温低于0℃,相对湿度大于或等于90%,网路电压严重波动时不得施焊。 2焊接区应保持干燥,不得有油、锈和其他污物。 3熔嘴电渣焊焊剂在使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和烘焙温度进行烘焙,不得含灰尘、铁屑和其他杂物。烘干温度一般为250℃2小时。 4熔嘴孔内受潮,生锈或沾有污物时不得使用。 5熔嘴不应有明显锈蚀和弯曲,用前250℃ 1小时烘干,在80℃左右存放和待用。 6焊丝的盘绕应整齐紧密,没有硬碎弯、锈蚀和油污。焊丝盘上的焊丝量最少不得少于焊一条焊缝所需焊丝量。 7所有焊机的各部位均应处于正常工作状态。 8焊机的电流表、电压表和调节旋钮刻度指数的指示正确性和偏差数要清楚明确。 9保证电源的供应和稳定性,避免焊接中途断电和网压波动过大。 10施焊前,焊工应复核焊接件的接头质量和焊接区域的坡口、间隙、钝边等的处理情况。当发现有不符合要求时,应修整合格后方可施焊。焊接连接组装允许偏差值见表10的规定。 表8.3.10 焊接连接组装允许偏差值

钢筋机械连接施工工艺

目录 一、工程概况 (2) 二、试验目的 (2) 三、编制的依据 (2) 四、施工准备 (2) 五、适用范围 (3) 六、工艺原理 (3) 七、工艺流程及操作要点 (3) 八、质量要求 (5) 九、钢筋连接接头检验 (6) 十、结论 (7) 十一、安全及环保措施 (7) 十二、附页 (8)

1 滚轧直螺纹钢筋机械连接工艺性试验方案 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 二、试验目的 通过滚轧直螺纹工艺性试验确定各项参数,确保现场钢筋机械连接的质量。 三、编制的依据 1、招标文件。 2、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010。 3、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004。 4、《水工混凝土施工规范》(SDJ207—1982)。 四、施工准备 1、机械设备 机械连接主要设备是AX-40C型直螺纹滚丝机。其各种参数见下表: 产品型电源电压主电机功主轴转速最大加工重量电机频率(HZ)长度(mm)(kg)号(V)率(KW) r/min80 50 AX-40C 4380 62 50 4 2、人员配置 机械连接人员配置:焊工1名、试验人员1名、试验协作工1名、安全员1名、电工1名、钢筋工2名。 3、材料 (1)、钢筋:所有钢筋原材进场后,必须对到场钢筋的质量保证书、出厂合格证等进行复核,并按不同批次、规格、炉号及不同厂家的原材进行外观和物理性能的检测。(每批数量不得大于60t)。其中,外观检测中,重点检查钢筋表面不得出现裂纹、结疤和折叠;表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的偏差,并测量本批钢筋的直径偏差。对外观检查合格的每批钢筋中任2 选两根钢筋,对其母材质物理性能分别做拉伸和冷弯实验。试验合格之后才能使用。严禁使用不符合要求的原材。 (2)、连接套筒:钢筋连接直螺纹套筒为定型产品。套筒母材质为45#钢。每批套筒进场时须核实其产品合格证,两端有保护套进行保护,经进场质检员复核合格后方可用于施工。材质应符合有关钢材的现行国家标准及《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-2003的有关规定。

电渣压力焊施工工艺

关于电渣压力焊的施工工艺报告 二、试验目的 1、检验施工人员的操作能力; 2、确定配备机具、材料的规格型号; 3、确定焊接工艺焊接参数,焊接电流、焊接电压、通电时间,拆除焊具时间。 三、资源配置 1、人员配置 电焊工:2名电工:1名技术员:1名 2、设备配置 BX1-630型交流弧焊机:2台; MH-36型埋弧钢筋电渣压力对焊机:2台;秒表:2个。 3、试验场地 本次试验位于宏基钻石城A27-31#楼工程施工现场。 四、试验流程 1、一般流程: 检查设备、电源——钢筋端头制备——安装焊接夹具和钢筋——安放焊剂罐、填装焊剂——施焊——回收焊剂——卸下夹具——质量检查 2、电渣压力焊的工艺流程: 闭合电路——引弧——电弧过程——电渣过程——积压断电 五、焊接方法 1、检查设备、电源 检查设备、线路有无变形、损坏,电源采用工地系统动力线路,电源电压380V。 2、钢筋端头制备

焊接部位和电极钳口接触的钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端部的弯折、扭曲直接切除,杜绝使用捶击矫直。 3、安装焊接夹具和钢筋 夹具的下钳口夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的掩埋深度。上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。 4、安放焊剂罐、填装焊剂 夹具安装好后安放焊剂罐、填装焊剂,焊剂采用HJ431。 5、闭合电路、引弧 通过操作杆和操作盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。 6、电弧过程 引燃电弧后,控制电压值。操作杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化形成必要深度的渣池。 7、电渣过程 随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。 8、挤压断电 电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣和熔化金属。同时切断焊接电源。 9、回收焊剂、卸下夹具 接头焊毕,停歇20~30s,回收焊剂和卸下焊接夹具。 10、质量检查 拆除后,检查接头轴线有无偏移弯折,咬边未焊合等现象,四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm。检查无误后进行强度检验。 六、试件分组 本次试验取2组:Ф14、Ф18各1组,每组3个试件。 根据规范要求,各组参数如下表:

电渣压力焊工艺试验参考文本解析

电渣压力焊工艺试验参考文本解析

电渣压力焊工艺试验报告 项目名称:无锡北邮国昊物联生态园项目一期项目技术负责人:刘后军 企业技术负责人:胡庆 施工单位:江苏建工集团有限公司 日期:2016-11-14

