钢结构工程焊接方法及措施
钢结构工程焊接技术重点难点及控制措施

钢结构工程焊接技术重点难点及控制措施钢结构工程是现代建筑领域使用广泛的一种建筑结构形式,其受到了广泛关注和应用。
而焊接技术是钢结构工程中必不可少的一部分,它直接影响着钢结构工程的质量和安全性。
钢结构工程焊接技术的重点难点及控制措施是关乎工程质量的重要内容,下面我们就来详细介绍一下。
一、焊接技术的重点难点1. 焊接材料选择焊接材料的选择直接影响着焊接工艺的稳定性和焊接接头的质量。
主要包括焊接材料的种类、规格和质量等。
在钢结构工程中,选择合适的焊接材料是至关重要的,因为不同的焊接材料适用于不同的焊接环境和工程要求。
2. 焊接工艺控制焊接工艺的控制是钢结构工程焊接技术的重点难点之一。
主要包括焊接电流、焊接电压、焊接速度等参数的控制。
在焊接过程中,如果这些参数控制不当,就会导致焊接接头质量不达标,甚至出现焊接裂纹、气孔等缺陷,影响结构的使用性能和安全性。
3. 焊接接头设计焊接接头设计是焊接工程中的一个重要环节,它直接影响着焊接接头的强度和稳定性。
在钢结构工程中,焊接接头设计要考虑焊缝的长度、宽度、形状等参数,以及焊接接头的连接方式,确保焊接接头能够承受设计荷载,并具有良好的承载性能。
二、焊接技术的控制措施1. 加强材料质量控制在进行钢结构工程焊接时,需要加强对焊接材料质量的监控和控制,确保焊接材料符合相关标准和要求。
只有选择优质的焊接材料,才能保证焊接接头的质量稳定性和可靠性。
在进行钢结构工程焊接时,需要严格执行焊接工艺规程,包括焊接参数的控制、焊接工艺的操作等。
只有严格按照规程要求执行焊接工艺,才能确保焊接接头的质量合格,达到设计要求。
3. 加强焊接质量检测在进行钢结构工程焊接时,需要加强焊接质量的监控和检测,通过超声波探伤、射线检测等手段对焊接接头进行质量检测,确保焊接接头没有缺陷,达到设计要求。
钢结构工程焊接技术的重点难点及控制措施是影响工程质量和安全性的重要因素。
只有加强焊接技术的控制和管理,才能保证钢结构工程焊接接头的质量稳定性和安全可靠性。
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。
钢结构焊接施工工法保证结构强度和质量

钢结构焊接施工工法保证结构强度和质量钢结构焊接施工是现代建筑中常见的一种施工方法,它通过焊接技术将各个构件连接起来,形成稳定的整体结构。
在施工过程中,完善的工法和合理的操作是保证结构强度和质量的关键。
本文将介绍一些常用的钢结构焊接施工工法,以期提供参考和指导。
一、前期准备工作在进行钢结构焊接施工之前,必须进行充分的前期准备工作。
首先,要进行材料的选择和检查。
钢材的质量直接影响到焊接接头的强度和质量,因此需要选择符合标准的钢材,并进行质量检验。
同时,还需要对焊接设备进行检查和维护,保证其正常运转。
二、焊接接头的设计和准备焊接接头是钢结构焊接施工的核心部分,其设计和准备工作十分关键。
在进行焊接接头设计时,需要根据具体的结构要求和承载力要求来确定接头的类型和尺寸。
同时,还需要进行焊缝准备工作,包括对焊缝进行清理和打磨,以提高焊接的质量和强度。
三、焊接操作步骤1. 焊接前的预热在进行焊接操作之前,需要对焊接部位进行预热处理。
预热可以提高焊接材料的可塑性和热导性,有利于焊接过程中的熔化和扩散,从而提高焊缝的质量和强度。
2. 焊接电流和电压的控制焊接电流和电压的控制对焊接质量和强度有着重要的影响。
