钢结构焊接中的常见问题及处理方法
钢结构工程常见质量缺陷及防治措施

钢结构工程常见质量缺陷及防治措施引言钢结构工程是一种广泛应用的建筑结构形式,在高层建筑、桥梁和工业厂房等领域中具有重要的地位。
然而,由于施工过程中可能存在的问题,钢结构工程常常会出现一些质量缺陷,影响其使用寿命和结构安全。
为了保证钢结构工程的质量,我们需要了解这些常见缺陷,并采取相应的预防和控制措施。
常见质量缺陷1. 焊接缺陷:在钢结构工程的制作和安装过程中,焊接是一项非常重要的工艺。
然而,不当的焊接技术和材料质量等问题可能导致焊缝的缺陷,如气孔、裂纹和焊缝凹陷等。
2. 表面缺陷:钢结构工程的表面缺陷主要指涂层的质量问题,如涂层的起泡、剥落和变色等。
这些缺陷可能会导致腐蚀和结构整体性能的下降。
3. 尺寸偏差:由于施工过程中的测量和布置问题,钢结构工程的尺寸偏差也是常见的质量缺陷。
过大的偏差可能导致构件之间的不匹配和安装困难。
4. 材料质量问题:钢结构工程所使用的钢材质量直接影响其整体质量和性能。
材料的缺陷和不合格可能导致结构的强度和耐久性下降。
防治措施为了减少以上常见质量缺陷对钢结构工程造成的影响,我们可以采取以下防治措施:1. 加强焊接质量管理:制定合理的焊接技术规范和施工工艺,严格把关焊接材料的质量,加强焊接人员的培训和监督,确保焊接质量达到要求。
2. 定期检查和维护涂层:在钢结构工程的使用过程中,定期检查涂层的状况,及时修补和维护,防止涂层质量问题导致结构腐蚀。
3. 加强尺寸测量和布置控制:在施工过程中,加强对钢结构工程尺寸的测量和布置控制,确保构件的准确安装,避免尺寸偏差过大。
4. 严格控制材料质量:选用正规的供应商和合格的钢材,对每批材料进行严格检查和测试,确保材料质量符合要求。
结论钢结构工程的质量缺陷会对结构安全和使用寿命产生严重影响。
通过加强焊接质量管理、定期检查和维护涂层、控制尺寸偏差和严格控制材料质量等防治措施,可以有效预防和控制这些质量缺陷的发生。
建议在钢结构工程的设计、施工和使用过程中,始终关注质量问题,确保结构的安全性和使用寿命。
钢筋结构焊接质量缺陷与处理方法

钢结构焊接质量缺陷及处理方法在钢结构的焊接过程中,如果焊接方法不正确,将会导致钢结构出现缺陷。
钢结构焊接的缺陷主要有裂纹、未熔合及未焊透、气孔、固体夹杂、咬边、焊瘤、飞溅及电弧不稳定。
接下来和大家一起看看这些缺陷是如何形成,又如何处理。
1、裂纹原因:裂纹通常有冷、热之分。
其中,产生冷裂纹的主要原因是焊接结构设计不合理、焊缝布置不当、焊接工艺措施不合理,如焊前未预热、焊后冷却快等;产生热裂纹的主要原因是母材抗裂性能差、焊接材料质量不好、焊接工艺参数选择不当、焊接内应力过大等。
处理办法:应在裂纹两端钻止裂孔或铲除裂纹的焊缝金属,进行补焊。
预防措施:对于冷裂纹,应选择抗裂性好的钢材,采用低氢或超低氢、低强的焊条,并控制预热温度、线能量,以降低冷裂纹产生倾向;对于热裂纹,应选择含镍量高的钢材,采用精炼的方法,提高钢材的纯度,降低杂质的含量,并控制焊缝的凹度d小于1mm,降低线能量,以降低热裂纹产生倾向。
2、未熔合及未焊透原因:未熔合及未焊透的产生原因基本相同,主要是工艺参数、措施及坡口尺寸不当,坡口及焊道表面不够清洁或有氧化皮及焊渣等杂物,焊工技术较差等。
处理方法:对于未熔合应铲除未熔合处的焊缝金属后补焊;对于敞开性好的结构的单面未焊透可在焊缝背面直接补焊;对于不能直接补焊的重要焊件应铲去未焊透的金属,重新焊接。