一、工程概况 工程名称北邮国昊物联生态园一期工程地点无锡市净慧东道与弘毅路交口周边环境北侧为弘毅路,南侧为具区路,西侧净慧东道,东侧规划路 建筑面积 m2总建筑面积30968 建筑高度m 30.5/34.15 基础形式桩基主体结构框架结构 抗震等级三级、2#楼局部四级抗震设防烈 度 6 地上层数8/7 地下层数1#楼/-1层地下室,2#楼/0 标准层层高 m 3.5/4.5 二、试验目的 1、检验操作人员的操作能力; 2、确定配备机具、材料的规格型号; 3、确定焊接工艺过程中焊接参数,包括:焊接电流、焊接电压、通电时间,拆除焊具时间。 三、资源配置 1、人员配置 电焊工:2名 电工:1名 技术员:1名 2、设备配置 本工程根据材料选用设备:电焊机2台,型号 BX1-400/ZX7-400SL 3、试验场地

本次试验位于: 3、拟焊钢筋直径及牌号 4、试验流程 1、一般流程: 检查设备、电源——钢筋端头制备——安装焊接夹具和钢筋(当直径12mm钢筋电渣压力焊时,应采用小型焊接夹具)——安放焊剂罐、填装焊剂——施焊——回收焊剂——卸下夹具——质量检查 2、电渣压力焊的工艺流程: 闭合电路——引弧——电弧过程——电渣过程——积压断电 六、焊接方法 1、检查设备、电源 检查设备、线路有无变形、损坏,电源采用工地系统动力线路,电源电压 V。 2、钢筋端头制备 焊接部位和电极钳口接触的钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端部的弯折、扭曲直接切除,杜绝使用捶击矫直。 3、安装焊接夹具和钢筋 夹具的下钳口夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的掩埋深度。上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。 4、安放焊剂罐、填装焊剂

钢筋机械连接施工工艺

直螺纹钢筋机械连接施工工艺 一、编制依据 1、《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107—2010) 2、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 3、《中国中铁股份有限公司施工现场直螺纹钢筋机械连接质量标准卡控 红线》 二、直螺纹钢筋机械连接的优点 钢材是建筑材料的三大主材之一,钢筋接头机械连接技术,现已在建筑领域广泛应用。机械连接技术对于确保钢筋接头质量、改善施工环境、提 高工作效率、保证工程进度、节约施工成本具有明显的优势。通过在工程 中推广应用直螺纹钢筋连接技术,效果不错,接头强度高、质量稳定、施 工速度快,并取得了一定的施工经验。 直螺纹连接接头主要有镦粗直螺纹连接接头和滚压直螺纹连接接头(其中滚压连接接头有直接滚压直螺纹连接接头、挤(碾)压肋滚压直螺纹连 接接头、剥肋滚压直螺纹连接接头),直螺纹连接技术是用直螺纹套丝机 将钢筋端头先加工成螺纹,然后把带螺纹的套筒与待对接钢筋连接在一起。 即先将套筒预先部分或全部拧入一个被连接钢筋的螺纹内,而后转动连接 钢筋或反拧套筒到预定位置,最后用扳手转动连接钢筋,使其相互对顶锁定连接套筒。 直螺纹接头经济、社会效益分析: 1、技术先进、质量保证、接头强度高:接头强度大于母材强度,强度达 到行业标准A级接头性能要求,具有良好的力学性能;抗疲劳性能好,可 通过200万次疲劳试验;在接头区域不容易划分时,可以不受限制的使用。 2、施工速度快:直螺纹连接套筒比锥螺纹短40%左右,且丝扣螺距大, 不必使用力矩扳手,方便施工。与电弧搭接焊、套筒冷挤压、锥螺纹连接 相比,直螺纹连接降低了钢筋绑扎的劳动强度,大幅提高施工速度,降低 工程人工费; 3、应用范围广:适用于直径16-50毫米的Ⅱ、Ⅲ级钢筋任意方向和位置 的同异径连接;对弯折钢筋、固定钢筋、钢筋笼等不能转动钢筋的场合, 正反丝扣型接头用途非常广。 4、经济效益好:直螺纹接头比套筒挤压省钢70%左右,比锥螺纹接头省 钢35%左右。与冷挤压连接相比,更能节约钢材。 5、节约能源:设备功率仅为3-4KW。比其他机械连接更省电。

电渣焊工艺

电渣焊工艺 电渣焊是一种50年代开始应用于工业生产的熔化焊方法,它可以“以小拼大”,将较小的铸件、锻件、钢板拼焊成大型机器产品零件。在大厚度焊接结构的焊接中,具有生产率高、自动化程度高、工人劳动强度低等优点,它在大型压机、大型锅炉、远洋船舶、大型水轮机、大型转炉等产品制造中,发挥了重要作用。近年来,随着钢结构的不断发展,箱形梁(柱)的隔板焊接,广泛采用了小孔熔嘴电渣焊工艺、使电渣焊得到了近一步的发展。 一、电渣焊原理 电渣焊是一种高效熔化焊方法,它利用电流通过高温液体熔渣产生的电阻热做为热源,将被焊的工件(钢板、铸件、锻件)和填充金属(焊丝、熔嘴、板极)熔化,而熔化金属以熔滴状通过液体渣池,汇集于渣池下部形成金属熔池。由于填充金属的不断送进和熔化,金属熔池不断上升,熔池下部金属逐渐远离热源,在冷却滑块(或固定成形块)冷却下,逐渐凝固形成焊缝,见图1。 二、电渣焊特点 与其他熔化焊相比,电渣焊有以下特点: 1)当电流通过渣池时,电阻热将整个渣池加热至高温,热源体积远较焊接电弧大,大厚件工件只要留一定装配间隙,便可一次焊接成形,生产率高。 2)电渣焊一般在垂直或接近垂直的位置焊接,整个焊过程中金属熔池上部始终在液体渣池,夹杂物及气体有较充分的时间浮至渣池表面或逸出,故不易产生气孔和夹渣;熔化的金属熔滴通过一定距离的渣池落至金属熔池。渣池对金属熔有一定的冶金作用,焊缝金属的纯净度较高。 3)调整焊接电流或焊接电压,可在较大围调节金属熔池的熔宽和熔深,这一方面可以调节焊缝的成形系数,以防止焊缝中产生热裂纹。另一方面还可以调节母材在焊

