建筑工程常用安全检测方法

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建筑工程质量检测方案

建筑工程质量检测方案

建筑工程质量检测方案建筑工程质量检测是保证工程质量的重要环节,对于确保建筑工程的安全性、可靠性和质量合格率具有重要意义。

为了有效进行建筑工程质量检测,需要制定一套科学、合理的检测方案。

本文将从检测目标、检测方法、检测程序和质量控制等方面阐述建筑工程质量检测的方案。

一、检测目标建筑工程质量检测的目标是确保工程质量符合相关标准和规定,确保工程的安全可靠性和质量合格率。

具体的检测目标包括但不限于以下几个方面:1. 结构安全性检测:主要包括混凝土强度检测、钢筋质量检测和构件安全性检测等,以确保建筑物的结构强度满足设计要求。

2. 施工工艺检测:主要包括施工过程中的地基处理、基坑支护和模板支架等的质量检测,以确保施工工艺的正确性和可靠性。

3. 材料质量检测:主要包括建筑材料的强度、密度、吸水性和耐久性等方面的检测,以确保材料的质量符合标准。

二、检测方法建筑工程质量检测可以采用多种方法进行,根据检测目标的不同选择相应的检测方法。

常用的检测方法包括但不限于以下几种:1. 实地质量检测:通过实地测量、试验和观察等方式,对建筑结构和施工工艺进行质量检测。

2. 实验室检测:将建筑材料取样送往实验室进行化学成分、物理性质和强度等方面的检测。

3. 非破坏检测:通过使用超声波、射线、红外线等非破坏性检测方法,对建筑结构和材料进行检测,以保护建筑物的完整性。

三、检测程序建筑工程质量检测需要按照一定的程序进行,以确保检测结果的准确性和可靠性。

一般的检测程序包括以下几个步骤:1. 制定检测计划:根据建筑工程的特点和要求,制定检测方案和检测计划,明确检测的目标、方法和时间节点等。

2. 取样和试验:根据检测计划,按照规定的方法进行取样和试验,保证样品的代表性和试验的准确性。

3. 数据分析和报告:对检测结果进行数据分析和处理,编制检测报告,包括检测结果、评估和建议等内容。

4. 跟踪和整改:对于发现的质量问题,制定整改措施,并跟踪实施情况,确保及时整改。

建筑工程检测方法

建筑工程检测方法

建筑工程检测方法
在建筑工程中,常常需要进行各种检测,以确保建筑的安全和质量。

以下是一些常见的建筑工程检测方法:
1. 强度检测:用于评估材料的强度,常见的方法包括拉伸试验、压缩试验和弯曲试验。

这些试验可以确定材料的强度和应力-
应变关系。

2. 声学检测:通过声波传播的方式,检测建筑内部的结构缺陷和病害。

常见的声学检测方法包括超声波检测、冲击法和共振频率法。

3. 渗透检测:用于检测建筑材料的渗透性和防水性能。

常见的渗透检测方法包括涂料渗透性测试、混凝土渗透性测试和防水层渗透性测试。

4. 热工性能检测:用于评估建筑材料和结构的热传导性能和热稳定性。

常见的热工性能检测方法包括热导率测试、热膨胀系数测定和热阻测试。

5. 气密性检测:用于评估建筑外围结构的气密性能,以提高能源效率和室内舒适度。

常见的气密性检测方法包括大气压差法和烟雾测试法。

6. 建筑设备安全检测:用于检测建筑设备的安全性和运行状况,包括电气设备安全检测、消防设备检测和升降机安全检测等。

7. 结构变形检测:用于评估建筑结构的变形和变形趋势,以及判断结构的稳定性。

常见的结构变形检测方法包括测斜仪法、测量激光法和位移传感器等。

这些建筑工程检测方法可以帮助工程师和监理人员及时发现潜在的问题,确保建筑工程的安全和质量。

建筑工程质量安全检查的技术标准

建筑工程质量安全检查的技术标准

建筑工程质量安全检查的技术标准建筑工程质量安全关系到人民的生命财产安全,也关系到社会的稳定和发展。

因此,建立科学、规范、严格的建筑工程质量安全检查技术标准至关重要。

一、建筑工程质量检查的技术标准1、地基与基础工程地基承载力应符合设计要求。

检查方法通常包括现场静载试验、动力触探等。

基础的尺寸、位置和标高必须准确无误。

通过测量放线和水准仪等工具进行检查。

