⑴ 钢板火焰校正
钢结构的主要构件是焊接型钢柱、梁、撑。焊接变形经常采用以下三种火焰矫正方法:
(1)线状加热法;
(2)点状加热法;
(3)三角形加热法。下面介绍解决不同部位的施工方法。
以下为火焰矫正时的加热温度(材质为低碳钢)
低温矫正 500度~600度 冷却方式:水中温矫正 600度~700度 冷却方式:空气和水高温矫正 700度~800度 冷却方式:空气注意事项:火焰矫正时加热温度不宜过高,过高会引起金属变脆、影响冲击韧性。16Mn在高温矫正时不可用水冷却,包括厚度或淬硬倾向较大的钢材。
1.1翼缘板的角变形矫正H型钢柱、梁、撑角变形。在翼缘板上面(对准焊缝外)纵向线状加热(加热温度控制在650度以下),注意加热范围不超过两焊脚所控制的范围,所以不用水冷却。线状加热时要注意:
(1)不应在同一位置反复加热;
(2)加热过程中不要进行浇水。这两点是火焰矫正一般原则。
1.2柱、梁、撑的上拱与下挠及弯曲一、在翼缘板上,对着纵长焊缝,由中间向两端作线状加热,即可矫正弯曲变形。为避免产生弯曲和扭曲变形,两条加热带要同步进行。可采取低温矫正或中温矫正法。这种方法有利于减少焊接内应力,但这种方法在纵向收缩的同时有较大的横向收缩,较难掌握。
翼缘板上作线状加热,在腹板上作三角形加热。用这种方法矫正柱、梁、撑的弯曲变形,效果显著,横向线状加热宽度一般取20—90mm,板厚小时,加热宽度要窄一些,加热过程应由宽度中间向两边扩展。线状加热最好由两人同时操作进行,再分别加热三角形三角形的宽度不应超过板厚的2倍,三角形的底与对应的翼板上线状加热宽度相等。加热三角形从顶部开始,然后从中心向两侧扩展,一层层加热直到三角形的底为止。加热腹板时温度不能太高,否则造成凹陷变形,很难修复。
注:以上三角形加热方法同样适用于构件的旁弯矫正。加热时应采用中温矫正,浇水要少。
1.3 柱、梁、撑腹板的波浪变形矫正波浪变形首先要找出凸起的波峰,用圆点加热法配合手锤矫正。加热圆点的直径一般为50~90mm,当钢板厚度或波浪形面积较大时直径也应放大,可按d=(4δ+10)mm(d为加热点直径;δ为板厚)计算得出值加热。烤嘴从波峰起作螺旋形移动,采用中温矫正。当温度达到600~700度时,将手锤放在加热区边缘处,再用大锤击手锤,使加热区金属受挤压,冷却收缩后被拉平。矫正时应避免产生过大的收缩应力。矫完一个圆点后再进行加热第二个波峰点,方法同上。为加快冷却速度,可对Q235钢材进行加水冷却。这种矫正方法属于点状加热法,加热点的分布可呈梅花形或链式密点形。注意温度不要超过750度。
结语
火焰矫正引起的应力与焊接内应力一样都是内应力。不恰当的矫正产生的内应力与焊接内应力和负载应力迭加,会使柱、梁、撑的纵应力超过允许应力,从而导致承载安全系数的降低。因此在钢结构制造中一定要慎重,尽量采用合理的工艺措施以减少变形,矫正时尽量可能采用机械矫正。当不得不采用火焰矫正时应注意以下几点:
1、 烤火位置不得在主梁最大应力截面附近;
2、 矫正处烤火面积在一个截面上不得过大,要多选几个截面;
3、 宜用点状加热方式,以改善加热区的应力状态;
4、 加热温度最好不超过700度。
⑵ 薄铁变形了怎么整可以恢复原来的样子
薄板变形完全恢抄复难度很大,但可袭以试试以下几种方式:
1、火工校正:按工艺要控制加热温度、冷却数度、加热次数、以及加热位置等。
2、机械校正:用滚床从新校正,以及加工装用压力机调制,如位置不方便可在凹面焊拉点提拉等措施。
3、释放应力法:薄板是所以变形是因为板金属组织发生变化,因此把产生应力组织消除板自然就恢复,有经验的铆工就可用锤机打不同位置释放应力。
希望你作参考
⑶ 怎么校正钢板变形
一旦来产生变形,其变形会很复杂源,不是简单的弯曲,而是翘曲、鼓胀。要想用背面喷砂,加反向应力校正,难度太大,工人无法掌握。不如用卷板开平机过一遍,效果较好。
可以减小砂的粒度(或空气压力)试试,但会降低效率。
⑷ 薄钢板变形进行手工矫平的技巧是什么
造船行业的船甲板焊接变形问题,已经被研究了数十年,但是各种变形问题依然以不同方式存在。另外,特别对于军用船只,甲板约薄变形越是往结构内部转移。对于高强度钢,如Lioyds DH36(或同级别的S355),这种现象更普遍。最新发布的数据显示,薄板的变形量可以控制在可管理的范围内。目前,通过增加少许余量进一步降低变形已经实现,但是成本很高。在当前较低技术水平情况下,要进一步降低变形量,必须要开发一种更高效、可控的热矫平方法。传统的热矫平方法,通常是用于处理厚度大于8mm的钢板。热矫平的过程是把钢板一侧加热,而另一侧还是冷的,热面冷却时产生的张力把钢板拉直。然而当加热薄钢板时,热量很容易传递到钢板内。