焊接工艺评定条件
焊接工艺评定条件

焊接工艺评定条件5.3.1焊条手工电弧焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:1焊条熔敷金属抗拉强度级别变化;2由低氢型焊条改为非低氢型焊条;3焊条直径增大1mm以上。
5.3.2熔化极气体保护焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:1实芯焊丝与药芯焊丝的相互变换;药芯焊丝气保护与自保护的变换;2单一保护气体类别的变化;混合保护气体的混合种类和比例的变化;3保护气体流量增加25%以上或减少10%以上的变化;4焊炬手动与机械行走的变换;5按焊丝直径规定的电流值、电压值和焊接速度的变化分别超过评定合格值的10%、7%和10%。
5.3.3非熔化极气体保护焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:1保护气体种类的变换;2保护气体流量增加25%以上或减少10%以上的变化;3添加焊丝或不添加焊丝的变换;冷态送丝和热态送丝的变换;4焊炬手动与机械行走的变换;5按电极直径规定的电流值、电压值和焊接速度的变化分别超过评定合格值的25%、7%和10%。
5.3.4埋弧焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:1焊丝钢号变化;焊剂型号变换;2多丝焊与单丝焊的变化;3添加与不添加冷丝的变化;4电流种类和极性的变换;5按焊丝直径规定的电流值、电压值和焊接速度变化分别超过评定合格值的10%、7%和15%。
5.3.5电渣焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:1板极与丝极的变换,有、无熔嘴的变换;2熔嘴截面积变化大于30%,熔嘴牌号的变换,焊丝直径的变化,焊剂型号的变换;3单侧坡口与双侧坡口焊接的变化;4焊接电流种类和极性变换;5焊接电源伏安特性为恒压或恒流的变换;6焊接电流值变化超过20%或送丝速度变化超过40%,垂直行进速度变化超过20%;7焊接电压值变化超过10%;8偏离垂直位置超过10°;9成形水冷滑块与挡板的变换;10焊剂装入量变化超过30%。
5.3.6气电立焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:1焊丝钢号与直径的变化;2气保护与自保护药芯焊丝的变换;3保护气类别或混合比例的变化;4保护气流量增加25%以上或减少10%以上的变化;5焊丝极性的变换;6焊接电流变化超过15%或送丝速度变化超过30%,焊接电压变化超过10%;7偏离垂直位置超过10°的变化;8成形水冷滑块与挡板的变换。
钢结构焊接工艺评定要求

钢结构焊接工艺评定要求1 焊接工艺评定准备根据现场的钢结构焊接节点形式,钢材类型、规格,采用的焊接方法,焊接位置,制定焊接工艺评定方案,确定相应的焊接工艺评定指导书,按照GB50661-2011《钢结构焊接规范》的规定施焊试件,切取试样并由具有相应资质的检测单位进行检测试验,测定焊接接头是否具有所要求的使用性能,并出具检测报告;应由相关机构对施工单位的焊接工艺评定施焊过程进行见证,并由具有相应资质的检测单位根据检测结果及规范要求的相关规定对拟定的焊接工艺进行评定,并出具焊接工艺评定报告。
焊接工艺评定的环境应反映本工程的施工现场条件;焊接工艺评定中的焊接热输入、预热、焊后处理等施焊参数,应根据被焊材料的焊接性制定;本工程现场所采用的焊接方法为手工电弧焊(SMAW)和半自动药芯焊丝二氧化碳气体保护焊(FCAW-G)。
焊接工艺评定所用设备、仪表的性能应处于正常工作状态,焊接工艺评定所用的钢材、焊接材料必须能覆盖实际工程所用材料并应符合相关标准要求,并具有生产厂出具的质量证明文件及焊接材料的化学成分表和力学性能表。
焊接工艺评定试板:由制作厂提供,提供所使用的母材质量证明书、焊材质量证明书。
如果是角接,还应有宏观酸蚀试样加工,并提供镜像照片。