在焊接过程中,需要根据焊接材料的种类和厚度来调节电流和电压的大小,以保证焊缝完全熔化和充实,避免焊接缺陷的产生。
3. 焊接速度和角度的掌控焊接速度和焊接角度的控制也是保证焊接质量的关键。
过快的焊接速度会导致焊缝的冷却速度过快,容易产生裂纹和气孔等焊接缺陷;而过慢的焊接速度则会导致焊缝过度热化,影响焊接质量。
此外,合适的焊接角度可以使焊缝充实,提高焊接接头的强度。
4. 焊接后的冷却处理在焊接完成后,需要对焊接部位进行适当的冷却处理。
冷却处理可以使焊接接头迅速冷却固化,提高焊接缝强度和硬度。
同时,还可以对焊缝进行敲击和观察,以检查是否有焊接缺陷。
四、质量控制与验收焊接施工完成后,还需要进行质量控制和验收工作。
质量控制包括对焊缝进行检测和评估,以确保其符合相关标准和规范要求。
钢结构建筑的施工方案与焊接技术

钢结构建筑的施工方案与焊接技术钢结构建筑是一种现代化、高效率的建筑形式,它的施工方案及焊接技术对于保证工程质量和确保安全至关重要。
本文将对钢结构建筑的施工方案和焊接技术进行详细探讨,以帮助读者更好地了解并应用于实际工程。
一、施工方案1.1 施工准备在进行钢结构建筑的施工前,必须做好充足的准备工作。
首先,需要编制详细的施工计划,确定各项工程进度和任务分工。
其次,要对施工现场进行细致的勘测和设计,确保施工地基的坚固稳定,满足建筑承载能力的要求。
1.2 材料选择与加工钢结构建筑的施工材料主要包括钢板、型钢、焊材等。
在选择材料时,应根据工程需求和质量标准进行选择,并确保材料供应能够满足工程进度的要求。
在材料加工方面,应遵循相关的规范和工艺要求,确保材料的精度和质量。
1.3 施工流程钢结构建筑的施工流程通常包括组装、安装和焊接等环节。
在组装环节中,需要根据设计图纸和工艺要求进行零件的制作和组装。
在安装环节中,需要进行起吊、定位、固定和调整等操作,确保结构的准确性和稳定性。
在焊接环节中,需要根据焊接工艺要求进行焊缝的处理和焊接操作。
二、焊接技术2.1 焊接前准备在进行钢结构建筑的焊接前,必须做好相应的准备工作。
首先,要对焊接设备进行检查和维护,确保设备的正常运行。
其次,要进行相关的安全措施,如佩戴个人防护用品、设置防护栏杆等,确保焊接过程的安全。
2.2 焊接工艺选择钢结构建筑的焊接工艺选择应根据焊接材料和焊接部位的实际情况来确定。
常见的焊接工艺包括手工电弧焊、气体保护焊和埋弧焊等。
在选择焊接工艺时,要考虑焊接质量、工作效率和施工条件等因素。
2.3 焊接操作技术在进行钢结构建筑的焊接操作时,应遵循一定的技术要求和规范。
首先,要进行合适的焊接参数设置,如电流、电压和焊接速度等。
其次,要掌握良好的焊接姿势和稳定的手持技术,以确保焊接质量的稳定性和一致性。
最后,要进行合适的焊接顺序和冷却措施,避免焊接产生过多的应力和变形。
钢结构工程焊接技术重点、难点及控制措施

技术与检测Һ㊀钢结构工程焊接技术重点㊁难点及控制措施李长海摘㊀要:钢结构工程是当前工程建设中的重要结构部分之一ꎮ结构的使用对提高整个工程的施工效率ꎬ促进各项施工工作的科学发展ꎬ提高工程整体质量施工的稳定性具有十分重要的作用ꎮ但在钢结构工程施工中ꎬ相关作业人员意识到钢结构工程本身是一个复杂的工程ꎬ需要团队的协调配合ꎬ才能推动钢结构施工作业按作业方案实施ꎬ提高整体施工水平项目的ꎮ那么ꎬ在钢结构施工作业中ꎬ焊接作业作为一个重要的组成部分ꎬ如果相关的焊接工作不能及时完成ꎬ很容易