缝中的比例,从而控制焊缝的化学面分和力学性能。 4)电渣焊渣池体积大,高温停留时间较长,加热及冷却速度缓慢,焊接中、高碳钢及合金钢时,不易出现淬硬组织,冷裂纹的倾向较小。如规选择适当,可不预热焊接。 5)由于加热及冷却速度缓慢,高温停留时间较长,焊缝及热影响区晶粒易长大并产生氏组织,因此焊后应进行退火加回火热处理,以细化晶粒,提高冲击韧性,消除焊接应力。 三、电渣焊的分类 电渣焊一般根据时所采用的电极种类进行分类,见图2。 四、电渣焊的焊接材料 电渣焊用焊丝、焊剂推荐表见下表1: 表1 各钢种电渣焊的焊接材料推荐表

电渣压力 焊接工艺参数

电渣压力焊工艺焊接参数 工程名称:江苏师范大学人才公寓 施工单位: 监理工程师: 建设单位: 序号 工艺评定编号 钢筋牌号 直径(mm ) 钢筋生产 厂家/炉批 号 焊工姓名/证 号 焊接电源种类 极性选择 焊条直径(mm ) 焊接电流选择(A) 焊接电压(V) 焊接通电时间(S ) 电弧过程(u 2.1) 电渣过程 (u 2.2) 电弧过程 (t 1) 电渣过程 (t 2) 1 GJHJ003 HRB400 16 山东闽源 E14-5463 王吉昌 苏G1020120002 39 交流 / / 353 44.1 20.8 16 6 2 GJHJ004 HRB400 18 山东西王 2041-3725 王吉昌 苏 G1020120002 39 交流 / / 353 43.8 20.4 18 8 3 GJHJ005 HRB400 16 山东闽源 E14-5632 孙恩明 苏G1020120002 39 交流 / / 353 42.4 19.8 15 6 4 GJHJ006 HRB400 18 山东闽源 Y14-5618 孙恩明 苏G1020120002 39 交流 / / 353 44.7 21.2 17 6 5 GJHJ007 HRB400 16 山东闽源 E14-5648 岳磊 苏G1020120002 10 交流 / / 353 41.9 20.2 18 7 6 GJHJ008 HRB400 18 山东西王 2061-2095 岳磊 苏 G1020120002 10 交流 / / 353 45.2 21.8 16 7

双面搭接焊工艺焊接参数 施工单位: 监理工程师: 建设单位: 序号 工艺评定编号 钢筋牌号直径(mm ) 钢筋生产厂家/炉批号 焊工姓名/ 证号 焊接电源种类 极性选择 焊条直径(mm ) 焊接电流选择(A) 电弧电压 焊接层次 1 GJHJ001 HRB400 16 山东西王 2051-7872 张建国苏 C0120140000 19 交流 / 4.8 260 33.5 二层 2 GJHJ002 HRB400 18 山东闽源 Y14-5537 张建国苏C0120140000 19 交流 / 4.8 260 34.2 二层

钢筋机械连接施工工艺

目录 一、工程概况 (1) 二、试验目的 (2) 三、编制的依据 (2) 四、施工准备 (2) 五、适用范围 (3) 六、工艺原理 (3) 七、工艺流程及操作要点 (3) 八、质量要求 (5) 九、钢筋连接接头检验 (6) 十、结论 (7) 十一、安全及环保措施 (7) 十二、附页 (8) 滚轧直螺纹钢筋机械连接工艺性试验方案

一、工程概况 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 二、试验目的 通过滚轧直螺纹工艺性试验确定各项参数,确保现场钢筋机械连接的质量。 三、编制的依据 1、招标文件。 2、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010。 3、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004。 4、《水工混凝土施工规范》(SDJ207—1982)。 四、施工准备 1、机械设备 机械连接主要设备是AX-40C型直螺纹滚丝机。其各种参数见下表: 2、人员配置 机械连接人员配置:焊工1名、试验人员1名、试验协作工1名、安全员1名、电工1名、钢筋工2名。 3、材料 (1)、钢筋:所有钢筋原材进场后,必须对到场钢筋的质量保证书、出厂合格证等进行复核,并按不同批次、规格、炉号及不同厂家的原材进行外观和物理性能的检测。(每批数量不得大于60t)。其中,外观检测中,重点检查钢筋表面不得出现裂纹、结疤和折叠;表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的偏差,并测量本批钢筋的直径偏差。对外观检查合格的每批钢筋中任

选两根钢筋,对其母材质物理性能分别做拉伸和冷弯实验。试验合格之后才能使用。严禁使用不符合要求的原材。 (2)、连接套筒:钢筋连接直螺纹套筒为定型产品。套筒母材质为45#钢。每批套筒进场时须核实其产品合格证,两端有保护套进行保护,经进场质检员复核合格后方可用于施工。材质应符合有关钢材的现行国家标准及《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-2003的有关规定。 五、适用范围 本工艺性适用于施工中采用HRB335级Φ28、Φ32的钢筋作为受力钢筋的滚轧直螺纹连接。 六、工艺原理 钢筋滚轧直螺纹连接工艺的基本原理是将两根需连接的钢筋端部经滚轧工艺加工成直螺纹,然后通过相应的连接套筒用管钳或扳手把两根钢筋相互连接形成钢筋接头。 七、工艺流程及操作要点 1、工艺流程见下图

