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鋼結構節點焊接怎麼快些

發布時間:2023-04-04 22:24:25

『壹』 如何提高鋼結構焊接工藝質量

焊接質量的提高我感覺你可以從三方面入手:
第一:焊工水平
第二:焊材質量
第三:質量控制
前兩個方面是很矛盾的,因為焊工水平越高,工資也越高,這樣就會增加你的成本。焊材質量也是,高品質的焊材,能帶來高質量的焊縫,如果你都用神鋼這類的焊材,效果會很好,但是鋼結構一般都是用國產的焊材,你需要找一個性價比最好的焊材。
我要說的是質量控制,如果你能控制好焊接流程,讓現場焊接盡量按照工藝文件去做。現場工人幹活,往往為了圖省事,很多事都是對付著來的。你要是能通過管理讓他們該打磨的一定要打磨干凈、該預熱的一定要預熱、層間溫度嚴格控制好、做好焊後保溫。那麼你的焊接工藝質量會有顯著的改善。

『貳』 如何提高結構鋼焊接強度

提高鋼結構焊接強度有幾點需要注意:
一焊條的質量,這個比較關鍵,普通的422焊條容易出現冷裂紋。
二適當的電流,電流太小的話不容易燒透
三焊口的接觸面的坡口處理
四焊工師傅的專業水平

『叄』 鋼結構焊接要點是什麼

1、焊接施工注意選擇最佳電壓。

焊接時無論是打底、填充、蓋面,不管坡口尺寸大小,均選擇同一電弧電壓,這樣有可能達不到要求的熔深、熔寬,產生咬邊、氣孔、飛濺等缺陷。

一般針對不同情況應該分別選擇相應長弧或短弧,能得到較好的焊接質量和工作效率。如打底焊接時為了能得到較好的熔深,應該採用短弧操作;填充焊或蓋面焊接時,為了得到較高的效率和熔寬,可以適當加大電弧電壓。

2、施焊時注意控制電弧長度。

施焊時不根據坡口形式、焊接層數、焊接形式、焊條型號等適當調整電弧長度。由於焊接電弧長度使用不當,較難得到高質量的焊縫。

為了保證焊縫質量,施焊時一般多採用短弧操作,但可以根據不同的情況選用合適的弧長以獲得最優的焊接質量,如V形坡口對接、角接的第一層應使用短些的電弧,以保證焊透,且不發生咬邊現象。

第二層可以稍長,以填滿焊縫。焊縫間隙小時,宜用短弧,間隙大時電弧可稍長,焊接速度加快。仰焊電弧應最短,以防止鐵水下流;立焊、橫焊時為了控制熔池溫度,也要用小電流、短弧焊接。

3、要求熔透的接頭對接或角對接組合焊縫焊腳尺寸。

T形接頭、十字接頭、角接接頭等要求熔透的對接或角對接組合焊縫,其焊腳尺寸不夠,或設計有疲勞驗算要求的吊車梁或類似構件的腹板與上翼板緣連接焊縫的焊腳尺寸不夠,會使焊接的強度和剛度均達不到設計的要求。

T形接頭、十字接頭、角接接頭等要求熔透的對接組合焊縫,應按照設計要求,必須有足夠的焊腳要求,一般焊腳尺寸不應小於0.25t(t為連接處較薄的板厚)。設計有疲勞驗算要求的吊車梁或類似的腹板與上翼緣連接層焊縫不清除焊渣及焊縫表面有缺陷就進行下層焊接。

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應注意的質量問題有:

1、尺寸超出允許偏差:對焊縫長度、寬度、厚度不足,中心線偏移,彎折等偏差,應嚴格控制焊接部位的相對位置尺寸,合格後方准焊接,焊接時精心操作。

2、焊縫裂紋:為防止裂紋產生,應選擇適合的焊接工藝參數和施焊程序,避免用大電流,不要突然熄火,焊縫接頭應搭接10~15mm,焊接中不允許搬動、敲擊焊件。

3、表面氣孔:焊條按規定的溫度和時間進行烘焙,焊接區域必須清理干凈,焊接過程中選擇適當的焊接電流,降低焊接速度,使熔池中的氣體完全逸出。

4、焊縫夾渣:多層施焊應層層將焊渣清除干凈,操作中應運條正確,弧長適當。注意熔渣的流動方向,採用鹼性焊條時,必須使熔渣留在熔渣後面。

『肆』 鋼結構常用的焊接方法有哪些

鋼結構常用的焊接方法有哪些?

1、手工電弧焊
這是最常用的一種焊接方法(圖3.2)。


埋弧焊的焊絲不塗葯皮,但施焊端靠由焊劑漏頭自動流下的顆粒狀焊劑所覆蓋,電弧完全被埋在焊劑之內,電弧熱量集中,熔深大,適於厚板的焊接,具有很高的生產率。由於採用了自動或半自動化操作,焊接時的工藝條件穩定,焊縫的化學成分均勻,故焊成的焊縫的質量好,焊件變形小。同時,高的焊速也減小了熱影響區的范圍。但埋弧焊對焊件邊緣的裝配精度(如間隙)要求比手工焊高。
3、氣體保護焊
氣體保護焊是利用二氧化碳氣體或其他惰性氣體作為保護介質的一種電弧熔焊方法。它直接依靠保護氣體在電弧周圍造成局部的保護層,以防止有害氣體的侵入並保證了焊接過程的穩定性。氣體保護焊的焊縫熔化區沒有熔渣,焊工能夠清楚地看到焊縫成型的過程;由於保護氣體是噴射的,有助於熔滴的過渡;又由於熱量集中,焊接速度快,焊件熔深大,故所形成的焊縫強度比手工電弧焊高,塑性和抗腐蝕性好,適用於全位置的焊接。但不適用於在風較大的地方施焊。
4、電阻焊
電阻焊是利用電流通過焊件接觸點表面電阻所產生的熱來熔化金屬,再通過加壓使其焊合。電阻焊只適用於板疊厚度不大於12mm的焊接。對冷彎薄壁型鋼構件,電阻焊可用來綴合壁厚不超過3.5mm的構件。