在后期的作业中造成钢结构的脱节ꎬ这将对工程的长期运营产生不利影响ꎮ因此ꎬ在当今钢结构工程施工作业中ꎬ控制焊接工艺是十分必要的ꎮ关键词:钢结构工程ꎻ焊接技术ꎻ重点ꎻ难点ꎻ控制措施一㊁导言钢结构焊接时ꎬ由于焊接热源的不均匀加热而引起的结构形状和尺寸的变化称为焊接变形ꎮ在变形的同时ꎬ内部结构也会产生应力和应变ꎬ因为此时结构不承受外力ꎬ存在这些应力ꎬ所以这些应力属于内应力范畴ꎬ称为焊接残余力ꎮ属于自平衡内应力的非均匀分布ꎮ焊接变形和应力是焊接过程中不可避免的现象ꎮ它们会影响焊接结构的尺寸精度和焊接接头的强度ꎬ需要花费大量的人力物力进行校正和修复ꎬ甚至报废零件ꎮ此外ꎬ焊接变形和应力对焊接结构未来承载能力的影响也不容低估ꎮ焊接残余应力和焊接变形是存在于同一构件中的不同形式的能量ꎬ它们受同一构件中存在的不同形式的能量的制约ꎬ并遵循能量守恒定律ꎻ它们相辅相成ꎬ相互转化ꎬ减少的一方必须增加另一方ꎮ二㊁钢结构工程焊接技术重点和难点分析在钢结构工程的实际焊接工作中ꎬ一方面由于焊接过程中的外部热效应的不均匀现象ꎬ很容易在很大程度上引起外应力的变化ꎬ导致焊接变形异常ꎻ另一方面ꎬ焊接工人的操作技术水平较低ꎬ而且做不到未结合焊接工作控制焊接应力ꎮ焊接作业过程中存在一些不熟悉的现象ꎬ也会引起焊接裂纹㊁气泡等不良现象ꎮ针对以上问题ꎬ在实际钢结构工程焊接中ꎬ控制焊接变形ꎬ提高焊接质量ꎬ减少气泡和缝隙的发生是十分必要的ꎮ三㊁焊接变形与应力的控制(一)焊接变形的控制措施焊缝的横截面积应尽量减小ꎮ焊接量应根据连接需要确定ꎮ焊缝强度也应根据有效焊脚尺寸确定ꎮ焊缝金属过多和凸出并不能提高焊缝强度ꎬ反而会不断增大应力集中系数ꎬ削弱坡口的整体性能ꎮ在对接焊缝和对接焊缝后半部分采用U形刨边的方法形成U形坡口ꎬ从而进一步降低焊缝金属含量ꎮ为了减少焊缝数量ꎬ应尽量采用多层多道焊ꎬ尤其是焊板的焊接ꎮ焊缝应尽量对称ꎬ焊缝应靠近中性轴布置ꎬ以减少钢板的变形ꎮ中性轴周边焊缝的平衡处理:根据两个收缩力相互平衡的原理ꎬ焊缝对称焊接ꎮ为了有效地控制焊接变形ꎬ可以在焊接设计和具体实施中对焊缝进行平衡处理ꎮ反焊焊焊垫ꎮ当焊接程序从左向右进行时ꎬ每次焊接应从右向左进行ꎬ这是分段侧焊方法ꎮ在焊接板的焊接过程中ꎬ内焊板会产生热量ꎬ焊接板在热的作用下会膨胀ꎬ在一定的时间内ꎬ两块焊接板会分开向外ꎬ但在由内向外扩散的过程中ꎬ焊盘的膨胀会使焊接板不断向内闭合ꎮ焊接采用抗变形力法ꎮ在焊接前ꎬ通过补偿焊件ꎬ可以有效地利用收缩力ꎮ例如ꎬ在焊接前ꎬ可以对部分焊件装配进行偏移ꎬ这样焊件组合的预偏移可以适当地将收缩半空间恢复到设定的位置ꎮ焊接前预拱或弯曲待焊接零件是使用抗变形力抵消收缩力的一个简单示例ꎮ(二)控制焊接残余应力的技术措施为了减小焊缝尺寸ꎬ降低结合焊缝强度ꎬ合理安排焊接顺序ꎬ削弱焊件的刚度ꎬ为自由收缩创造条件ꎮ(三)防治焊接裂纹的技术措施焊接材料的选择应科学合理ꎬ并有效控制焊缝中现有的化学物质ꎬ减少硫㊁磷等易产生偏析的元素含量ꎬ避免产生热裂纹ꎮ对焊接工艺参数进行有效控制ꎬ保证焊缝截面的深宽比满足焊接工艺要求ꎬ使热输入在允许范围内ꎮ做好焊前预热和焊后缓冷处理ꎬ以改善和控制焊接接头ꎬ从而提高热影响区和焊缝的整体性能ꎬ避免冷裂纹ꎮ(四)减少焊接应力集中的控制措施焊接设计时ꎬ应完整㊁光滑㊁连续ꎬ尽量避免出现焊缝重叠㊁密集的情况ꎮ焊缝之间的距离不得小于100mmꎮ无论中心线是否对称ꎬ对于不等厚板的对称焊接接头ꎬ厚板均应切割成斜面形状ꎬ然后对中ꎮ焊缝应布置在最有效的位置ꎬ以达到焊接