钢结构熔嘴电渣焊焊接施工工艺准则

钢结构熔嘴电渣焊焊接施工工艺准则 3.3.4 施工准备 3.3. 4.1 技术准备 在构件制作前,工厂应按施工图纸的要求以及《建筑钢结构焊接技术规程》的要求进行 焊接工艺评定试验。生产制造过程应严格按工艺评定的有关参数和要求进行,通过跟踪检测, 如发现按照工艺评定规范生产质量不稳定,应重做工艺评定,以使质量稳定。 根据施工制造方案和钢结构技术规范以及招标文件的有关要求编制各类施工工艺,组织 有关部门进行工艺评审。 3.3. 4.2 材料要求 (1)钢材及焊接材料应按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业 标准的规定,并应具有质量证明书或检验报告。如果用其他钢材和焊材代换时,须经设计单 位同意,并按相应工艺文件施焊。 (2)按指定焊丝的牌号和规格使用。 3.3. 4.3 主要机具 3.3. 4.4 作业条件 (1)熔嘴电渣焊不允许露天作业。当气温低于0℃,相对湿度大于或等于90%,网路 电压严重波动时不得施焊。 (2)焊接区应保持干燥、不得有油、锈和其他污物。 (3)熔嘴电渣焊焊剂在使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和烘焙温度进行烘焙,

不得含灰尘、铁屑和其他杂物。烘干温度一般为250℃,时间2h。 4)熔嘴孔内受潮、生锈或沾有污物时不得使用。 5)熔嘴不应有明显锈蚀和弯曲,用前250℃、1h 烘干,在左右存放和待用。 6)焊丝的盘绕应整齐紧密,没有硬碎弯、锈蚀和油污。焊丝盘上的焊丝量最少不得少于 焊一条焊缝所需焊丝量。 7)所有焊机的各部位均应处于正常工作状态。 8)焊机的电流表、电压表和调节旋钮刻度指数的指示正确性和偏差数要清楚明确。 9)保证电源的供应和稳定性,避免焊接中途断电和网压波动过大。 10)施焊前,焊工应复核焊接件的接头质量和焊接区域的坡口、间隙、钝边等的处理情 况。当发现有不符合要求时,应修整合格后方可施焊。 3.3.5 材料和质量要求 3.3.5.1 材料的关键要求 (1)焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 (2)重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准 和设计要求。 (3)熔嘴不应有明显锈蚀和弯曲;焊剂不应受潮结块。 (4)所用钢材及焊接材料的规格、型号、材质以及外观检查,均应符合设计图纸和规 程的要求。 3.3.5.2 技术关键要求 焊工应严格按照焊接工艺及技术操作规程施焊。 3.3.5.3 质量关键要求

电渣焊工艺

熔嘴电渣焊工艺开发 1.前言 2.电渣焊原理、分类及特点 3.熔嘴电渣焊的焊接材料 4.熔嘴电渣焊设备及辅助机具 5.熔嘴电渣焊工艺方法 6.熔嘴电渣焊缺陷及防止措施 7.焊接试验设计安排 主要参考标准有:GB 14957-94《熔化焊用钢丝》 JBT 6967-1993 《电渣焊通用技术条件》 GBT 5293-1999 《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》 CBZ 801-2007 《熔嘴电渣焊焊接工艺》 1.前言 随着近几年钢结构的快速发展,在建设领域钢结构工程得到广泛应用,箱型截面柱、梁也经常在实际工程中使用,箱型柱、梁横隔板与翼缘板、腹板之间焊缝设计一般均要求全熔透,这道焊缝的质量好坏往往成为工程质量好坏的关键点。 2.电渣焊原理、特点及分类 2.1电渣焊是利用电流通过液态熔渣时产生的电阻热作为焊接热源,将工件 和填充金属熔化形成焊缝的垂直位置焊接方法。 熔嘴电渣焊是一种利用电流通过导电的液体熔渣所产生的电阻热作为热源使金属熔化的熔焊方法,是电渣焊的一种。该方法焊接较厚的工件,只要求工件边缘保持一定的装配问隙,不需要坡口,就可以一次成形,效率高,金属熔池凝固速率低,熔池中的气体和杂质容易浮出,不易产生气孔和夹渣等缺陷,因此特别适用于建筑钢结构箱形梁(柱)隔板部位焊口的焊接。它利用焊丝和固定在工件间隙中并与工件绝缘的熔化嘴(俗称电渣焊条)共同作为熔化电极。当焊接启动后,焊丝与引弧板接触产生电弧,利用电弧的热量使助焊剂熔化并形成液态熔渣,熔池达到一定深度时降低焊接电压并增加焊丝送进速度,这样会使焊丝插入渣池熄灭电弧而转入电渣焊过程,熔化嘴和不断送入熔化嘴内的焊丝一起熔化作为填充金属,使渣池逐渐上升(因铁水重渣池轻,熔渣自然上升)而形成焊缝。详见图1.1所示。

钢筋机械连接施工工艺

钢筋机械连接施工工艺 一、接头的设计原则和性能等级 1、接头的设计应满足强度及变形性能的要求。 2、接头连接件的屈服承载力和受拉承载力的标准值应不小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的1.10倍。 3、接头应根据其等级和应用场合,对单向拉伸性能、高应力反复拉压、大变形反复拉压、抗疲劳、耐低温等各项性能确定相应的检验项目。 4、接头应根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,分为下列三个等级: (1)I级:接头抗拉强度等于被连接钢筋实际抗拉强度或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值,残余变形小并具有高延性及反复拉压性能。 (2)Ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,残余变形较小并具有高延性及反复拉压性能。 (3)Ⅲ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍,残余变形较小并具有延性及反复拉压性能。 5、I级、Ⅱ级、Ⅲ级接头应能经受规定的高应力和大变形反复拉压循环,且在经历拉压循环后。 6、对直接承受动力荷载的结构构件,设计应根据钢筋应力变化幅度提出接头的抗疲劳性能要求。