焊接过程处理:焊前采用约束板将两块板进行固定,预热的加热区应在焊缝坡口两侧;大于板厚1.5倍且不小于100mm;焊接完成后沿焊缝两侧大于150mm 范围均匀加热至≥150C°,采用保温棉等材料进行围裹。
2 焊接位置现场钢结构焊接位置主要为平焊、立焊和横焊。
横焊H 立焊V3 焊接工艺评定替代规则本工程所使用钢板材质为Q345B、Q345C、 Q345GJC,和Q390GJC、Q420GJC,其中Q345属于Ⅱ类钢材,Q390属于Ⅲ类钢材,Q420属于Ⅳ类钢材,根据钢结构焊接规范要求,Ⅱ、Ⅲ类别钢材中高级钢材的焊接工艺评定结果可代替低级别钢材,因此本工程选用Q345GJC钢材做Ⅱ类钢材焊接工艺评定,可代替Q345B、Q345C钢材材质。
焊接工艺评定总结

焊接工艺评定学习总结2020年11月27号晚上七点,我们通过腾讯会议的方式学习了关于焊接工艺评定的培训课程,现对学习进行总结:焊接工艺评定是指为使焊接接头的力学性能、弯曲性能或堆焊层的化学成分符合规定,对预焊接工艺规程进行验证性试验和结果评价的过程。
分为预焊接工艺规程、焊接工艺评定报告、焊接工艺规程、焊接作业指导书。
一、焊接工艺评定一般过程:根据金属材料的焊接性能,按照设计文件规定和制造工艺拟定预焊接工艺规程,施焊试件和制取试样,测定焊接接头是否符合规定的要求,并形成焊接工艺评定报告对预焊接工艺规程进行评价。
二、焊接工艺评定的条件和目的:1)焊接工艺评定应在本单位进行。
2)焊接工艺评定所用的设备、仪表应处于正常工作状态,金属材料、焊接材料应符合相应标准,并由本单位操作技能熟练的焊接人员使用本单位设备焊接试件。
3)焊接工艺评定验证承压设备制造、安装单位拟定焊接工艺规程的正确性。
4)评定承压设备制造、安装单位在限定条件下焊成符合技术规定的焊接接头能力。
三、焊接工艺评定因素及类别分类1)重要因素:是影响焊接接头力学性能和弯曲性能(冲击韧性除外)的焊接工艺评定因素。
2)补加因素:是指影响焊接接头冲击韧性的焊接工艺评定因素。
当规定进行冲击试验时,需增加补加因素。
3)次要因素:是指对要求测定的力学性能和弯曲性能无明显影响的焊接工艺评定因素。
3.1焊接方法的类别分为10种:气焊、焊条电弧焊、埋弧焊、钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊(含药芯焊丝电弧焊)、电渣焊、等离子弧焊、磨擦焊、气电立焊和螺柱电弧焊。
其中比较常用的是焊条电弧焊、埋弧焊、钨极气体保护焊和熔化极气体保护焊。
3.2焊后热处理及分类类别号为Fe-1、Fe-3、Fe-4、Fe-5A、Fe-5B、Fe-5C、Fe-6、Fe-9B、Fe-10I,Fe-10H的材料焊后热处理类别:a.不进行焊后热处理;b.低于下转变温度进行焊后热处理;c.高于上转变温度进行焊后热处理(如正火)d.先在高于上转变温度,而后在低于下转变温度进行焊后热处理(即正火或淬火后回);e.在上下转变温度之间进行焊后热处理。
消防工程焊接工艺评定方案

消防工程焊接工艺评定方案一、前言焊接是从事消防工程的一项重要工艺技术,其质量直接影响到工程的安全性和可靠性。
为了保证焊接质量,提高工程的安全性,有必要对消防工程焊接工艺进行评定,制定相应的评定方案。
二、评定范围此次焊接工艺评定将覆盖以下范围:1. 消防管网的焊接工艺2. 消防设备的焊接工艺3. 消防设施的焊接工艺三、评定依据本次评定将依据以下标准进行:1. GB 50661-2011 建筑工程金属结构焊接规范2. GB 50009-2001 建筑结构荷载标准3. GB 50728-2011 消防给水设施工程设计规范4. GB 50974-2014 消防给水施工及验收规范5. 消防相关标准和规范四、评定方式焊接工艺评定将采用以下方式进行:1. 焊接工艺试验2. 焊接现场质量检查3. 焊接工艺书评审五、评定内容1. 焊接工艺试验(1)试验项目:焊缝外观、焊缝质量、焊接接头强度等(2)评定标准:GB 50661-2011 建筑工程金属结构焊接规范(3)评定方法:对焊接试验样进行外观检查、力学性能测试等2. 