预防措施:焊前应确定坡口形式和装配间隙,并认真清除坡口边缘两侧的污物;合理选择焊接电流、焊条角度及运条速度;对于导热快、散热面积大的焊件,可在焊前预热或焊接的同时用火焰加热,焊缝的起头处与接头处,可选用长弧预热后再焊接;对于要求全焊透的焊缝,应尽量采用单面焊双面成形工艺;避免产生磁偏吹现象,使电弧不偏于一方,保证各处均匀加热。
3、气孔原因:焊接时母材表面有污垢,铁锈、油漆、油渍等;焊条没有烘干,焊条药皮太潮;焊接速度过快,熔化的金属快速凝固而使溶液内气体来不及排出;焊接时操作不当,电弧拉得过长,使得有较多气体溶入金属溶液内;母材材质不佳或用错焊条。
钢结构常见问题及处理对策

钢结构常见问题及处理对策
在钢结构中,常见的问题包括以下几个方面,以及相应的处理对策:
1. 腐蚀:钢结构容易受到腐蚀的影响,尤其在潮湿、高湿度或化学腐蚀环境下。
处理对策包括使用防腐涂层或防腐涂料进行保护,定期进行检查和维护,及时修复和更换受损的涂层。
2. 疲劳:长期受到动荷载或重复荷载作用,钢结构容易出现疲劳破坏。
处理对策包括结构设计合理,采用适当的荷载控制和减振措施,定期进行结构监测和评估,及时修复或加固疲劳损伤的部位。
3. 挠度和变形:钢结构在荷载作用下会发生挠度和变形,可能导致功能性问题或影响结构的稳定性。
处理对策包括在设计和施工阶段考虑挠度和变形的控制,采用适当的支撑和刚度调整措施,以及加强结构连接和固定。
4. 焊接质量问题:钢结构中的焊接连接存在焊接缺陷和质量问题的风险,如焊缝裂纹、气孔等。
处理对策包括确保焊工合格,并进行焊接工艺控制和质量检验,遵循相关标准和规范,及时修复或更换有问题的焊接连接。
5. 火灾安全:钢结构在火灾中可能受到严重影响,失去承载能力。
处理对策包括采用防火涂料或防火板材进行保护,设置适当的火灾防护措施,如喷水系统、防烟系统等,以及合理规划逃生通道和安全疏散设施。
对于钢结构的问题,及时的维护、检查和修复至关重要。
建议在设计、施工和使用过程中严格按照相关标准和规范操作,定期进行结构评估和维护,以确保钢结构的安全和可靠性。
此外,与专业的结构工程师和建筑师合作,以获取专业的建议和指导,对钢结构进行全面管理和维护。
钢结构施工技术的常见问题及解决方法

钢结构施工技术的常见问题及解决方法钢结构施工是现代建筑工程中常见的一种施工技术,其具有优异的承载能力和抗震性能,因此受到广泛应用。
然而,在钢结构施工过程中,也常会遇到一些问题。
本文将针对钢结构施工中的常见问题提供解决方法。
1. 焊接问题钢结构的连接常采用焊接方式,而焊接技术及焊接质量直接影响到结构的牢固程度。
在施工中,焊接问题常常出现,例如焊缝质量低劣、焊接接头缺陷等。
针对这些问题,可以采取以下措施解决:- 加强焊工培训,提高其焊接技术水平;- 严格按照焊接工艺规范进行施工,确保焊接质量;- 进行焊缝检测,及时修补或更换出现质量问题的焊接接头。
2. 精度问题钢结构在设计和施工时必须保证精度,以确保构件的拼接顺利进行。
常见的精度问题包括尺寸偏差、平直度问题等。
为解决这些问题,可以采取以下方法:- 严格控制工艺,确保材料的准确尺寸和质量;- 使用精密的测量工具进行测量,及时矫正偏差;- 检查和调整支撑和安装位置,保证构件的平直度。
3. 腐蚀问题钢结构长期暴露在空气中,容易受到腐蚀的影响,从而影响其使用寿命和安全性。
为解决钢结构的腐蚀问题,可以采取以下措施:- 对钢结构进行防腐处理,如喷涂保护涂层等;- 定期检查和维护,及时清理和修复受腐蚀的部位;- 优化设计,选择抗腐蚀性能较好的材料。
