Ⅰ 穿孔塞焊,¢28鋼筋與鋼板焊接,是否有規范要求直徑大於等於20的鋼筋必須採用次焊接方法
根據混凝土規范第10.9.5條的規定,對於錨筋直徑小於等於20mm的情況,推薦採用壓力埋弧焊作為焊接方法。然而,當錨筋直徑超過20mm時,標准傾向於採用穿孔塞焊,這是因為在實際工程中,這種焊接方式被廣泛用於確保錨筋和錨板之間能夠實現最大程度的可靠連接。對於樓主提到的直徑為¢28的鋼筋,考慮到規范建議,確實推薦使用穿孔塞焊技術。
值得注意的是,錨筋直徑不宜超過25mm,如果承受的力較大,可以考慮採用改進方案,例如將錨筋替換為錨固角鋼並配合使用栓釘,以增強結構的穩定性和安全性。因此,盡管沒有強制要求,但鑒於上述考慮,直徑為¢28的鋼筋採用穿孔塞焊是更為明智的選擇,以確保錨固效果和結構性能。
Ⅱ 鋼筋與鋼板焊接方式
1、鋼筋縱軸向與鋼板接觸,角焊縫採取滿焊或者斷續焊的方法,進行連接;專
2、鋼筋橫軸屬向即鋼筋的橫斷面與鋼板接觸,鋼筋的直徑所在的面與鋼板接觸,也是角焊縫,但是是周焊;
3、將鋼板打孔或者割孔後,將鋼筋插入孔中,分半插入式,全插入式,貫穿式,然後進行焊接:半插入式需要塞焊和周焊,全插入式需要平焊和周焊,貫穿式在鋼板正反兩面進行周焊。
Ⅲ 老鐵們,工地上焊鋼筋一般用那種運條方式,焊的比較牢固
在焊接生產實踐中,工人師傅根據不同的焊縫位置,不同的接頭形式,以及考慮焊條直徑、焊接電流、焊件厚度等各種因素,創造出許多運條手法。下面介紹幾種常用的運條方法及適用范圍。(1) 直線形運條法:直線形運條法在焊接時,保持一定的弧長,並沿焊接方向作不擺動的前移。由於焊條不作橫向擺動,電弧較穩定,所以能獲得較大的熔深,但焊縫的寬度較窄,一般不超過焊條直徑的1.5倍,所以這種方法適用於板厚3〜5mm的不開坡口對接平焊、多層焊的第一道和多層多道焊。(2) 直線往復形運條法:直線往復形運條法是焊條末端沿焊縫的縱向作來回直線形擺動,這種運條方法的特點是焊接速度快、焊縫窄、散熱也快,所以適用於薄板焊接和接頭間隙較大的焊縫。(3) 鋸齒形運條法:鋸齒形運條法是將焊條末端作鋸齒形連續擺動而向前移動,並在兩邊稍停片刻,停留時間視操作時的實際情況而定,以防止咬邊為宜。擺動的主要目的是為了控制焊縫溶化金屬的流動和得到必要的焊縫寬度,以獲得較好的焊縫成型。由於這種方法容易操作,所以在實際生產中應用較廣,多用於較厚鋼板的焊接,其具體應用范圍是平焊、立焊、仰焊的對接接頭和立焊角接接頭。(4 )月牙形運條法:月牙形運條法在生產上的應用也比較廣泛,採用這種方法時,使焊條末端沿著焊接方向作月牙形的左右擺動,擺動的速度要根據焊縫的位置、接頭形式、焊縫寬度和電流大小來決定。同時還要注意在兩邊的適當位置作片刻停留,這是為了使焊縫邊緣有足夠的熔深,並防止產生咬邊現象。月牙形運條法的適用范圍和鋸齒形運條法基本相同,不過用它焊出來的焊縫加強高較高。這種運條方法的優點是母材金屬熔化良好,有較長的保溫時間,容易使氣體析出,熔渣易浮到焊縫表面上來。所以對提高焊縫質量有好處。(5) 三角形運條法:三角形運條法是焊條末端作連續的三角形運動,並不斷向前移動,根據它的適用范圍不同,基本上可以分為兩種形式,斜三角形運條法和正三角形運條法。其中斜三角形運條法適用於焊接T形接頭的仰焊縫和有坡口的橫焊縫。它的優點是能夠借焊條的擺動來控制熔化金屬,促使焊縫成型良好。而正三角形運條法適用於開坡口的對接接頭和T形接頭立焊。它的特點是一次能焊出較厚的焊縫斷面,焊縫不易產生夾渣等缺陷,有利於提高生產率。(6) 圓圈形運條法:圓圈形運條法是焊條末端連續作圓圈運動,並不斷前移,根據它的適用范圍不同,基本上可以分為兩種形式,斜圓圈形運條法和正圓圈形運條法。其中正圓圈形運條法,只適用於焊接較厚工件的平焊縫。它的優點是能使熔化金屬有足夠高的溫度,促使溶解在熔池中的氧、氮等氣體有機會析出,同時便於熔渣上浮。而斜圓圈形運條法,適用於平、仰位置的T形接頭焊縫和對接接頭的橫焊縫。它的特點是有利於控制熔化金屬不受重力的影響而產生下淌現象,有助於焊縫成形。
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Ⅳ 鋼筋與鋼板的焊接屬於什麼形式的焊接
鋼筋與鋼板的焊接有三種方法:
1、鋼筋閃光對焊
將兩根鋼筋安放成對接形式,利用電阻熱使接觸點金屬熔化,產生強烈飛濺,形成閃光,迅速加頂鍛力完成的一種壓焊方法。
2、鋼筋電渣壓力焊
將鋼筋安放成豎向對接形式,利用焊接電流通過兩鋼筋端面間隙,在焊劑層下形成電弧過程和電渣過程,產生電弧熱和電阻熱,熔化鋼筋,加壓完成的一種壓焊方式。
3、預埋件鋼筋埋弧壓力焊
將鋼筋與鋼板安放成T形接著形式,利用焊接電流通過,在焊劑層下產生電弧,形成熔池,加壓完成的一種壓焊方法。
(5)鋼筋焊在鋼板上用什麼焊接方式擴展閱讀:
焊接的分類:
金屬的焊接,按其工藝過程的特點分有熔焊,壓焊和釺焊三大類.