基础混凝土的强度等级、配合比以及钢筋的规格、数量和连接方式都要符合设计和规范要求。

混凝土强度可通过回弹法、钻芯取样等方法检测,钢筋则通过肉眼观察、钢尺测量和钢筋扫描仪等手段检查。

2、主体结构工程混凝土结构中,混凝土的外观质量不能有严重的蜂窝、麻面、孔洞等缺陷。

同时,其强度要满足设计要求。

钢结构的焊接质量、构件的尺寸和安装精度都要达到标准。

焊缝的质量可通过超声波探伤等方式检测。

砌体结构的灰缝厚度、饱满度以及墙体的垂直度和平整度都有明确的规定。

3、建筑装饰装修工程墙面的抹灰层不能有空鼓、裂缝。

通过小锤敲击检查。

地面的平整度和坡度要符合要求,防止积水。

使用水平仪和靠尺进行检测。

门窗的安装要牢固,开关灵活,密封性能良好。

4、屋面工程屋面防水卷材的铺设要平整、无空鼓。

通过观察和蓄水试验检查防水效果。

屋面的保温层厚度和密度要符合设计,保证保温性能。

5、给排水及采暖工程管道的材质、管径和连接方式要正确,不能有渗漏现象。

通过水压试验检查管道的密封性。

卫生器具的安装位置和高度要符合人体工程学要求,且排水通畅。

6、电气工程线路的敷设要符合规范,电线电缆的规格型号要符合设计。

通过电阻测试检查线路的导通情况。

插座、开关的安装要牢固,位置准确,通电正常。

二、建筑工程安全检查的技术标准1、施工临时用电配电箱应符合“三级配电两级保护”的要求,漏电保护器要灵敏可靠。

电线电缆的架设或敷设要规范,不能随意拖地或挂在脚手架上。

2、脚手架与吊篮脚手架的搭设要符合规范,立杆、横杆的间距和连接要牢固。

建筑工程实验检测方案

建筑工程实验检测方案

建筑工程实验检测方案一、实验检测概述建筑工程实验检测是指通过对建筑材料、结构和施工过程进行实验和检测,以验证其质量、安全性和可靠性,保证建筑工程的质量和安全。

建筑工程实验检测是建筑工程建设的重要环节,对于确保建筑工程质量、保障建筑工程安全具有重要意义。

本实验检测方案旨在规范建筑工程实验检测的过程和方法,确保实验检测的准确、可靠和科学性。

二、实验检测内容建筑工程实验检测内容主要包括建筑材料的力学性能检测、建筑结构的安全性检测、施工过程的质量检测等方面。

1. 建筑材料的力学性能检测建筑材料的力学性能检测主要包括对混凝土、钢筋、砖瓦等建筑材料的抗压强度、抗拉强度、抗弯强度、冻融性能等力学性能进行检测。

通过对建筑材料的力学性能进行检测,可以评估建筑材料的质量和性能,保证建筑材料符合相关标准和规范要求。

2. 建筑结构的安全性检测建筑结构的安全性检测主要包括对建筑结构的荷载试验、振动试验、裂缝检测等方面。

通过对建筑结构的安全性进行检测,可以评估建筑结构的稳定性和安全性,确保建筑结构满足安全要求。

3. 施工过程的质量检测施工过程的质量检测主要包括对混凝土浇筑质量、钢筋绑扎质量、砌体施工质量、地基处理等施工工艺的质量进行检测。

通过对施工过程的质量进行检测,可以评估施工工艺的可行性和质量,确保施工过程符合相关规范和标准要求。

三、实验检测方法建筑工程实验检测的方法主要包括实验室试验和现场试验两种。

1. 实验室试验实验室试验是指将建筑材料和结构部件带回实验室对其性能进行检测的方法。

实验室试验主要包括抗压试验、抗拉试验、抗弯试验、冻融试验、振动试验等。

实验室试验可以更准确地评估建筑材料和结构的性能,保证实验结果的准确性。

2. 现场试验现场试验是指在建筑工程施工现场对建筑材料和结构部件进行性能检测的方法。

现场试验主要包括荷载试验、振动试验、裂缝检测等。

现场试验可以更真实地反映建筑材料和结构部件的性能,保证实验结果的可靠性。

工程检测检测方案

工程检测检测方案

工程检测检测方案一、前言在工程施工中,为保证工程质量和安全运行,必须对工程项目进行检测和检测,以保证其符合相关标准和规范要求。

本文将介绍建筑工程检测检测方案,包括检测方法、检测仪器、检测流程、数据处理等方面。

二、工程检测检测方法1. 建筑结构检测建筑结构检测主要包括混凝土质量检测、钢筋质量检测、混凝土结构裂缝检测等。

传统的检测方法包括取芯取样、逐级载荷试验、轻击试验等。