4. 安全施工问题钢结构施工过程中存在一定的安全风险,例如高空作业、吊装等。
为确保施工的安全性,可以采取以下措施:- 提供必要的安全防护设施,如安全帽、安全网等;- 进行必要的培训,提高施工人员的安全意识和操作技能;- 严格执行安全操作规范,定期进行安全检查和评估。
5. 强度问题钢结构需要满足一定的强度要求,但在施工过程中,由于各种原因可能导致强度不达标。
为解决强度问题,可以采取以下措施:- 严格控制原材料的质量,确保其满足设计要求;- 定期进行强度测试,及时发现并解决存在的问题;- 加强监督和质量检查,确保施工质量符合要求。
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。
钢结构工程中的重要问题及其解决方案

钢结构工程中的重要问题及其解决方案1. 概述钢结构工程以其高强度、良好的塑性和韧性、以及便于施工和安装等优点,在建筑、桥梁、工业设施等领域得到了广泛应用。
然而,在钢结构工程的实施过程中,也会遇到一些重要问题,本文档将详细阐述这些问题,并给出相应的解决方案。
2. 重要问题及其解决方案2.1 焊接问题问题描述焊接是钢结构工程中重要的连接方式,但焊接过程中可能出现焊接裂纹、气孔、夹杂物等缺陷,影响结构的安全性和可靠性。
解决方案- 优化焊接工艺:根据钢材种类和厚度选择合适的焊接方法、焊接材料和焊接参数。
- 加强焊接监督:对焊接过程进行严格的质量控制,确保焊接质量符合相关标准。
- 焊工培训:提高焊工的技术水平和操作技能,使其能够熟练地操作焊接设备。
2.2 防腐问题问题描述钢结构在空气中容易受到氧化作用,产生锈蚀,影响结构的美观性和使用寿命。
解决方案- 涂装防腐:在钢结构表面涂装防腐涂料,防止氧化作用的进行。
- 阴极保护:通过施加外部电流,使钢结构表面产生保护电位,减缓腐蚀速度。
- 材料选择:选用耐腐蚀的钢材或添加耐腐蚀元素,提高钢结构的耐腐蚀性能。
2.3 疲劳问题问题描述钢结构在交变载荷作用下,容易产生疲劳损伤,导致结构失效。
解决方案- 设计优化:合理设计结构,避免高应力集中区域,减小交变载荷的影响。
- 材料选择:选用高强度、高韧性的钢材,提高结构的疲劳寿命。
- 检测与维护:定期对结构进行检测和维护,发现疲劳损伤及时进行修复。
2.4 连接问题问题描述钢结构的连接节点是承受载荷的关键部位,但连接节点可能存在强度不足、刚度不够等问题。
解决方案- 节点设计优化:根据载荷特性和结构要求,合理设计节点形式和尺寸。
- 连接材料选择:选用高强度、良好的塑性和韧性的连接材料,提高连接性能。
- 连接施工质量控制:严格控制连接施工质量,确保连接节点满足设计要求。
3. 总结钢结构工程在施工过程中会面临焊接问题、防腐问题、疲劳问题和连接问题等。
钢结构施工有关质量问题分析与处理

钢结构施工有关质量问题分析与处理一、引言钢结构施工是现代建筑领域中常见的一种建筑结构形式,具有轻质、高强度、耐久性好等优点。
然而,在钢结构施工过程中,可能会出现一些质量问题,如焊接质量不合格、构件尺寸偏差等。
本文将针对钢结构施工中常见的质量问题进行分析,并提出相应的处理措施。
二、质量问题分析1. 焊接质量问题钢结构施工中焊接是一个重要的工艺环节,焊接质量的好坏直接影响到钢结构的安全性和稳定性。
常见的焊接质量问题包括焊缝未熔透、焊缝夹杂物、焊缝裂纹等。
这些问题可能导致焊接部位的强度降低,影响整体结构的稳定性。
2. 构件尺寸偏差问题钢结构施工中,构件的尺寸偏差可能会导致构件之间的连接困难,进而影响整体结构的稳定性。