量最少㊁效果最佳的目的ꎮ焊接位置应布置在便于焊接和检查的地方ꎮ在焊接接头板的根部设置一个平缓的过渡ꎮ把肋骨末端的尖角切掉ꎬ把盘子的末端包起来ꎮ(五)钢结构变形的预防合理安排焊缝ꎬ避免焊缝间距过小ꎮ当构件所用材料尺寸大于零件长度时ꎬ应尽量减少或不设置拼接焊缝ꎮ焊缝布置应与构件的重心或轴线两侧成比例ꎬ以减少焊接应力集中和焊接变形ꎮ对称零件的尺寸或孔径均匀ꎬ以便于加工和组装时的互换性ꎮ零部件的连接不应出现截面和厚度不等的情况ꎬ连接时应根据缓坡改变截面形状和厚度ꎬ使对接接头的截面或厚度相等ꎬ以达到传力顺畅㊁受力均匀的目的ꎬ防止焊接后应力过大ꎬ增加变形ꎮ钢结构各节点处各构件端缘之间的距离不宜过近ꎮ由于焊接过程中应力集中而引起的变形一般不应超过20毫米ꎬ因此应保证焊接质量ꎮ四㊁结束语钢结构以其独特的优势ꎬ在建筑业中得到越来越广泛的重视和应用ꎮ在 大力发展钢结构 的方针指导下ꎬ我国钢结构发展的历史机遇已经到来ꎮ钢结构焊接技术是钢结构质量的基础ꎮ从焊接应变和变形的控制㊁降低焊接应力集中的设计㊁安装焊接工艺㊁防止钢结构变形等方面阐述了钢结构工程焊接技术的重点㊁难点及控制措施ꎮ作者简介:李长海ꎬ男ꎬ山东省桓台县ꎬ研究方向:焊接ꎮ721。
钢结构焊接施工工艺

钢结构焊接施工工艺一、焊接准备1、材料准备首先,要确保所使用的钢材符合设计要求,并具备质量合格证明。
对于焊接材料,如焊条、焊丝、焊剂等,其型号、规格应与母材相匹配,并按照规定进行烘干和存放,以防止受潮变质。
2、焊接设备选用合适的焊接设备,如电弧焊机、气体保护焊机等,并确保设备性能良好,参数稳定。
同时,配备必要的辅助工具,如焊接夹具、量具等。
3、焊件准备焊件在焊接前应进行清理,去除表面的油污、铁锈、氧化皮等杂质,以保证焊接质量。
对于坡口的加工,应按照设计要求进行,确保坡口尺寸和形状符合标准。
4、环境条件焊接作业应在适宜的环境条件下进行,一般要求风速不大于 8m/s,相对湿度不大于 90%。
当环境条件不满足要求时,应采取相应的防护措施。
二、焊接工艺评定焊接工艺评定是验证所拟定的焊接工艺是否正确、合理的重要环节。
在进行正式焊接前,应根据钢结构的材质、厚度、接头形式等因素,制定焊接工艺指导书,并按照规定进行焊接工艺评定试验。
试验包括拉伸试验、弯曲试验、冲击试验等,以检验焊缝的力学性能是否满足设计要求。
只有通过焊接工艺评定的焊接工艺,才能用于实际施工。
三、焊接操作1、定位焊在正式焊接前,通常需要进行定位焊,以固定焊件的相对位置。
定位焊缝的长度、间距、厚度等应符合规定,且定位焊缝不得有裂纹、气孔等缺陷。
2、焊接顺序合理的焊接顺序对于减少焊接变形和残余应力至关重要。
一般应遵循先焊收缩量大的焊缝,后焊收缩量小的焊缝;先焊受力较大的部位,后焊受力较小的部位;对称焊缝应采用对称焊接等原则。
3、焊接方法钢结构焊接常用的方法有手工电弧焊、气体保护焊、埋弧焊等。
手工电弧焊操作灵活,适用于各种位置的焊接;气体保护焊效率高,焊缝质量好;埋弧焊适用于厚板的长焊缝焊接。
4、焊接参数焊接参数包括焊接电流、电压、焊接速度、焊丝直径、气体流量等,应根据焊件的材质、厚度、接头形式等因素进行合理选择。
焊接过程中,应严格控制焊接参数,确保焊缝质量稳定。
钢结构工程焊接技术重点难点及控制措施

钢结构工程焊接技术重点难点及控制措施钢结构工程是现代建筑中常见的一种结构形式,其焊接技术是非常重要的一环。
在钢结构工程中,焊接是连接各个构件的主要方法,其质量直接关系到整个工程的安全性和稳定性。