二、接头的应用 1、结构设计图纸中应列出设计选用的钢筋接头等级和应用部位。接头等级的选定应符合下列规定: (1)混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位,应优先选用Ⅱ级接头;当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用I级接头。 (2)混凝土结构中钢筋应力较高但对接头延性要求不高的部位,可采用Ⅲ级接头。 2、钢筋连接件的混凝土保护层厚度宜符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中受力钢筋的混凝土保护层最小厚度的规定,且不得少于15mm。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。 3、结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35d计算(d为被连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合下列规定: (1)接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;I级接头的接头百分率除下面b条款所列情况外可不受限制。 (2)接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或I级接头,且接头百分率不应大于50%。

钢结构熔嘴电渣焊焊接施工工艺准则

3.3. 4.1 技术准备 在构件制作前,工厂应按施工图纸的要求以及《建筑钢结构焊接技术规程》的要求进行 焊接工艺评定试验。生产制造过程应严格按工艺评定的有关参数和要求进行,通过跟踪检测,如发现按照工艺评定规范生产质量不稳定,应重做工艺评定,以使质量稳定。 根据施工制造方案和钢结构技术规范以及招标文件的有关要求编制各类施工工艺,组织 有关部门进行工艺评审。 3.3. 4.2 材料要求 (1)钢材及焊接材料应按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业 标准的规定,并应具有质量证明书或检验报告。如果用其他钢材和焊材代换时,须经设计单位同意,并按相应工艺文件施焊。 (2)按指定焊丝的牌号和规格使用。 3.3. 4.3 主要机具 3.3. 4.4 作业条件 (1)熔嘴电渣焊不允许露天作业。当气温低于0℃,相对湿度大于或等于90%,网路 电压严重波动时不得施焊。 (2)焊接区应保持干燥、不得有油、锈和其他污物。 (3)熔嘴电渣焊焊剂在使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和烘焙温度进行烘焙, 不得含灰尘、铁屑和其他杂物。烘干温度一般为250℃,时间2h。 4)熔嘴孔内受潮、生锈或沾有污物时不得使用。 5)熔嘴不应有明显锈蚀和弯曲,用前250℃、1h 烘干,在左右存放和待用。 6)焊丝的盘绕应整齐紧密,没有硬碎弯、锈蚀和油污。焊丝盘上的焊丝量最少不得少于 焊一条焊缝所需焊丝量。 7)所有焊机的各部位均应处于正常工作状态。 8)焊机的电流表、电压表和调节旋钮刻度指数的指示正确性和偏差数要清楚明确。 9)保证电源的供应和稳定性,避免焊接中途断电和网压波动过大。 10)施焊前,焊工应复核焊接件的接头质量和焊接区域的坡口、间隙、钝边等的处理情 况。当发现有不符合要求时,应修整合格后方可施焊。 3.3.5 材料和质量要求 3.3.5.1 材料的关键要求 (1)焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 (2)重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准 和设计要求。 (3)熔嘴不应有明显锈蚀和弯曲;焊剂不应受潮结块。 (4)所用钢材及焊接材料的规格、型号、材质以及外观检查,均应符合设计图纸和规 程的要求。 3.3.5.2 技术关键要求 焊工应严格按照焊接工艺及技术操作规程施焊。 3.3.5.3 质量关键要求 建筑钢结构焊接质量检查应由专业技术人员担任,并须经岗位培训取得质量检查员岗位 合格证书。 3.3.5.4 职业健康安全关键要求 焊工须有合格证及施焊资格,禁止无证上岗。 3.3.5.5 环境关键要求 熔嘴电渣焊不允许露天作业。当气温低于0℃、相对湿度大于或等于90%、网路电压严 重波动时不得施焊。 3.3.6 施工工艺 3.3.6.1 工艺流程

电渣压力焊焊接工艺设计试验报告

电渣压力焊焊接工艺试验评估报告 目录1、钢筋电渣压力焊工艺评定作业指导书 2、钢筋电渣压力焊工艺评定记录报告

一、钢筋电渣压力焊工艺评定作业指导书 1、编制目的明确钢筋电渣压力焊的施工工艺,确保施工工艺评定满足设计和施工规规定的要求,验证设计和施工规的可操作性与可执行性,同时用以指导现场施工。 2、实施围钢筋电渣压力焊适用于本项目工程用HRB400E级14、16、18、

20、22、25mm柱钢筋的连接接头。 3、编制依据: 3.1《混凝土结构工程施工及验收规》; 3.2《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 3.3《工程质量管理手册》 3.4施工图纸说明。 4、施工工艺评定的基本条件 4.1材料准备 4.1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告。 4.1.2焊剂 4.1.2.1在钢筋电渣压力焊中,必须采用合适的焊剂,常用的焊剂型号为HJ431,其性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。常用的为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或HJ330中锰高硅低氟焊剂。 4.1.2.2焊剂应存放在干燥的库房,当受潮时,在使用前应经250~300℃烘焙2h,以防止产生气孔。 4.1.2.3使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。 4.1.2.4焊剂应有出厂合格证。各种焊接材料应分类存放和妥善管理,并应采取防止锈蚀、受潮变质的措施 4.2施工机具 2.2.1手工电渣压力焊设备包括:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂

填装盒等。 2.2.3焊接电源:钢筋电渣压力焊宜采用次级空载电压较高(75V以上)的交流或直流焊接电源。(一般32mm直径及以下的钢筋焊接时,可采用容量为600A的焊接电源;)。焊机容量应根据所焊钢筋直径选定。一台焊接电源可供数个焊接机头交替用电,单台容量不能满足焊接要求时,同性能的焊机可两台并联使用 4.3施工准备 4.3.1焊工必须持有有效的焊工考试合格证。 4.3.2设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便。焊剂填装盒的直径与所焊钢筋直径相适应,不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全,以便操作者准确掌握各项焊接参数。 4.3.3焊接电源应符合要求。当电源电压下降大于5%,则不宜进行焊接。 4.3.4作业场地应有安全防护措施,制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏机器等事故。 5、施工工艺 5.1工艺流程:检查设备、电源→钢筋端头制备→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→安放铁丝圈(也可省去)→安放焊剂盒、填装焊剂→试焊、作试件→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查电渣压力焊的工艺过程:闭合电路→引弧→电弧→电渣→挤压断电 5.2操作细则 5.2.1检查设备、电源,确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。 5.2.2钢筋端头制备:钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的

(完整版)电渣压力焊施工施工工艺

电渣压力焊施工操作工艺 一、施工准备 1、材料 (1)钢筋:本工程柱钢筋直径≥φ16的钢筋均采用电渣压力焊,进入工地的钢筋均有出厂合格证,钢筋复检报告符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工,满足有关的规定。 (2)电渣压力焊焊接使用的钢筋端头平直、干净,无马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形。如有严重变形时应用手提切割机切割或用气焊切割、矫正,以保证钢筋端面垂直于轴线。钢筋端部200mm 范围不应有锈蚀、油污、混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋时应当天进行,防止处理后再生锈。 (3)电渣压力焊焊剂:有出厂合格证,化学性能指标应符合有关规定。焊剂回收重复使用时,应除去熔焊和杂物,本工程采用HJ431焊剂。 2、机具设备 (1)电渣焊机选用MH-36型。 (2)焊接夹具;应具有一定刚度,使用灵巧,坚固耐用,上、下钳口同心。焊接电缆的断面面积应与焊接钢筋大小相适应。焊接电缆以及控制电缆的连接处必须保持良好接触。 (3)焊剂盒:应与所焊钢筋的直径大小相适应。 (4)石棉绳;用填塞焊剂盒安装后的缝隙,防止焊剂盒焊剂泄露。(5)铁丝球:用于引燃电弧。用22号或20号镀锌铁丝绕成直径约

为10mm的圆球。 (6)切割机或圆片锯:用于切割钢筋。 3、作业条件 (1)焊工经有关部门的培训、考核,均持证上岗。 焊工上岗时,应穿戴好焊工鞋、焊工手套等焊工防护用品。(2)电渣压力焊的机具设备以及辅助设施等应齐全、完好。施焊前要按规定的方法正确接通电源,并检查其电压、电流是否符合施焊的要求。 (3)施焊前应搭好操作脚手架。 (4)钢筋端头已处理好,并清理干净焊剂干燥。 (5)在焊接施工前,应根据焊接钢筋直径的大小,按电渣焊机说明书选定焊接电流,造渣工作电压、电渣工作电压、通电时间等工作参数。 二、操作工序 1、电渣压力焊接工艺 电渣压力焊接工艺分为“造渣过程”和“电渣过程”,这两个过程是不间断的连续操作过程。 (1)“造渣过程”是接通电源后,上、下钢筋端面之间产生电弧,焊剂在电弧周围熔化,在电弧热能的作用下,焊剂熔化逐渐增多,形成一定深度渣池,在形成渣池的同时电弧的作用把钢筋端面逐渐烧平。(2)“电渣过程”,把上钢筋端头浸入渣池中,利用电阻热能使钢筋端面熔化,在钢筋端面形成有利于焊接的形状和熔化层,待钢筋熔化量达到规定后,立即断电压顶,排出全部溶渣和溶化金属,完成焊接

钢结构熔嘴电渣焊焊接施工工艺准则样本

3.3.4 施工准备 3.3. 4.1 技术准备 在构件制作前, 工厂应按施工图纸的要求以及《建筑钢结构焊接技术规程》的要求进行 焊接工艺评定试验。生产制造过程应严格按工艺评定的有关参数和要求进行, 经过跟踪检测, 如发现按照工艺评定规范生产质量不稳定, 应重做工艺评定, 以使质量稳定。 根据施工制造方案和钢结构技术规范以及招标文件的有关要求编制各类施工工艺, 组织 有关部门进行工艺评审。 3.3. 4.2 材料要求 ( 1) 钢材及焊接材料应按施工图的要求选用, 其性能和质量必须符合国家标准和行业 标准的规定, 并应具有质量证明书或检验报告。如果用其它钢材和焊材代换时, 须经设计单 位同意, 并按相应工艺文件施焊。 ( 2) 按指定焊丝的牌号和规格使用。 3.3. 4.3 主要机具 3.3. 4.4 作业条件 ( 1) 熔嘴电渣焊不允许露天作业。当气温低于0℃, 相对湿度大于或等于90%, 网路 电压严重波动时不得施焊。 ( 2) 焊接区应保持干燥、不得有油、锈和其它污物。