常见的尺寸偏差问题包括构件长度偏差、构件截面形状偏差等。
这些问题可能导致构件之间的配合不良,影响整体结构的质量。
三、质量问题处理措施1. 焊接质量问题处理针对焊接质量问题,可以采取以下措施:- 加强焊工培训,提高焊工的技术水平和操作规范性;- 引入自动化焊接设备,提高焊接质量的稳定性和一致性;- 建立焊接质量检测机制,对焊接工艺和焊接接头进行全面检测,确保焊接质量符合标准要求。
2. 构件尺寸偏差问题处理针对构件尺寸偏差问题,可以采取以下措施:- 引入先进的数控加工设备,提高构件加工的精度和一致性;- 加强施工现场的质量管理,严格控制施工过程中的尺寸偏差;- 建立尺寸检测机制,对构件尺寸进行全面检测,确保符合设计要求。
四、质量问题预防措施除了针对已经出现的质量问题进行处理外,还应加强质量问题的预防工作,以避免质量问题的发生。
具体措施包括:1. 加强施工人员的培训,提高施工人员的技术水平和质量意识;2. 严格执行施工方案和工艺规范,确保施工过程的规范性和一致性;3. 引入质量管理体系,建立完善的质量管理流程和检测机制;4. 加强施工现场的质量监督和检查,及时发现和解决潜在的质量问题。
五、结论钢结构施工中的质量问题对于整体结构的安全性和稳定性具有重要影响,因此,必须高度重视并采取相应的处理和预防措施。
施工中遇到的钢结构施工问题及解决措施

施工中遇到的钢结构施工问题及解决措施钢结构作为一种广泛应用于建筑工程领域的结构形式,具有强度高、稳定性好、施工周期短等优势。
然而,在实际的施工过程中,仍然会遇到一些与钢结构相关的问题,这些问题可能会对工程进度和质量产生负面影响。
本文将重点介绍施工中遇到的钢结构施工问题,并提出解决措施。
一、焊接质量问题焊接是钢结构施工中最常用的连接方式之一,焊接质量的好坏将直接关系到整个工程的安全性。
在施工中,焊接质量问题可能会表现为焊缝的不牢固、焊接材料出现热裂纹等情况。
要解决这些问题,可以采取以下措施:1. 加强焊工培训和管理。
培养合格的焊工并确保他们熟悉操作规程,了解焊接质量的要求。
此外,增加焊工之间的交流和经验分享,提高他们的技能水平。
2. 严格执行焊接工艺。
要按照设计要求和工艺规范进行焊接操作,包括焊接材料的选用、预热温度的控制、焊接过程中的温度监测等。
在焊接过程中,应配备专门的人员进行监督和检验,及时发现和解决问题。
3. 定期进行焊缝检测。
通过对焊缝进行无损检测,可以及时发现潜在的焊接质量问题,并采取相应的措施加以修复,确保焊缝的牢固性和可靠性。
二、安全防护问题在钢结构施工中,安全防护是至关重要的,因为钢结构施工涉及到高处作业、起重吊装等风险较大的工作环境。
以下是一些常见的安全防护问题及相应的解决措施:1. 高处坠落风险。
解决之道是通过设置安全护栏、安全网等防护设施来保护施工人员。
同时,在高空作业时,施工人员应佩戴安全带,并正确使用安全绳索进行固定,确保他们的安全。
2. 架桥吊的稳定性问题。
在进行架桥吊吊装作业时,需要保证吊装过程中施工设备的稳定性,防止发生意外。
解决之道是在吊装前进行详细的工程计算,保证采用适当的吊装机械和工具,并严格按照设计标准进行操作。
3. 筑路机械压力对周边环境的影响。
筑路机械施工会产生较大的压力,可能对周边的土地和建筑物造成影响。
解决之道是在施工前进行地质勘察和工程测量,了解工程地质条件和周边环境的情况,合理调整施工方案,采取减压措施,避免产生负面影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
