钢结构焊接工艺常见质量通病及控制措施
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钢结构工程中的质量通病及预防措施在钢结构工程制作、螺栓连接、拼装以及吊装工程中,常见的质量通病会对工程的质量和安全产生重大影响。
本文将详细介绍这些质量通病及其产生的原因,并提出相应的预防措施。
1.1 结构件制孔不准确的问题通常是由于孔距位移、孔径尺寸或孔内毛刺等原因引起的。
为了预防这些问题,构件制孔必须按照施工图标定孔位,并标注孔中心线。
孔的间距应严格遵守规定,冲孔时必须装好冲模,确保孔距和孔的质量。
孔径的允许偏差必须符合规范的规定,同时必须保证制孔孔径的精度,孔壁表面粗糙度应小于等于12.5μm。
制孔完毕后应彻底清除孔边毛刺,并不得损伤母材。
扩孔后孔径不得大于设计孔径的2.0mm。
1.2 起拱不准确通常是由于拱度计算不准或者不符合设计要求,以及起拱构件在运输和吊装时未采取加固措施导致变形。
为了预防这些问题,放样、下料时应明确拱度值,并在下料尺寸中放出所需的起拱量。
按设计要求的拱度值,采用正确的加工工艺和拼装方法,严格控制累计偏差值。
必须对起拱构件采取预防变形的保护加固措施,严防构件在翻转、运输和吊装时产生变形。
3.1拼装缝隙不严密产生原因:构件尺寸偏差过大;拼装工艺不合理。
预控措施:构件尺寸应按设计要求进行加工,检查尺寸偏差不得超过规定范围。
拼装前应进行试装,确保尺寸和拼装缝隙满足要求。
拼装时应按规定的工艺进行,采用合适的夹具和定位工具,保证拼装缝隙严密。
3.2吊装过程中构件变形产生原因:吊装方式不合理;吊装工艺不规范。
预控措施:吊装前应制定详细的吊装方案,确保吊装方式合理。
吊装时应采用适当的吊装工具,保证构件受力均匀。
吊装过程中,应注意控制吊点高度和吊点间距,避免构件变形。
对于重要构件,应进行预应力处理,防止变形。
3.3焊缝质量不合格产生原因:焊接工艺不规范;焊接材料质量不合格。
预控措施:焊接前应进行焊接工艺评定和焊工资格认证。
焊接过程中应按规定的工艺进行,控制焊接参数,保证焊缝质量。
焊接材料应符合国家标准,严格把关材料质量。
钢结构施工质量通病及防范措施随着现代建筑的快速发展,钢结构建筑越来越普遍。
然而,在实际施工中,由于存在各种各样的原因,钢结构施工质量出现通病问题。
本文将介绍钢结构施工质量的通病及相应的防范措施。
一、焊接不合格问题焊接不合格是钢结构施工中较为常见的质量问题之一。
在焊接过程中,焊工对焊缝的清洁度、预热温度、焊接电流等关键环节掌握不到位,导致焊缝质量不达标准。
为了防范焊接不合格问题,施工中要加强对焊工的质量教育,确保焊工了解规范要求。
同时,要对焊接过程进行严格监控,检测焊缝的质量,确保焊接达到标准。
二、焊缝裂纹问题焊缝裂纹是钢结构施工中较为常见的问题之一。
焊缝裂纹可能由焊接时的应力造成,也可能由于焊接设计未考虑到较大刚度引起。
为了避免焊缝裂纹问题,建议采用适当的焊接方法和工艺,在对焊缝进行焊接之前,要考虑应力分布情况和焊缝的设计要求,特别是在结构钢板的连续焊接和紫外线照射下进行适当的预热处理。
三、荷载不均匀问题荷载不均匀问题同样是钢结构施工中容易出现的质量问题之一。
由于施工的不同位置和不规律施工可能会导致钢结构荷载不均匀。
对于框架结构,这种情况会导致结构的严重扭曲以及结构破坏的过早出现。
为了避免荷载不均匀问题,必须要有足够的计划和分析以确保结构的整体稳定性。
在施工过程中,所有设备和物料都应放置在合适的位置,并在完成每一步施工前,要对结构重复测量和检查以确保结构稳定。
四、错位问题错位问题是钢结构施工中比较严重的质量问题之一。
错位是在组装时,组装件未能在精确定位的情况下进行组装,结构部件不存在或其位置偏差较大。
这种情况会导致钢结构的整体强度不足或局部机构破坏。
为了防范此类问题,建议加强质量管理,督促所有施工人员加强技能培训,充分识别各种组件,注意构件位置,严格遵循精确定位要求,保证构件间的定位精度。
五、结构先后次序错误问题结构先后次序错误问题通常发生在组装錯誤或前吊后吊时。