『伍』 鋼結構焊接方法

你好,
接是兩種或兩種以上同種或異種材料通過原子或分子之間的結合和專擴散連接成一體的工藝過屬程.
促使原子和分子之間產生結合和擴散的方法是加熱或加壓,或同時加熱又加壓.
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

『陸』 鋼結構常用的焊接方法有哪些

1.手工電弧焊具有設備比較簡單、輕便、不需要輔助氣體保護、操作靈活、適應性強、應用范圍廣(適用於大多數金屬和合金的焊接),能在空間任意位置焊接等優點。電弧焊在建築鋼結構中得到廣泛使用,可在室內、室外及高空中平、橫、立、仰的任意位置進行施焊。
但由於手工電弧焊具有對焊工操作技術要求高、焊工培訓費用大、勞動條件差、生產效率低等缺點,在建築鋼結構製作與安裝的實際應用中,主要用於特殊部位其他焊接方法無法進行施焊、受焊接施工環境影響其他焊接方法很難保證焊接質量以及定位焊接和焊接缺陷的修補等情況。
2. 埋弧焊埋弧焊是以連續送進的焊絲作為電極和填充金屬。焊接時,在焊接區域的上面覆蓋著一層顆粒狀焊劑,電弧在焊劑下燃燒,將焊絲端部和局部母材熔化,形成焊縫。
在電弧熱的作用下,一部分溶劑熔化成熔渣並與液態金屬發生冶金反應,熔渣浮在金屬熔池的表面,一方面可以保護焊縫金屬,防止空氣的污染,並與熔化金屬發生物理化學反應,改善焊縫金屬的化學成分及性能;另一方面還可以使焊縫金屬緩慢冷卻。
埋弧焊由於電弧熱量集中、熔深大、焊縫質量均勻、內部缺陷少、塑性和沖擊韌性好,優於手工焊。半自動埋弧焊介於自動埋弧焊和手工焊之間,但應用受到其自身條件的限制,焊機須沿焊縫的導軌移動,一般適用於大型構件的直縫和環縫焊接。常被用於梁、柱、支撐等構件主體直焊縫、拼板焊縫,直縫焊管縱、環縫等焊接。

3. 熔化極氣體保護電弧焊熔化極氣體保護電弧焊是以焊絲和焊件為兩個極,它們之間產生電弧熱來溶化焊絲和焊件母材,同時向焊接區域送入保護氣體,使焊接區與周圍的空氣隔開,對焊接縫進行保護;焊絲自動送進,在電弧作用下不斷熔化,與熔化的母材一起融合形成焊縫金屬。熔化極氣體保護焊按保護氣體不同可分為:CO2氣體保護焊、惰性氣體保護焊和混合氣體保護焊。
(1) CO2氣體保護電弧焊。是目前應用最為廣泛的焊接方法之一,它是以CO2作為保護氣體。二氧化碳在高溫下會分解出氧而進入熔池,因此必須在焊絲中加入適量的錳、硅等脫氧劑。CO2氣體保護焊主要特點:成本較低,使用大電流和細焊絲,焊接速度快、熔深大、作業效率高,但只能用於碳鋼和低合金鋼焊接。
(2) 惰性氣體保護焊。用氬或氦作為保護氣體,惰性保護氣體不參與熔池的冶金反應,適用於各種質量要求較高或易氧化的金屬材料,如不銹鋼、鋁、鈦、鋯等的焊接,但成本較高。
(3) 混合氣體保護焊。保護氣體以氬為主,加入適量的二氧化碳(15,30%)或氧(0.5,5%)。與二氧化碳氣體保護焊相比,這種保護焊焊接規范較寬,成形較好,質量較佳;與熔化極惰性氣體保護焊相比,熔池較活潑,冶金反應較佳,既經濟又有惰性氣體保護焊的性能。
建築鋼結構製作領域,普遍使用的是CO氣體保護電弧焊,對於焊縫質量要求較高的部位,也採用混合氣體保護焊。
氣體保護焊電弧加熱集中、焊接速度快,故焊縫強度比手工焊高,且塑性和抗腐蝕性能好,適合厚鋼板或特厚鋼板的焊接。
CO2氣體保護焊手工操作比手工電弧焊的焊接速度快,熱量集中,熔池較小,焊接層數少,焊接電弧容易對中焊接,可適應各種位置焊接,焊後基本上無熔渣。在焊接質量上焊接變形小,焊縫有較好的抗銹能力,但焊縫外表面不平滑。
由於CO2氣體保護焊所具有的生產效率高、操作性能好、易於實現機械化和自動化,且焊縫質量好、對鐵銹的敏感性小的優點,且不用焊劑,所以在鋼結構生產中已得到廣泛應用。CO2氣體保護焊主要採用手工操作,手持焊槍移動焊接,也可進行自動焊接。

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