焊接现场质量检查(1)检查项目:焊接操作规程、焊接参数控制、焊接设备检查等(2)评定标准:GB 50661-2011 建筑工程金属结构焊接规范(3)评定方法:对现场焊接工艺进行质量检查,主要关注焊接操作规程的执行情况、焊接参数的控制等3. 焊接工艺书评审(1)评审项目:焊接工艺书的合规性(2)评定标准:GB 50661-2011 建筑工程金属结构焊接规范(3)评定方法:对焊接工艺书进行逐项评审,确保其符合相关标准和规范的要求六、评定结果1. 评定合格条件:(1)焊接工艺试验合格(2)现场质量检查合格(3)焊接工艺书评审合格2. 评定合格后的监督与检查:评定合格后,需要进行定期的焊接工艺质量监督与检查,确保焊接质量能够持续符合要求。
七、评定责任与权限1. 评定责任:(1)焊接工艺试验由消防工程负责人组织实施(2)现场质量检查由消防工程监理单位负责实施(3)焊接工艺书评审由消防工程设计单位负责实施2. 评定权限:评定合格的焊接工艺将由消防工程负责人批准并应用到相关工程中。
Q235B钢板-焊接工艺评定

Q235B钢板-焊接工艺评定概述Q235B钢板作为常用的低碳结构钢,广泛应用于制造各种零部件和结构。
而焊接作为常见的加工工艺,也广泛应用于各种行业中。
本文将对Q235B钢板的焊接工艺进行评定,以保证焊接成果的质量。
焊接工艺评定标准在Q235B钢板的焊接过程中,由于钢板本身的特点和使用环境的不同,需要根据实际情况选择适当的焊接方法和工艺。
下面列举几个评定标准,供参考:1. 焊接接头的可靠性与强度这是评定焊接工艺的最基本条件。
焊接接头的可靠性与强度直接影响到焊接零部件的使用寿命和安全性。
一般来说,焊接接头的强度要比母材强度低,因此需要通过针对不同工件和焊接方法的强度试验,来确定最佳的焊接工艺。
2. 焊接变形的控制焊接过程中会产生较大的热量,容易导致变形,影响焊接质量和精度。
因此,需要控制焊接时的热输入,调整焊接的工艺参数,合理设计焊接接头的几何形状,以控制焊接变形。
3. 焊接缺陷的控制焊接过程中可能会出现各种缺陷,如气孔、夹渣、裂纹等。
这些缺陷会影响焊接接头的强度和使用寿命,所以需要通过检测、控制、预防等多种方法,来保证焊接接头的质量。
4. 焊接工艺的经济效益焊接工艺的成本和效率也是评定标准之一。
在选择焊接工艺时,需要考虑到产品的使用寿命、结构要求、焊接材料和设备的成本等因素,以确定最佳焊接方案。
焊接工艺评定方法焊接工艺评定需要基于实验数据和经验,有效提高焊接接头的质量和可靠性。
下面介绍几种常见的评定方法:1. 标准焊板试验法标准焊板试验法是一种比较简单和有效的焊接工艺评定方法。
其基本原理是通过对一块标准焊板进行系列焊接试验,评定不同焊接工艺对焊接接头强度的影响。
试验结果可以作为指导生产中正确选择焊接工艺的依据。
2. 模拟焊接试验法模拟焊接试验法是通过专门的模拟装置,模拟出实际焊接过程中的热输入、冷却过程等参数,评定焊接工艺的可行性。
这种评定方法相对准确,可以提前发现和解决潜在的焊接质量问题。
3. 现场焊接试验法现场焊接试验法是在现场进行的焊接试验,可以更直接地评定焊接工艺的可行性和优缺点。
焊接工艺评定规程

3.3 已进行过“评定”,但改变第 3.3.1 条—第 3.3.1.3 条中任何一个重要参数的
类别或超出规定的适用范围时,均应重新进行“评定”。
3.3.1 钢材
3.3.1.1 钢材的分类见表 1
表1
类别
碳 素 钢
低 合 金 钢
马氏体 钢、铁 素体不 锈钢 奥氏体 不锈 钢、双
代号 Ⅰ
Ⅱ Ⅲ
钢材的分类
HP365 L360
16MnR
15CrMoR
16MnD
L415 15MnNbR 15CrMoG
16MnDR
L450
15MnV
14Cr1Mo
15MnNiDR
L485
15MnVR 14Cr1MoR
20MnMoD
L555
20MnMo 12Cr1MoV
07MnNiCrMoVDR
S240 10MnWVNb 12Cr1MoVG
横焊
焊件位置
水平
水平 转动
管接头或 板垂直
焊缝厚度方向 垂直于水平面
管接头 垂直
管板水平
管子和扁 钢均水平