钢结构工程焊接技术中存在着一些重点难点,需要采取相应的控制措施来保障焊接质量。
本文将就钢结构工程焊接技术的重点难点及控制措施进行探讨。
一、焊接技术的重点难点1. 焊接变形控制在钢结构工程中,焊接完成后会产生热变形,尤其是在大型工程项目中,焊接变形会影响到整体结构的精度和稳定性。
焊接变形控制是焊接技术中的重点难点之一。
对于焊接变形的控制,首先需要合理设计焊接件的结构,以降低热影响区的温度梯度,减小热变形的程度;可以采取预应力焊接或者多次小段焊接的方法,来减少焊接产生的变形;还可以使用专门的变形补偿技术,对焊接变形进行补偿,保证结构的整体精度。
2. 焊缝质量控制焊缝质量是决定焊接接头强度和耐久性的关键因素,而焊缝的质量受到多种因素的影响,例如焊接电流、焊接速度、焊接材料等。
对焊缝的质量控制是焊接技术中的又一个重点难点。
在焊缝质量控制方面,首先需要严格按照标准进行工艺操作,确保焊接电流和速度的准确控制;要对焊接材料进行严格的选择和质量检验,确保焊缝的材料质量达标;要加强对焊工的技术培训和质量监控,提高焊接操作的稳定性和一致性。
3. 焊接接头的检测钢结构工程中的焊接接头通常都需要进行非破坏性或破坏性检测,以保证焊接质量。
但由于焊接接头的复杂性和多样性,检测工作存在一定的难度,因此焊接接头的检测也是焊接技术的重点难点之一。
在焊接接头的检测方面,需要结合具体的工程情况选择合适的检测方法,例如超声波检测、X射线检测、磁粉检测等,对不同类型的焊接接头进行全面而有效的检测;还需要引进先进的检测设备和技术,提高检测的准确性和精度;还需要对检测人员进行专业培训,提高其检测能力和水平,确保检测工作的质量和可靠性。
二、焊接技术的控制措施1. 工艺控制在焊接工艺的控制方面,首先需要严格按照焊接工艺规范进行操作,包括选择合适的焊接方法、焊接参数和焊接工艺;要对焊接过程进行严密的监控和记录,及时发现和解决工艺中存在的问题和隐患;要加强对焊接材料和设备的管理,确保其质量和稳定性,为焊接工艺的控制提供保障。
钢结构工程焊接工艺的处理措施

钢结构工程焊接工艺的处理措施首先,预热是钢结构焊接过程中必不可少的一项措施。
预热的目的是提高焊接接头的低温韧性,降低焊接残余应力,并避免冷裂和变形。
预热温度和时间一般根据钢材的材质、厚度以及环境温度等因素进行选择。
通常情况下,焊前预热温度应为焊接材料的20-100℃,并持续一定的时间,以保证焊接接头的质量。
其次,焊接参数的控制也是焊接工艺的关键。
焊接参数包括焊接电流、电压、焊接速度以及焊接材料的选择等。
合理的焊接参数能够确保焊接过程中的热输入控制在合适的范围内,避免焊缝产生过大的热影响区,减少残余应力,提高焊缝的强度和韧性。
同时,合适的焊接材料能够保证焊缝的化学成分和力学性能与基材相匹配,确保焊缝的质量和可靠性。
焊接顺序也是钢结构工程焊接中需要考虑的措施。
合理的焊接顺序能够减小焊接引起的变形,避免局部冷却不均匀和局部热膨胀等问题。
通常情况下,焊接起始于内部,逐步向外焊接,同时采用对称焊接的方式进行,以保证焊接过程中的热量均匀分布,减少变形和残余应力的产生。
最后,焊接后的处理也是重要的一环。
焊后处理包括焊缝的清理、热处理、表面处理以及尺寸检验等。
焊缝的清理主要是去除焊渣和氧化物等杂质,保证焊缝的质量。
热处理可以通过回火、正火等方式,降低焊接区域的残余应力,并提高焊接接头的韧性和强度。