近年来,也逐渐引入无损检测技术,包括超声波检测、电磁波检测、红外热像检测等。

2. 地基基础检测地基基础检测主要包括地基沉陷、地基承载力、地基固结等方面。

常用的检测方法包括地基沉陷观测、静载荷试验、动载荷试验等。

近年来,也逐渐引入无损检测技术,包括声波检测、电磁波检测等。

3. 桥梁结构检测桥梁结构检测主要包括桥梁结构裂缝、桥梁承载力、桥梁振动等方面。

传统的检测方法包括视觉检测、逐级载荷试验等。

近年来,也逐渐引入无损检测技术,包括超声波检测、红外热像检测等。

4. 隧道建筑检测隧道建筑检测主要包括隧道结构裂缝、隧道地质情况、隧道水浸等方面。

常用的检测方法包括视觉检测、地质勘探、水位观测等。

近年来,也逐渐引入无损检测技术,包括声波检测、电磁波检测等。

5. 其他检测方法除了以上几种常见的建筑工程检测方法外,还有一些特殊的检测方法,如建筑材料检测、防护工程检测、环境污染检测等。

三、检测仪器1. 混凝土质量检测仪器混凝土质量检测仪器主要包括混凝土强度计、混凝土掺合料检测仪、混凝土密实度检测仪等。

2. 地基基础检测仪器地基基础检测仪器主要包括地基沉陷计、地基固结计、地基承载力试验机等。

3. 结构检测仪器结构检测仪器主要包括超声波探伤仪、电磁波探伤仪、红外热像仪等。

4. 其他检测仪器除了以上几种常见的检测仪器外,还有一些特殊的检测仪器,如声波检测仪、水位计、环境污染检测仪等。

四、检测流程1. 建筑结构检测流程建筑结构检测流程主要包括取芯取样、逐级载荷试验、轻击试验等。

建筑工程原材料检测

建筑工程原材料检测

建筑工程原材料检测
建筑工程原材料检测是确保建筑工程质量的重要环节。

原材料检测的目的是保证所使用的材料符合相关标准和技术要求,以保证建筑结构的安全可靠性和使用寿命。

以下是建筑工程原材料常见的检测内容和方法。

1. 水泥检测:
检测项目包括水泥的外观、比表面积、凝结时间、抗压强度
等指标。

常用的检测方法有比重法、筛网法、凝结时间测定仪等。

2. 砂浆和混凝土检测:
检测项目包括砂浆的黏度、强度、抗渗性等指标,混凝土的
抗压强度、扩展性、韧性等指标。

常用的检测方法有压力试验、渗透性试验、流动度试验等。

3. 钢筋和钢材检测:
检测项目包括钢筋的化学成分、机械性能、弯曲性能等指标,钢材的外观、尺寸、表面质量等指标。

常用的检测方法有拉伸试验、弯曲试验、硬度试验等。

4. 砖瓦和石材检测:
检测项目包括砖瓦的吸水率、抗压强度、抗冻性能等指标,
石材的吸水率、强度、耐久性等指标。

常用的检测方法有抗压试验、吸水试验、抗冻循环试验等。

5. 涂料和防水材料检测:
检测项目包括涂料的附着力、耐水性、耐候性等指标,防水
材料的防渗性能、耐久性等指标。

常用的检测方法有划痕试验、耐水浸泡试验、氯离子渗透试验等。

6. 绝热材料和隔热材料检测:
检测项目包括绝热材料的导热系数、压缩性能、密度等指标,隔热材料的隔热性能、耐火性能等指标。

常用的检测方法有导热系数测定仪、压缩试验、燃烧试验等。

以上是建筑工程原材料常见的检测内容和方法,通过对原材料进行全面的检测和评估,可以保证建筑工程的质量和安全。

建筑工程质量检测方法

建筑工程质量检测方法

建筑工程质量检测方法建筑工程的质量检测是保证工程质量的重要环节,通过合理的检测方法可以确保工程的安全、稳定和可靠。

本文将介绍几种常用的建筑工程质量检测方法,包括实地检测、非破坏检测以及材料试验等。

一、实地检测方法实地检测是最常见也最重要的建筑工程质量检测方法之一。

通过实地检测,可以直接观察、测试和评估建筑工程的质量状况。

具体的实地检测方法包括以下几种:1. 目测法:即通过肉眼观察建筑结构的外观特征,如有无开裂、渗水、变形等问题,综合判断质量状况。

2. 实物检测法:对建筑工程中使用的材料(如砖块、混凝土、钢筋等)进行采样并检测,以确定其质量是否符合标准要求。

3. 功能性测试法:通过对建筑工程中各功能部分(如水电安装、通风系统等)进行测试,以验证其功能是否正常运行。

二、非破坏检测方法非破坏检测是一种先进的建筑工程质量检测方法,可以在不破坏被测结构的情况下获取相关数据,从而评估结构的质量。