3.3.5 焊接方法 3.3.5.1 手工电弧焊、气焊、钨极氩弧焊、气体保护焊、埋弧焊。 3.3.5.2 当焊件的同一接头使用多种焊接方法(或工艺)焊接时,可按焊缝金属厚 度或母材厚度的适用范围对每一种焊接方法(或工艺)分别评定,也可以将焊接方法(或 工艺)组合起来评定。组合评定后用于焊件时,可以采用其中的一种或多种焊接方法(或 工艺),但每一种焊接方法(或工艺)的焊缝金属厚度应在其评定的各自适用范围内。 3.3.6 焊条、焊丝
R347
氩弧焊
焊丝
H08Mn2Si H08Mn2Si H10MnSi H08CrMoA H13CrMoA H08CrMoVA H13CrMoA
钢结构焊接工艺评定标准

钢结构焊接工艺评定标准1. 引言钢结构焊接工艺评定标准是为了确保钢结构焊接工艺的质量和可靠性,在建设工程和制造行业中起到重要的作用。
该标准旨在提供焊接工艺评定的规范要求,以便评估焊接工艺的合格性,并为相关工程项目的实施提供指导。
2. 焊接工艺评定的定义和目的焊接工艺评定是指对特定焊接条件下的焊接工艺进行评估和审查的过程。
评定的目的是确定焊接工艺的适用性、可行性和优劣。
通过焊接工艺评定,可以评估焊接工艺的质量和可靠性,并为后续的焊接工作提供指导和依据。
3. 焊接工艺评定标准的适用范围钢结构焊接工艺评定标准适用于所有涉及钢结构的焊接工艺评定。
包括但不限于以下方面: - 钢结构的焊接工艺评定;- 焊接人员的焊接工艺评定; - 焊接设备和材料的焊接工艺评定。
4. 焊接工艺评定的基本要求焊接工艺评定应符合以下基本要求: ### 4.1 焊接工艺记录焊接工艺评定应包含完整的焊接工艺记录,包括焊接参数、检测方法、评定结果等信息。
焊接工艺记录应该清晰、详细,并符合相关的标准和规范要求。
4.2 焊接工艺试样制备焊接工艺评定应制备代表性的焊接工艺试样,确保试样的准确性、可重复性和可比性。
焊接工艺试样的制备应符合相关的国家标准和规范。
4.3 焊接工艺试验焊接工艺评定应进行严格的焊接工艺试验,确保焊接工艺的性能和可靠性。
焊接工艺试验应包括焊缝质量检测、焊接接头强度测试、焊接材料性能检测等内容。
4.4 焊接工艺评定结果焊接工艺评定的结果应准确、可靠,并符合相关的标准和规范要求。
评定结果应详细记录并及时通报,以便对焊接工艺的改进和调整提供依据。
5. 焊接工艺评定的程序和方法钢结构焊接工艺评定应按照以下程序和方法进行: ###5.1 焊接工艺评定计划制定焊接工艺评定计划,明确评定的目标、范围和方法。
评定计划应充分考虑实际的工艺条件和评定的要求,确保评定的合理性和可行性。
5.2 焊接工艺评定试验按照评定计划进行焊接工艺试验。
试验包括但不限于以下内容: - 焊接参数的选择和调整; - 焊接质量的评估和检测;- 焊接接头的强度和韧性测试; - 焊接材料性能的检验。
焊接工艺评定

焊接工艺评定
焊接工艺评定是指根据焊接部件的要求和条件,选择合适
的焊接工艺和焊接参数,以保证焊接质量,并提高生产效率。
焊接工艺评定主要包括以下几个方面:
1. 材料评定:评定焊接材料的化学成分、力学性能和焊接
性能是否符合要求。
通过对材料进行化学分析、拉伸试验、弯曲试验等评定其性能,并确定焊接材料的规格和编号。
2. 焊接工艺选择:根据焊接部件的材料、形状、尺寸、性
能要求以及工艺条件等因素,选择合适的焊接工艺,包括
焊接方法、焊接设备、焊接电流和电压、焊接材料和辅助
材料等。
3. 焊接参数确定:确定焊接工艺的具体参数,包括焊接电流、电压、速度、温度、压力等。
这些参数需要根据焊接
部件的材料及其性能要求,通过试验和实际生产经验进行
确定和调整。
4. 焊接工艺试验:在焊接生产之前,进行焊接工艺试验,
验证所选择的焊接工艺和参数是否满足要求。
通过对试验
焊接部件进行检测和评定,确定焊接质量是否符合要求,
并根据实际情况进行调整和改进。
5. 焊接工艺文件编制:根据焊接工艺评定的结果,编制焊
接工艺文件,包括焊接工艺规范、焊接工艺说明书、焊接
过程卡等。
这些文件将作为指导焊工进行生产操作的依据,确保焊接质量的稳定性和一致性。
总的来说,焊接工艺评定是一个综合考虑焊接材料、工艺
和设备等因素的过程,通过科学的评定和确定,可以确保
焊接质量,提高生产效率。