( 3) 熔嘴电渣焊焊剂在使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和烘焙温度进行烘焙, 不得含灰尘、铁屑和其它杂物。烘干温度一般为250℃, 时间2h。 4)熔嘴孔内受潮、生锈或沾有污物时不得使用。 5)熔嘴不应有明显锈蚀和弯曲, 用前250℃、 1h 烘干, 在左右存放和待用。 6)焊丝的盘绕应整齐紧密, 没有硬碎弯、锈蚀和油污。焊丝盘上的焊丝量最少不得少于 焊一条焊缝所需焊丝量。 7)所有焊机的各部位均应处于正常工作状态。 8)焊机的电流表、电压表和调节旋钮刻度指数的指示正确性和偏差数要清楚明确。 9)保证电源的供应和稳定性, 避免焊接中途断电和网压波动过大。 10)施焊前, 焊工应复核焊接件的接头质量和焊接区域的坡口、间隙、钝边等的处理情 况。当发现有不符合要求时, 应修整合格后方可施焊。 3.3.5 材料和质量要求 3.3.5.1 材料的关键要求 ( 1) 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。( 2) 重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验, 复验结果应符合现行国家产品标准 和设计要求。 ( 3) 熔嘴不应有明显锈蚀和弯曲; 焊剂不应受潮结块。 ( 4) 所用钢材及焊接材料的规格、型号、材质以及外观检查, 均应符合设计图纸和规 程的要求。

钢筋机械连接接头工艺评定精编版

钢筋机械连接接头工艺 评定 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

恒山·天成住宅小区2#住宅楼工程钢筋机械连接接头工艺评定 编制: 审批: 河北恒山建设集团有限公司 2016年7月

目录 一、施工工艺及技术要求。 二、评定方法及评定报告。

一、材料准备 钢筋 套筒 二、施工工艺及技术要求。

1、工艺流程 2..操作步骤 (1)、检查被加工钢筋是否符合设计要求,然后将被连接钢筋用砂轮片切割机切断,使钢筋端面平整并与钢筋轴线垂直。 (2)、钢筋直螺纹滚轧设备经调试运转正常后,方可加工直螺纹丝头。钢筋滚轧直螺纹丝头加工采用剥肋滚轧工艺 3、操作过程

(1)直螺纹接头钢筋端部使用砂轮切割机切断钢筋,切口面与钢筋轴线垂直,严禁马蹄形或翘曲,严禁用剪断机剪断或用气割切割下料;墩粗头严禁有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。 (2)采用专业设备将待连接钢筋端头加工成螺纹,丝头加工长度为标准套筒长度的,公差应0~2P(P为螺距)加工时操作人员应控制丝头质量,保证丝头的合格率,避免返工。 (3)丝头质量的检验:操作人员对加工成型的钢筋丝头进行质量检验,检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头进行保护,以防螺纹在钢筋搬动或运输过程中被损坏或污染。检查合格后按规格分类堆放整齐。 (4)钢筋丝头的连接:连接是用扳手将直螺纹连接套拧松并拔出钢筋连接端得保护帽,检查钢筋丝头是否和连接套规格一致,直螺纹牙是否完好无损、清洁,如发现杂物或锈蚀时用铁刷清除干净,然后用扳手或管钳将直螺纹连接套与一端钢筋拧到位,再将另一端钢筋与连接套拧到位。连接示意图如下: 根据待接钢筋所在部位及转动难易情况,选用不同的套筒类型,采取不同的安装方法,见下图: 标准型接头安装

箱型柱熔嘴电渣焊工艺方法

建筑钢结构箱形钢梁(柱)隔板熔嘴电渣焊工艺方法 【摘要】介绍溶嘴电渣焊在建筑钢结构箱形梁(柱)内隔板焊口的应用、焊接工艺、 操作步骤及注意事项。 箱形钢梁(柱)的构造与隔板接头形式如图1所示。 在箱形梁(柱)隔板的焊接中采用了熔嘴电渣焊方法,但该焊接方法我公司还是首次介入,由于对熔嘴电渣焊焊接箱形梁(柱)隔板的相关资料及实例介绍的不多,即便有介绍也不详尽,为此,在箱形梁(柱)投产前进行了熔嘴电渣焊工艺试验、评定,以便通过工艺试验,总结出合适的焊接参数,并检验焊接接头的内部质量和力学性能是否合格。编写焊接工艺指导书,指导现场的焊接生产,以保证该项焊接工程的顺利完成。 1.熔嘴电渣焊简介

熔嘴电渣焊是一种利用电流通过导电的液体熔渣所产生的电阻热作为热源使金属熔化的熔焊方法,是电渣焊的一种。该方法焊接较厚的工件,只要求工件边缘保持一定的装配问隙,不需要坡口,就可以一次成形,效率高,金属熔池凝固速率低,熔池中的气体和杂质容易浮出,不易产生气孔和夹渣等缺陷,因此特别适用于建筑钢结构箱形梁(柱)隔板部位焊口的焊接。隔板的接口形式如图2所示,它利用焊丝和固定在工件间隙中并与工件绝缘的熔化嘴共同作为熔化电极。当焊接启动后,焊丝与引弧板接触产生电弧,使焊剂熔化而建立起渣池,熔化嘴和不断送入熔化嘴内的焊丝一起熔化作为填充金属,使渣池逐渐上升(因铁水重渣池轻,熔渣自然上升)而形成焊缝。详见图2所示。 2.焊接材料与焊接设备 钢种:Q345B、Q345C,板厚:δ=16~50mm。