这时,加热区域内的筋板也容易被加热,坚硬的筋板就会产生热变形。这样一来把钢板加热到目标温度就需要更长的时间、燃烧更多气体。大量的热散失到周围环境中,将引起多方面的不利后果。在澳大利亚做的试验表明:对于4mm厚的X80钢板,加热区域的屈服力比加热前增加6%。试验用的X80钢板,是一种低碳铌-钛-组合金刚。Huang et al已经总结了很多这种热矫平方法的不足,如不利影响,经验需求,可能用到水和清洁工,还可能引起薄板上筋板的变形。还有,热影响区内对材料机械性能的影响,特别是喷水冷却时,冷却处很有可能在钢板内部产生硬化晶相组织。此外,还在薄钢板上做了其它技术试验。切开误差超差部分,然后把切口焊接好。此方法具有一定效果,但是会造成因切割、焊接及喷涂涂层引起的缺陷。在变形区域,把焊缝焊接到X钢板也会有一定效果,但不能用于结构中易看到区域。
⑸ 铁板变形怎么调直
钢管在直线或者管径方向存在变形的,大多数采用矫直机进行矫正。如果没有矫直机的话,需要对钢管变形部位进行加热,人工矫正,这样调直的钢管精度会比较差、效率低。
⑹ 钳工中有一快薄钢板发生了中间凸起的变形,锤击法矫正的过程是什么
要从凸起的抄四周轻轻袭锤击延展;
注意锤击时要从变形的最小的开始,锤击的轨迹为先大圆在小圆最后圆心(凸起的最高点);
一定不要,一开始就从凸起的最高点锤击,这样你是无法矫平的;
矫平其实就是使材料重新变形(变薄)。
⑺ 钢板变形凸起,怎样校直
用火焰加热凸起部分。温度800°即可,急冷或自然冷均可。可辅助锤击高点。在周围找老焊工或铆工问应该有人能指导你。
⑻ 对于10个厚以下的 钢板的焊接变形的 有效控制和有效校正的方法有哪些
这个问题.很简单.
控制方法:
1.刚性固定法,打个比方,如果是板对接,你可以把要拼接的板的专其他地方固属定住然后再焊.
2.反变形法.知道它要往哪个方向变形,提前留出变形量来.
3.采用合理的装焊顺序.比如分中退焊法,分段退焊法等等.
4.适当的预热.
5.采用合理的工艺参数.小电流快焊速可以减少焊接线能量的输入,对于控制焊接变形也有一定的作用.
6锤击焊缝.在焊接完成后,焊缝还没完全冷却前用锤子锤击焊缝,释放焊接残余应力.
暂时想到的控制方法就是这些了.下面说一说校正方法
矫正方法:
1.机械校正法.不想买高端设备,千斤顶总是有的吧?用千斤顶使劲顶吧.反正10mm厚也不是特别厚.实在不行就用火烤了再顶.或者用其他你能想到的办法.
2.火焰校正法.加热变形位置,然后用水浇.不过能用机械校正就不要用火焰校正了.
别的办法暂时想不出来了.给分吧.5分不多,我打字都打这么多了.
⑼ 厚铁板弯曲如何校正架
厚铁板弯曲校正架可以用压力机矫正型钢的弯曲变形达到校正架。首先找出型钢的弯曲部位,将其凸起侧超上,矫平机矫正钢板变形的操作方法,调整轴辊找一块与被矫钢板等厚的。
如果要求不高,敲敲打打就可以敲直,如果要求高的就必须上矫正机矫正才行。
目前钢板的切割大部分采用火焰,激光,等离子等热切割,切割完成后冷缩变形较大。而水切割等新型切割工艺加工成本相对较高,加工范围有限,不适用于大型设备的零件加工,因此对于热切割造成的钢板的变形通常需要进行后期校形处理。
一般单曲线变形相对来说较为容易一些,普通单注液压机完全可以满足校形要求。但对于钢板的扭曲变形来说,普通单注液压机无法满足校形要求。而钢板校平设备一般生产厂家由于使用次数限制,并不具备采购的必要性。
⑽ 钢材变形的矫正的基本方法有哪几种
钢材变形的矫正的基本方法有两种:按被矫轧件的温度分为热矫直和冷矫直。
热矫直一般在650~1000℃进行,只用于中厚板。矫直温度过高,轧件在随后的冷却中还可能因冷却不均产生瓢曲;矫直温度过低会使矫直抗力增大,矫直困难。冷矫直广泛用于矫直各类型钢和钢管,也用于中厚板的补充矫直。
热轧型材的冷矫直都在轧材冷却后进行。为保证矫直质量和改善劳动条件,合理的冷矫直温度应低于200℃。当矫直机布置在轧制作业线上时,常因钢材冷却时间不够,矫直温度过高(一般在200~250℃以上)而达不到预期效果,影响矫直质量。
(10)怎么校正钢板变形扩展阅读
热矫直工艺制度:
1、矫直温度。
一般情况下钢板的矫直温度在600—750℃之间,矫直温度过高,钢板会在辊道和冷床停留时产生波浪或瓢曲;矫直温度过低,钢板的塑性大大降低,矫直力显著上升,矫直效果不好。
2、矫直道次
矫直道次取决于钢板每一道次的矫直效果,它与钢板的矫直温度密切相关。矫直时,可根据钢板的矫直效果、轧制周期进行矫直道次的控制,一般采取一道次或三道次矫直。
3、矫直压下量。
矫直压下量亦即过矫量,它的大小直接影响钢板的矫直弯曲变形的曲率值。矫直量过小,曲率值满足不了变形的要求,即使增加矫直道次,也不能矫直钢板。
参考资料来源:网络-矫直