以下介绍几种常用的非破坏检测方法:1. 超声波检测:通过发送超声波信号到被测结构中,利用声波在材料中传播的速度和振幅变化来评估结构的质量。

2. 热红外检测:通过红外热像仪对建筑表面进行扫描,观察温度分布和变化,以判断是否存在冷热桥、渗漏等隐患。

3. 雷达探测:通过发送无线电波到被测结构中,观察和分析电磁波在结构中的传播和反射情况,以评估结构的质量。

三、材料试验方法在建筑工程中,对材料进行试验是常用的质量检测方法之一。

通过对材料的物理性能、力学性能等进行试验,可以判断材料是否符合标准要求。

以下介绍几种常用的材料试验方法:1. 抗压试验:对混凝土、砖块等进行抗压强度试验,以评估材料的抗压性能。

2. 抗拉试验:对钢筋等进行抗拉强度试验,以评估材料的抗拉性能。

3. 含水率测试:对木材、纸板等材料进行含水率测试,以判断其含水率是否符合标准要求。

总结:建筑工程质量检测方法多种多样,根据具体检测需求可以选择不同的方法进行评估和检测。

建筑工程五项检测方案

建筑工程五项检测方案

建筑工程五项检测方案一、检测方案的背景建筑工程是现代社会中不可或缺的基础设施,其质量和安全直接关系到社会公共安全和人民群众的生命财产安全。

因此,建筑工程的检测工作显得非常重要,能够有效地确保建筑工程的质量和安全。

在建筑工程的过程中,常常会涉及到土壤的测试、混凝土的质量、建筑物的结构安全性等多项检测工作。

本文将就建筑工程中的五大检测项目进行详细分析,并提出相应的检测方案,以确保建筑工程的质量和安全。

二、检测方案一:土壤检测1. 背景及重要性土壤是建筑工程的基础,其质量直接关系到建筑物的稳定性和安全性。

因此,对土壤进行检测是建筑工程中非常重要的一环。

2. 检测方法采用现场勘探和室内试验相结合的方式进行土壤检测。

通过对土壤的颜色、密实度、含水量等指标进行检测,以确定土壤的质量。

3. 检测标准参考国家土壤环境质量标准,对土壤的各项指标进行检测,确保符合相关标准要求。

4. 检测设备采用电子称量仪、土壤密度计、土壤含水量仪等设备进行土壤的检测。

5. 检测报告对土壤检测结果进行分析,并制作检测报告,以确保土壤的质量符合建筑工程的要求。

三、检测方案二:混凝土质量检测1. 背景及重要性混凝土是建筑工程中常用的建筑材料,其质量直接关系到建筑物的结构安全性和稳定性。

因此,对混凝土的质量进行检测是非常重要的。

2. 检测方法采用现场取样和实验室试验相结合的方式进行混凝土的质量检测。

通过对混凝土的强度、密度等指标进行检测,以确定混凝土的质量。

3. 检测标准参考国家混凝土质量标准,对混凝土的各项指标进行检测,确保符合相关标准要求。

4. 检测设备采用混凝土抗压强度试验机、混凝土密度试验仪等设备进行混凝土的质量检测。

5. 检测报告对混凝土的检测结果进行分析,并制作检测报告,以确保混凝土的质量符合建筑工程的要求。

四、检测方案三:建筑结构安全性检测1. 背景及重要性建筑结构的安全性直接关系到建筑物的稳定性和安全性。

因此,对建筑结构的安全性进行检测是非常重要的。

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4、裂纹 1) 热加工裂纹
(5) 脆化裂纹 脆化裂纹是在化学热处理过程中产生的
如电镀和酸蚀等表面处理过程。 (6) 原材料裂纹
原材料在冶炼和轧制过程中产生的裂纹。 这些裂纹产生的机理与铸、锻过程产生的 裂纹相同。
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二、常见缺陷及其成因
4、裂纹 2)冷加工裂纹 (1)磨削裂纹
磨削裂纹是工件进行磨削加工时在工件 表面上产生的裂纹。
缺陷,如铁、钴、镍及其合金,但奥氏体 不锈钢例外。
5
磁粉检测法
磁悬液
磁粉检测仪
将磁悬液喷洒在工件表面,将磁粉检 测头夹持在被测工件上,通以数百安培的 电流,工件中将产生磁场,工件表面的裂 纹可因磁粉的不均匀分布而显示出来。
6
一、常规无损探伤方法简介