钢结构焊接中的常见问题及处理方法【摘要】随着现代建筑工业的飞速发展,在加工钢结构工件的过程中,由于存在外形尺寸较大、形状多样、焊缝多、焊接位置不对称等因素,在加工过程中,常出现多种焊接问题,影响产品的质量。
本文对焊接中局部变形和裂纹的原因和预防措施进行分析,并对钢结构焊接检验中的相关问题进行论述。
【关键字】钢结构;焊接;变形;裂纹;检验
一、焊接中的局部变形的原因及预防措施
1、产生原因
(1)加工件的刚性小或不均匀,焊后收缩,变性不一致。
(2)加工件本身焊缝布置不均,导致收缩不均匀,焊缝多的部位收缩大、变形也大。
(3)加工人员操作不当,未对称分层、分段、间断施焊,焊接电流、速度、方向不一致,造成加工件变形的不一致。
(4)焊接时咬肉过大,引起焊接应力集中和过量变形。
(5)焊接放置不平,应力集中释放时引起变形。
2、预防措施
(1)设计时尽量使工件各部分刚度和焊缝均匀布置,对称设置焊缝减少交叉和密集焊缝。
(2)制定合理的焊接顺序,以减少变形。
如先焊主焊缝后焊次要焊缝,先焊对称部位的焊缝后焊非对称焊缝,先焊收缩量大的焊缝后焊收缩量小的焊缝,先焊对接焊缝后焊角焊缝。
(3)对尺寸大焊缝多的工件,采用分段、分层、间断施焊,并控制电流、速度、方向一致。
(4)手工焊接较长焊缝时,应采
用分段进行间断焊接法,由工件的中间向两头退焊,焊接时人员应对称分散布置,避免由于热量集中引起变形。
(5)大型工件如形状不对称,应将小部件组焊矫正完变形后,在进行装配焊接,以减少整体变形。
(6)工件焊接时应经常翻动,使变形互相抵消。
(7)对于焊后易产生角变形的零部件,应在焊前进行预变形处理,如钢板v形坡口对接,在焊接前应将接口适当垫高,这样可使焊后变平。
(8)通过外焊加固件增大工件的刚性来限制焊接变形,加固件的位置应设在收缩应力的反面。
3、处理方法
对已变形的工件,如变形不大,可采用火烤矫正。
如变形较大,采用边烤边用千斤顶顶的方法矫正。
二、钢结构焊接裂纹的原因及预防措施
1、热裂纹
热裂纹是指高温下所产生的裂纹,又称高温裂纹或结晶裂纹,通常产生在焊缝内部,有时也可能出现在热影响区,表现形式有:纵向裂纹、横向裂纹、根部裂纹、弧坑裂纹和热影响区裂纹。
其产生原因是由于焊接熔池在结晶过程中存在着偏析现象,低熔点共晶和杂质在结晶过程中以液态间层形式存在从而形成偏析,凝固以后强度也较低,当焊接应力足够大时,就会将液态间层或刚凝固不久的固态金属拉开形成裂纹。
此外,如果母材的晶界上也存在有低熔点共晶和杂质,当焊接拉应力足够大时,也会被拉开。
总之,热裂纹的产生是冶金因素和力学因素共同作用的结果。
针对其产生原
因,其预防措施如下:
(1)限制母材及焊接材料(包括焊条、焊丝、焊剂和保护气体)中易偏析元素和有害杂质的含量,特别应控制硫、磷的含量和降低含碳,一般用于焊接的钢材中硫的含量不应大于0.045%,磷的含量不应大于0.055%;另外钢材含碳量越离,焊接性能越差,一般焊缝中碳的含量控制在0.10%以下时,热裂纹敏感性可大大降低。
(2)调整焊缝金属的化学成分,改善焊缝组织,细化焊缝品粒,以提高其塑性,减少或分散偏析程度,控制低熔点共品的有害影响。
(3)采用碱性焊条或焊剂,以降低焊缝中的杂质含摄,改善结晶时的偏析程度。
(4)适当提高焊缝的形状系数,采用多层多道焊接方法,避免中心线偏析,可防止中心线裂纹。
(5)采用合理的焊接顺序和方向,采用较小的焊接线能超,整体预热和锤击法,收弧时填满弧坑等工艺措施。
2、冷裂纹