焊丝:φ2.5mm、φ3.2mm,H08MnMoA、H10Mn2。 熔嘴:φ8mm、φ12mm。 焊剂:HJ431。 焊接设备:ZH—1250专用电渣焊机,直流反接。 3.焊前准备 (1)试件钢板采用半自动气割,以保证切割面平整,清理工件焊口内外100mm 处,保证与焊口间隙接触的试件表面均无脏物、氧化铁等,并露出金属光泽。 (2)工件组装所组对的焊缝形式为I形,但装配间 (3)对接焊缝的变形主要表现为横向收缩,组装间隙上口比下口大2mm。 (4)定位焊焊缝要长些,焊角要大些,施焊中以防开裂,没法补救(因隔板焊口在箱形梁/柱内已密封)。挡板与隔板接触面的间隙应≤0.5mm,以防电渣焊时跑渣漏铁水,中断焊接。 4.焊接操作步骤 (1)所焊试件(箱形梁/柱工件)应水平放置,使熔嘴(管状长焊条)的夹头与试件焊口保持平面垂直,安装熄弧板,将熔嘴插入待焊焊口内,调节熔嘴使其处于焊口的中心并接触到引弧板,再将焊嘴提起20~30mm,拧紧夹头。 (2)在试件的底部安装引弧板(钢板自制或原机设备的铜制引弧帽),并垫实或顶紧与工件密合,以防起焊时跑渣漏铁水,影响正常的启动焊接。 (3)从熔嘴内插入焊丝送人底部与引弧板相接触(这时焊丝与熔嘴长焊管应在焊口的正中心),焊丝再提起10mm左右。拧紧送丝轮和调直轮,最后检查焊机各部位是否拧紧。

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电渣焊工艺

电渣焊工艺 电渣焊是一种50年代开始应用于工业生产的熔化焊方法,它可以“以小拼大”,将较小的铸件、锻件、钢板拼焊成大型机器产品零件。在大厚度焊接结构的焊接中,具有生产率高、自动化程度高、工人劳动强度低等优点,它在大型压机、大型锅炉、远洋船舶、大型水轮机、大型转炉等产品制造中,发挥了重要作用。近年来,随着钢结构的不断发展,箱形梁(柱)的隔板焊接,广泛采用了小孔熔嘴电渣焊工艺、使电渣焊得到了近一步的发展。 一、电渣焊原理 电渣焊是一种高效熔化焊方法,它利用电流通过高温液体熔渣产生的电阻热做为热源,将被焊的工件(钢板、铸件、锻件)和填充金属(焊丝、熔嘴、板极)熔化,而熔化金属以熔滴状通过液体渣池,汇集于渣池下部形成金属熔池。由于填充金属的不断送进和熔化,金属熔池不断上升,熔池下部金属逐渐远离热源,在冷却滑块(或固定成形块)冷却下,逐渐凝固形成焊缝,见图1。

二、电渣焊特点 与其他熔化焊相比,电渣焊有以下特点:1)当电流通过渣池时,电阻热将整个渣池加热至高温,热源体积远较焊接电弧大,大厚件工件只要留一定装配间隙,便可一次焊接成形,生产率高。 2)电渣焊一般在垂直或接近垂直的位置焊接,整个焊过程中金属熔池上部始终在液体渣池,夹杂物及气体有较充分的时间浮至渣池表面或逸出,故不易产生气孔和夹渣;熔化的金属熔滴通过一定距离的渣池落至金属熔池。渣池对金属熔有一定的冶金作用,

焊缝金属的纯净度较高。 3)调整焊接电流或焊接电压,可在较大范围内调节金属熔池的熔宽和熔深,这一方面可以调节焊缝的成形系数,以防止焊缝中产生热裂纹。另一方面还可以调节母材在焊缝中的比例,从而控制焊缝的化学面分和力学性能。 4)电渣焊渣池体积大,高温停留时间较长,加热及冷却速度缓慢,焊接中、高碳钢及合金钢时,不易出现淬硬组织,冷裂纹的倾向较小。如规范选择适当,可不预热焊接。 5)由于加热及冷却速度缓慢,高温停留时间较长,焊缝及热影响区晶粒易长大并产生魏氏组织,因此焊后应进行退火加回火热处理,以细化晶粒,提高冲击韧性,消除焊接应力。 三、电渣焊的分类 电渣焊一般根据时所采用的电极种类进行分类,见图2。

钢筋机械连接施工工艺

钢筋机械连接施工工艺 Hessen was revised in January 2021

目录

滚轧直螺纹钢筋机械连接工艺性试验方案 一、工程概况 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。二、试验目的 通过滚轧直螺纹工艺性试验确定各项参数,确保现场钢筋机械连接的质量。 三、编制的依据 1、招标文件。 2、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010。 3、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004。 4、《水工混凝土施工规范》(SDJ207—1982)。 四、施工准备 1、机械设备 机械连接主要设备是AX-40C型直螺纹滚丝机。其各种参数见下表: 2、人员配置 机械连接人员配置:焊工1名、试验人员1名、试验协作工1名、安全员1名、电工1名、钢筋工2名。 3、材料 (1)、钢筋:所有钢筋原材进场后,必须对到场钢筋的质量保证书、出厂合格证等进行复核,并按不同批次、规格、炉号及不同厂家的原材进行外观和物理性能的检测。(每批数量不得大于60t)。其中,外观检测中,重点检查钢筋表面不得出现裂纹、结疤和折叠;表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不

得大于所在部位尺寸的偏差,并测量本批钢筋的直径偏差。对外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,对其母材质物理性能分别做拉伸和冷弯实验。试验合格之后才能使用。严禁使用不符合要求的原材。 (2)、连接套筒:钢筋连接直螺纹套筒为定型产品。套筒母材质为45#钢。每批套筒进场时须核实其产品合格证,两端有保护套进行保护,经进场质检员复核合格后方可用于施工。材质应符合有关钢材的现行国家标准及《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-2003的有关规定。 五、适用范围 本工艺性适用于施工中采用HRB335级Φ28、Φ32的钢筋作为受力钢筋的滚轧直螺纹连接。 六、工艺原理 钢筋滚轧直螺纹连接工艺的基本原理是将两根需连接的钢筋端部经滚轧工艺加工成直螺纹,然后通过相应的连接套筒用管钳或扳手把两根钢筋相互连接形成钢筋接头。 七、工艺流程及操作要点 1、工艺流程见下图

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