4、液体渗透探伤(Penetrate Testing,PT) • 优点:不受材料种类的限制,可一次检出
4、裂纹 1) 热加工裂纹
(3) 焊接裂纹
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二、常见缺陷及其成因
4、裂纹 1) 热加工裂纹
(4) 淬火裂纹 淬火裂纹是工件热处理时由应力所引起
的裂纹。一般发生在工件应力容易集中的 部位。
原因: 工件原材料引起;热处理方法不 当引起;工件几何形状引起;工件表面硬 化处理引起等。
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二、常见缺陷及其成因
12
二、常见缺陷及其成因
2、 加工过程中产生的缺陷 1)热加工过程中产生的缺陷磁痕 (2) 铸造过程产生的缺陷 ③ 铸件气孔;
13
二、常见缺陷及其成因
• 2、 加工过程中产生的缺陷 1)热加工过程中产生的缺陷磁痕 (2) 铸造过程产生的缺陷 ④ 夹杂; ⑤ 冷隔。
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二、常见缺陷及其成因
• 2、 加工过程中产生的缺陷 1)热加工过程中产生的缺陷磁痕 (3) 焊接过程产生的缺陷 ① 裂纹; ② 未焊透与
实现自动化。可用于磁性或非磁性导电材 料的检测。 • 缺点:只能探伤表面或近表面缺陷,只适 用于导电材料。
8
二、常见缺陷及其成因
材料中的缺陷按其工艺过程可分为三类: • 原材料中固有的缺陷; • 加工过程中产生的缺陷; • 使用过程中产生的缺陷。
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二、常见缺陷及其成因
1、 原材料中固有的缺陷 (1)缩管残余和中心疏松; (2)气泡(包括皮下气泡); (3)金属夹杂物和非金属夹杂物; (4)裂纹和发纹; (5)夹层和分层; (6)白点等。
(2) 锻造裂纹 锻造裂纹的形成是多种多样的, 与工
件材料的冶金缺陷(缩管残余、皮下气泡、 非金属夹杂物等)有关, 也与锻造时的工艺 处理不当 ( 热加工不均匀、控温不当、变 形速度过大或变形不均匀、冷却速度过大 等 )有关。
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二、常见缺陷及其成因
4、裂纹 1) 热加工裂纹
(3) 焊接裂纹 焊接裂纹又叫做熔焊裂纹,它是工件焊接过
10
二、常见缺陷及其成因
2、 加工过程中产生的缺陷 1)热加工过程中产生的缺陷磁痕 (1)锻造过程产生的缺陷
① 锻造裂纹; ② 锻造折叠; ③ 夹层和分层; ④ 拉痕。
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二、常见缺陷及其成因
2、 加工过程中产生的缺陷 1)热加工过程中产生的缺陷磁痕 (2) 铸造过程产生的缺陷 ① 铸造裂纹; ② 铸件缩孔与疏松 ;
3
超声波探伤
超声波探伤
是目前应用十分
广泛的无损探伤
手段。它既可检
测材料表面的缺
陷,又可检测内
部几米深的缺陷,
这是x光探伤所
达不到的深度。
裂纹
A型超声探伤 反射波形
4
一、常规无损探伤方法简介
3、磁粉探伤(Magnetism Testing,MT) • 优点:缺陷显示直观、操作简单、成本低,
速度快。 • 缺点:只能探伤铁磁性材料表面或近表面
19
二、常见缺陷及其成因
3、 使用过程中产生的缺陷 使用过程中工件由于不同形式的往复或
交变载荷的影响,使工件受到集中的应力 作用,从而开裂造成疲劳裂纹。按工件受 力状态和工作条件的不同, 疲劳裂纹有应 力疲劳裂纹、磨损疲劳裂纹和腐蚀疲劳裂 纹等三种。
20
二、常见缺陷及其成因
4、裂纹 1) 热加工裂纹
工件表面不同方向缺陷、灵敏度等,使用 方便,操作简单,适用与无电源,水源的 野外现场检测。 • 缺点:只适用检测材料表面开口缺陷,试 剂有一定的毒性,要求工件表面光洁,不 能检测多孔性材料。
7
一、常规无损探伤方法简介
5、涡流探伤(Eddy Testing,ET) • 优点:速度快,成本低,操作简单,易于