冷裂纹一般是指焊缝在冷却过程中温度降到马氏体转变温度范围内(300—200℃以下)产生的,可以在焊接后立即出现,也可以在焊接以后的较长时间才发生,故也称为延迟裂纹。
其形成的基本条件有3个:焊接接头形成淬硬组织;扩散氢的存在和浓集;存在着较大的焊接拉伸应力。
其预防措施主要有:
(1)选择合理的焊接规范和线能,改善焊缝及热影响区组织状态,如焊前预热、控制层问温度、焊后缓冷或后热等以加快氢分子逸出。
(2)采用碱性焊条或焊剂,以降低焊缝中的扩散氧含量。
(3)焊条和焊剂在使用前应严格按照规定的要求进行烘干(低氢焊条300℃~350℃保温1h;酸性焊条100℃~l50℃保温1h;焊剂200℃~250。
c保温2h),认真清理坡口和焊丝,去除油污、水分和锈斑等脏物,以减少氢的来源。
(4)焊后及时进行热处理.一是进行退火处理,以消除内应力,使淬火组织回火,改善其韧性;二是进行消氢处理,使氢从焊接接头中充分逸出。
(5)提高钢材质量,减少钢材中的层状夹杂物。
(6)采取可降低焊接应力的各种工艺措施。
三、钢结构焊接检验中的相关问题
1、焊缝等级、检验等级、评定等级的区别与联系
要求进行内部质量探伤的焊缝,按质量等级分一级和二级,称一级焊缝和二级焊缝,此即为焊缝等级。
检验等级系指检验检测达到的精度,即检测仪器与检测方法结合而得到的检测结果的精确程度。
超声波探伤采用gb/t11345—1989标准按检测等级由低到高分为a、b、c三个级别,射线探伤采用gb/t3323—1987标准按检测等级由低到高分为a、ab、b三个级别,它们分别规定了手工超声波探伤的检测方法、探测面、检测范围和允许缺陷当量(db值)以及射线探伤所要达到的灵敏度(透照厚度与像质计的关系)。
评定级别是指探伤人员在检出缺陷后依据标准对缺陷测量进而确定的焊缝内部质量级别。
具体来说,超声波探伤指对波高在测长线与判废线之间(ⅱ区)缺陷测长后,依标准gb/t11345—1989表6
进行缺陷定级;射线探伤是指测量底片上缺陷指示长度和大小,依标准gb/t3323—1987表6、表7、表9、表10并综合评级(见该标准16.1~16.4),这一条是每一个探伤人员必须熟练掌握的。
2、超标缺陷处理与复探、扩探
gb 50205《钢结构工程施工质量验收规范》只规定了检测方法、检测比例和合格级别,对于缺陷的处理没有明确要求。
参照jg 181《建筑钢结构焊接技术规程》和其他行业焊接检验标准规范的要求,对于检出的缺陷可作如下处理:
(1)检测出的不允许缺陷必须返修,返修后按同种检测方法检测合格后方认为该焊缝合格。
(2)对要求抽查检验的焊缝,发现不允许缺陷后,应在被检测区域两端整条焊缝长度的各10%且不小于200mm(长度允许时)的区域扩检。
a)若在扩检区域未发现超标缺陷,应认为该焊缝合格。
b)若在扩检区域发现超标缺陷,则该条焊缝全检。
(3)对于现场安装要求抽查检验的焊缝,发现不允许缺陷后,按下述原则扩检;
a)增加该类型同一焊工焊接的两条焊缝检测,若此两条扩检焊缝未发现超标缺陷,应认为该批焊缝合格。
b)若此两条扩检焊缝发现超标缺陷,则每一条含超标缺陷的焊缝按上述原则再各抽检两条焊缝。
c)若再次抽检的焊缝未发现超标缺陷,应认为该批焊缝合格。
d)若再次抽检的焊缝仍发现有超标缺陷,则该焊工焊接的
该类型焊缝全检。
同时,可协商适当增加其余焊缝检测比例。
参考文献
[1]田锡唐.焊接结构.机械工业出版社,1982
[2]黄文哲.焊接手册.机械工业出版社,1991
[3]白云.钢结构.<钢结构》编辑部,2003.2
[4]田锡唐.火焰成形研究论文集.哈尔滨工业大学,1980。