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5.3.1焊条手工电弧焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:
1焊条熔敷金属抗拉强度级别变化;
2由低氢型焊条改为非低氢型焊条;
3焊条直径增大1mm以上。
5.3.2熔化极气体保护焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:
1实芯焊丝与药芯焊丝的相互变换;药芯焊丝气保护与自
保护的变换;
2单一保护气体类别的变化;混合保护气体的混合种类和
比例的变化;
3保护气体流量增加25%以上或减少10%以上的变化;
4焊炬手动与机械行走的变换;
5按焊丝直径规定的电流值、电压值和焊接速度的变化分
别超过评定合格值的10%、7%和10%。
5.3.3非熔化极气体保护焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:
1保护气体种类的变换;
2保护气体流量增加25%以上或减少10%以上的变化;
3添加焊丝或不添加焊丝的变换;冷态送丝和热态送丝的
变换;
4焊炬手动与机械行走的变换;
5按电极直径规定的电流值、电压值和焊接速度的变化分
别超过评定合格值的25%、7%和10%。
5.3.4埋弧焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:
1焊丝钢号变化;焊剂型号变换;
2多丝焊与单丝焊的变化;
3添加与不添加冷丝的变化;
4电流种类和极性的变换;
5按焊丝直径规定的电流值、电压值和焊接速度变化分别
超过评定合格值的10%、7%和15%。
5.3.5电渣焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:
1板极与丝极的变换,有、无熔嘴的变换;
2熔嘴截面积变化大于30%,熔嘴牌号的变换,焊丝直径
的变化,焊剂型号的变换;
3单侧坡口与双侧坡口焊接的变化;
4焊接电流种类和极性变换;
5焊接电源伏安特性为恒压或恒流的变换;
6焊接电流值变化超过20%或送丝速度变化超过40%,垂
直行进速度变化超过20%;
7焊接电压值变化超过10%;
8偏离垂直位置超过10°;
9成形水冷滑块与挡板的变换;
10焊剂装入量变化超过30%。
5.3.6气电立焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:
1焊丝钢号与直径的变化;
2气保护与自保护药芯焊丝的变换;
3保护气类别或混合比例的变化;
4保护气流量增加25%以上或减少10%以上的变化;
5焊丝极性的变换;
6焊接电流变化超过15%或送丝速度变化超过30%,焊接
电压变化超过10%;
7偏离垂直位置超过10°的变化;
8成形水冷滑块与挡板的变换。
5.3.7栓钉焊时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:1焊钉直径或焊钉端头镶嵌(或喷涂)稳弧脱氧剂的变换;
2瓷环材料与规格的变换;
3栓焊机与配套栓焊枪形式、型号与规格的变换;
4被焊钢材种类为Ⅰ、Ⅱ类以外的变换;
5非穿透焊(被焊钢材上无压型板直接焊接)与穿透焊
(被焊钢材上有压型板焊接)的变换;
6穿透焊中被穿透板材厚度、镀层厚度与种类的变换;
7焊接电流变化超过10%,焊接时间为1s以上时变化超过
0.2s或1s以下时变化超过0.1s;
8焊钉伸出长度和提升高度的变化分别超过1mm;
9焊钉焊接位置偏离平焊位置15°以上的变化或立焊、仰焊
位置的变换。
5.3.8各种焊接方法时,下列条件之一发生变化,应重新进行工艺评定:
1坡口形状的变化超出规程规定和坡口尺寸变化超出规定
允许偏差;
2板厚变化超过表5.2.4规定的适用范围;
3有衬垫改为无衬垫;清焊根改为不清焊根;
4规定的最低预热温度下降15℃以上或最高层间温度增高
50℃以上;
5当热输入有限制时,热输入增加值超过10%;
6改变施焊位置;
7焊后热处理的条件发生变化。