光片贴在物体背面,人离开后通上高压
电,再将感光片冲洗出影像,即可观察
到缺陷。
2
一、常规无损探伤方法简介
2、超声波探伤(Ultrasonic Testing,UT) • 优点:检测厚度大,灵敏度高,速度快,
能对缺陷定位和定量,探伤成本低,且对 人体无害。 • 缺点:缺陷显示不直观,探伤技术难度大, 易受主、客观条件的影响。
常用安全检测方法
§6.1 无损探伤概述 一、常规无损探伤方法简介 1、射线探伤(X-Radiography Testing,RT) • 优点:缺陷显示比较直观。 • 缺点:对人体有害、消耗胶片探伤成本较高,
穿透能力不及超声波,对于垂直于射线的裂 纹检出困难大。
1
X光探伤
将x光发生器对准被测位置,将感
程中或焊接以后在焊缝及热影响区出现的金属局 部破裂,这是焊接结构上最危险的一种缺陷, 不 仅减少了焊缝有效面积,降低了强度,还造成了 焊接区应力集中, 促使裂纹扩展以至引起构件破 断。 焊接裂纹产生的原因很多,主要有焊接工艺 不当,焊条质量不好或工件局部加热时温度极不 均匀造成应力过大等因素。
24
二、常见缺陷及其成因
未熔合;
15
二、常见缺陷及其成因
2、 加工过程中产生的缺陷
1)热加工过程中产生的缺陷磁痕
(3) 焊接过程产生的缺陷
③ 气孔;
④ 夹渣;
16
二、常见缺陷及其成因生的缺陷磁痕
(3) 焊接过程产生的缺陷 ⑤ 烧穿。
17
二、常见缺陷及其成因
2、 加工过程中产生的缺陷 1)热加工过程中产生的缺陷磁痕 (4) 热处理过程产生的缺陷
工件热处理分为普通热处理和化学热处 理( 表面处理 )两种。普通热处理中的缺陷 主要是淬火裂纹, 化学热处理中则有电镀裂 纹、酸洗裂纹和应力腐蚀裂纹等几种。
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二、常见缺陷及其成因
2、 加工过程中产生的缺陷 2) 冷加工过程中产生的缺陷
冷加工即通常所说的机械加工, 它是在常 温下进行, 主要缺陷是裂纹。常见的有矫 正裂纹、磨削裂纹和过盈裂纹等。
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二、常见缺陷及其成因
4、裂纹 2)冷加工裂纹 (3) 过盈裂纹
过盈裂纹是零部件装配过程中由于过 盈配合不当产生的。有时虽未达到破裂程 度,但由于应力过大未加处理,在酸洗氧 化或电镀过程中形成应力腐蚀裂纹或酸洗 裂纹。
30
二、常见缺陷及其成因
4、裂纹 3) 使用过程中产生的裂纹——疲劳裂纹
工件在使用过程中, 由于受多次交变 应力的作用,引起工件原有的小缺陷延伸, 扩展成疲劳裂纹。根据工件工作条件和受 力状态的不同, 疲劳裂纹有应力疲劳裂纹、 磨损疲劳裂纹和腐蚀疲劳裂纹三种。
(1) 铸造裂纹。铸造裂纹是由于铸件在凝固收 缩过程中, 各部分冷却速度的不一致, 金相 组织转变和收缩程度也不相同, 产生了很大 的铸造应力, 当应力超过钢的极限时便产生 了破裂, 有热撕裂( 龟裂 )和冷裂纹两种。
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二、常见缺陷及其成因
4、裂纹 1) 热加工裂纹
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二、常见缺陷及其成因
4、裂纹 1) 热加工裂纹
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产生磨削裂纹的因素有: 砂轮的影响、 磨削过程冷却不良、磨削过程操作不当、 被磨工件材料硬度不均以及工件热处理的 影响等,这些原因往往几种因素同时作用。
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二、常见缺陷及其成因
4、裂纹 2)冷加工裂纹 (2) 矫正裂纹
矫正裂纹是在变形工件校直过程中产生 的,它出现在与工件受力方向相同的最大张 应力部位。
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