在熔焊的過程中,如果大氣與高溫的熔池直接接觸的話,大氣中的氧就會氧化金屬和各種合金元素。大氣中的氮、水蒸汽等進入熔池,還會在隨後冷卻過程中在焊縫中形成氣孔、夾渣、裂紋等缺陷,惡化焊縫的質量和性能。
為了提高焊接質量,人們研究出了各種保護方法。例如,氣體保護電弧焊就是用氬、二氧化碳等氣體隔絕大氣,以保護焊接時的電弧和熔池率;又如鋼材焊接時,在焊條葯皮中加入對氧親和力大的鈦鐵粉進行脫氧,就可以保護焊條中有益元素錳、硅等免於氧化而進入熔池,冷卻後獲得優質焊縫。
各種壓焊方法的共同特點,是在焊接過程中施加壓力,而不加填充材料。多數壓焊方法,如擴散焊、高頻焊、冷壓焊等都沒有熔化過程,因而沒有像熔焊那樣的,有益合金元素燒損和有害元素侵入焊縫的問題,從而簡化了焊接過程,也改善了焊接安全衛生條件。
同時由於加熱溫度比熔焊低、加熱時間短,因而熱影響區小。許多難以用熔化焊焊接的材料,往往可以用壓焊焊成與母材同等強度的優質接頭。
焊接時形成的,連接兩個被連接體的接縫稱為焊縫。焊縫的兩側在焊接時,會受到焊接熱作用,而發生了組織和性能變化,這一區域被稱作為熱影響區。
焊接時因工件材料焊接材料、焊接電流等方面的不同。惡化焊接性這就需要調整焊接的條件,焊前對焊件介面處的預熱、焊時保溫和焊後熱處理,可以改善焊件的焊接質量。
另外,焊接是一個局部的迅速加熱和冷卻過程,焊接區由於受到四周工件本體的拘束而不能自由膨脹和收縮,冷卻後在焊件中便產生焊接應力和變形。重要產品焊後都需要消除焊接應力,矯正焊接變形。
現代焊接技術已能焊出無內外缺陷的、機械性能等於甚至高於被連接體的焊縫。被焊接體在空間的相互位置稱為焊接接頭,接頭處的強度除受焊縫質量影響外,還與其幾何形狀、尺寸、受力情況和工作條件等有關。接頭的基本形式有對接、搭接、丁字接(正交接)和角接等。
對接接頭焊縫的橫截面形狀,決定於被焊接體在焊接前的厚度和兩接邊的坡口形式。焊接較厚的鋼板時,為了焊透而在接邊處開出各種形狀的坡口,以便較容易地送入焊條或焊絲。
坡口形式有單面施焊的坡口和兩面施焊的坡口。選擇坡口形式時,除保證焊透外還應考慮施焊方便,填充金屬量少,焊接變形小和坡口加工費用低等因素。
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Ⅶ 幫條焊、搭接焊如何區分
幫條焊時,宜採用雙面焊(圖3-33a);當不能進行雙面焊時,可採用單面焊(圖3-33b)。當幫條牌號與主筋相同時,幫條直徑可與主筋相同或小一個規格;當幫條直徑與主筋相同時,幫條牌號可與主筋相同或低一個牌號。搭接焊時,宜採用雙面焊。當不能進行雙面焊時,可採用單面焊。
(1)幫條焊或搭接焊時,鋼筋的裝配和焊接應符合下列要求:
1)幫條焊時,兩主筋端面之間的間隙應為2mm~5mm。
2)搭接焊時,焊接端鋼筋宜預彎,並應使兩鋼筋的軸線在同一直線上。
3)幫條焊時,幫條和主筋之間應用四點定位焊固定;搭接焊時,應用兩點固定;定位焊縫與幫條端部或搭接端部的距離宜大於或等於20mm。
註:d為主筋直徑(mm)。