表面处理一般包括除锈、喷涂等,以保证焊缝表面的质量和耐腐蚀性能。
尺寸检验是为了确保焊接后的钢结构的尺寸符合设计要求,满足工程的使用需求。
总之,钢结构工程焊接工艺的处理措施是确保焊接质量的重要环节。
通过预热、焊接参数的控制、焊接顺序以及焊接后的处理等措施的合理应用,可以降低焊接引起的变形和残余应力,提高焊接接头的质量和可靠性,保障钢结构工程的安全性和稳定性。
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1.焊前检查工作
检查事项
准备内容
焊接条件
下雨时露天不允许进行焊接施工,如必须施工,则必须进行防雨防护。
50mm以上厚板焊接施工时,需对焊口两侧区域进行预热,宽度为1.5倍焊件厚度以上,且不小于100mm。当外界温度低于常温时,应提高预热温度15~25℃
若焊缝区空气湿度大于85%,应采取加热除湿处理。
6
面层焊接:直接关系到该焊缝外观质量是否符合质量检验标准,开始焊接前应对全焊缝进行修补,消除凹凸处,尚未达到合格处应先予以修复,保持该焊缝的连续均匀成型。面层焊缝应在最后一道焊缝焊接时,注意防止边部出现咬边缺陷。
7
焊接过程中:焊缝的层间温度应始终控制在100~150℃之间,要求焊接过程具有最大的连续性,在施焊过程中出现修补缺陷、清理焊渣所需停焊的情况造成温度下降,则必须进行加热处理,直至达到规定值后方能继续焊接。焊缝出现裂纹时,焊工不得擅自处理,应报告焊接技术负责人,查清原因,订出修补措施后,方可进行处理。
2.定位焊接
钢结构安装就位校正完成后,正式焊接施工前,应对焊接接头进行定位焊接,焊接时应注意以下事项:
序号
定位焊注意事项
1
定位焊焊缝所采用焊接材料及焊接工艺要求应与正式焊缝的要求相同。
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
定位焊尺寸参见定位焊尺寸参考表。
5
填充层:在填充焊接前应清除首层焊道上的凸起部分及引弧造成的多余部分,清除粘连在坡壁上的飞溅物及粉尘,检查坡口边缘有无未熔合及凹陷夹角,如有必须用角向磨光机除去。CO2气体保护焊时,CO2气体流量宜控制在40~55(L/min),焊丝外伸长20~25mm,焊接速度控制在5~7mm/s,熔池保持水准状态,运焊手法采用画斜圆方法,填充层焊接面层时,应注意均匀留出1.5mm~2mm的深度,便于盖面时能够看清坡口边。
焊缝表面干净,无浮锈,无油漆。
焊接环境
焊接作业区域搭设焊接防护棚,进行防雨、防风处理。
采用手工电弧焊作业(风力大于5m/s)和CO2气体保护焊(风力大于3m/s)作业时,未设置防风棚或没有防风措施的部位严禁施焊作业。
焊前清理
正式施焊前应清除定位焊焊渣、飞溅等污物。定位焊点与收弧处必须用角向磨光机修磨成缓坡状且确认无未熔合、收缩孔等缺陷。
9
焊后清理与检查:焊后应清除飞溅物与焊渣,清除干净后,用焊缝量规、放大镜对焊缝外观进行检查,不得有凹陷、咬边、气孔、未熔合、裂纹等缺陷,并做好焊后自检记录,自检合格后鉴上操作焊工的编号钢印,钢印应鉴在接头中部距焊缝纵向50mm处,严禁在边沿处鉴印,防止出现裂源。外观质量检查标准应符合GB-50221表4-7-13的I级规定。
10
焊缝的无损检测:焊件冷至常温≥24小时后,进行无损检验,检验方式为UT检测,检验标准应符合JGB-11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级方法》规定的检验等级并出具探伤报告。
钢构件多层多道焊参数参考表:
构件
名称
板厚mm
焊层
焊缝层厚(mm)
焊缝层数
焊接电流(A)
焊接电压(V)
气流量L/min
电流调试
手工电弧焊:不得在母材和组对的坡口内进行引弧,应在试弧板上分别做短弧、长弧、正常弧长试焊,并核对极性。
CO2保护焊:在试弧板上分别做焊接电流和电压、收弧电流和收弧电压对比调试。
气体检验
核定气体流量、送气时间、滞后时间、确认气路无阻滞、无泄露。
焊接材料
本工程钢结构现场焊接施工所需的焊接材料和辅材,均应有质量合格证书,施工现场设置专门的焊材存储场所,分类保管。领用人员领取时需核对焊材的质量合格证、牌号、规格。本工程的焊条使用前均需要进行烘干处理。
5~5.5
横焊
5~6
3
230~250
25~27
40~45
5~5.5
平焊
5~6
3
180~200
22~24
50~55
5~5.5
立焊
面层
5~6
1
180~200
8
焊后热处理及防护措施:母材厚度25mm≤T≤80mm的焊缝,必须立即进行后热保温处理,后热应在焊缝两侧各100mm宽幅均匀加热,加热时自边缘向中部,又自中部向边缘由低向高均匀加热,严禁持热源集中指向局部,后热消氢处理加热温度200-250℃,保温时间应依据工件板厚按每25mm板厚1小时确定。达到保温时间后应缓冷至常温。
3
同一层道焊缝出现一次或数次停顿需再续焊时,始焊接头需在原熄弧处后至少15mm处起弧,禁止在原熄弧处直接起弧。CO2气体保护焊熄弧时,应待保护气体完全停止供给、焊缝完全冷凝后方能移走焊枪。禁止电弧刚停止燃烧即移走焊枪,使红热熔池暴露在大气中失去CO2气体保护。
4
打底层:在焊缝起点前方50 mm处的引弧板上引燃电弧,然后运弧进行焊接施工。熄弧时,电弧不允许在接头处熄灭,而是应将电弧引带至超越接头处50mm的熄弧板熄弧,并填满弧坑,运弧采用往复式运弧手法,在两侧稍加停留,避免焊肉与坡口产生夹角,达到平缓过度的要求。
送丝速度mm/s
备注
外筒巨型钢柱、钢板剪力墙、环带桁架、核心筒内钢柱、钢梁、重力柱
20
首层
6~7
1
180~200
22~24
50~55
5~5.5
横焊
6~7
1
180~200
22~24
45~50
5~5.5
平焊
6~7
1
180~200
22~24
50~55
5~5.5
立焊
中间层
5~6
3
230~250
25~27
45~50
4
定位焊的焊脚尺寸不应大于焊缝设计尺寸的2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3,且不大于8mm,但不应小于4mm。
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。
定位焊尺寸参考表:
母材厚度
( mm )
定位焊焊缝长度( mm )
焊缝间距( mm )
手工焊
自动、半自动
t ≤20
40--50
50--60
300--400
20<t≤40
50--60
50--60
300--400
t >40
50--60
60--70
300--400
3.焊接施工
序号
焊接施工
1
厚板焊接:采用根部手工焊封底、半自动焊中间填充、面层手工焊盖面的焊接方式。带衬板的焊件全部采用CO2气体保护半自动焊焊接。
2
全部焊段尽可能保持连续施焊,避免多次熄弧、起弧。穿越安装连接板处工艺孔时必须尽可能将接头送过连接板中心,接头部位均应错开。