如果互换位置或前后错位建造点,这种情况会导致结构的其他部位无法组装完毕。
钢结构质量通病及其预防措施通病描述:焊接后的焊缝不饱满,出现气孔、夹渣等缺陷。
纠正预防措施:选择合适的焊接材料和工艺,掌握好焊接温度和速度,进行充分的预热和后热处理,严格控制焊接质量,避免出现焊接缺陷。
2.8尺寸偏差通病描述:钢结构零部件尺寸偏差较大,不符合设计要求。
纠正预防措施:加强工艺控制,严格按照设计要求进行加工和安装,加强质量检查和验收,及时发现和纠正尺寸偏差问题。
2.9表面质量不良通病描述:钢结构表面存在划痕、氧化、锈蚀等质量问题。
纠正预防措施:加强表面处理,采用适当的清洗、喷涂等工艺,保证钢结构表面质量良好。
同时,加强防护措施,避免表面受到机械损伤和氧化锈蚀等影响。
3、结语钢结构质量问题是影响工程质量和安全的重要因素,消除质量通病是保证钢结构工程质量的关键。
通过加强质量意识,制定科学的预防措施,严格控制施工质量,可以有效地避免和消除钢结构质量通病,确保工程安全和可靠。
通病描述:涂层出现龟裂、起泡、剥落等现象。
纠正预防措施:在涂装前,必须对表面进行充分的清理和处理,确保表面光洁、无油污、锈斑等赃物;选用质量可靠的涂料和涂装工艺,严格按照涂装工艺要求进行操作;涂装后,应进行充分的固化和干燥,确保涂层牢固、均匀。
同时,应定期检查涂层的质量,及时进行维修和补漆。
2.11尺寸偏差通病描述:焊接后构件的尺寸偏差较大。
纠正预防措施:在焊接前,应充分考虑焊接热量对构件的影响,合理设计焊缝的位置和尺寸;对于尺寸要求较高的构件,应采用预热、焊后热处理等措施,控制焊接热量和收缩量;在焊接过程中,应严格控制焊接参数,避免过热和过烧等现象的发生。
2.12焊接变形通病描述:焊接过程中,构件发生变形。
纠正预防措施:在设计构件时,应尽可能减少焊接的数量和长度,采用对称结构和适当的支撑,减少焊接热量对构件的影响;在焊接前,应对构件进行充分的预热和固定,避免焊接时产生变形;在焊接过程中,应控制焊接参数,采用间歇焊接、多道焊接等措施,减少焊接热量对构件的影响。
钢结构质量通病及其防治措施随着现代工程建设的快速发展,钢结构建筑在各个领域中得到了广泛应用。
然而,由于建设过程中的各种原因,钢结构质量问题也不可避免地出现。
本文将探讨钢结构质量通病及其防治措施,以帮助消除或减少钢结构质量问题。
首先,一些常见的钢结构质量通病包括:1.焊接缺陷:钢结构的连接通常通过焊接来实现,焊接缺陷可能会导致连接点强度不足,甚至发生开裂、脱离等问题。
2.材料缺陷:钢板、钢管等材料可能存在缺陷,如裂纹、夹层、气孔等,这些缺陷可能会降低钢结构的整体强度和稳定性。
3.腐蚀:由于工程环境的特殊性,钢结构常常暴露在潮湿、有腐蚀性的环境中,长期暴露容易导致钢结构的腐蚀问题。
4.不合理设计:一些钢结构存在不合理的设计,如受力不均匀、局部刚度不足等问题,导致钢结构整体承载能力下降。
针对上述问题,以下是一些常见的防治措施:1.加强质量监控:建设单位应加强对钢结构的施工质量监控,包括材料的检验、焊接工艺的合格认证、焊缝的非破坏性检测等,确保钢结构施工过程的质量。
2.加强材料检验:在采购钢材时,应对每批次的材料进行严格的质量检验,包括外观质量、化学成分、力学性能等方面,确保采购到优质的钢材。
3.防腐措施:在钢结构的设计和施工过程中,应采取有效的防腐措施,如涂层、喷涂、防腐处理等,以延长钢结构的使用寿命。
4.合理设计:在钢结构的设计过程中,应合理考虑结构的受力特点和环境要求,确保结构的安全可靠性,并负责任地进行结构性能验证。
5.加强施工管理:施工单位应加强对钢结构施工过程的管理,合理安排施工计划,确保施工质量符合设计要求。
同时,要加强对施工人员的培训和管理,提高施工质量的稳定性。
总之,钢结构质量问题的防治需要全过程的管理和控制。
只有在每个环节严格控制,从设计、材料采购到施工、验收等全过程进行质量监控,才能最大限度地减少钢结构质量问题的发生,确保钢结构的安全可靠。
钢结构质量通病及防治措施1. 背景介绍钢结构是一种广泛应用于建筑、桥梁、船舶等领域的结构材料。
由于其高强度、轻质、耐久性等优点,钢结构正逐渐取代传统的混凝土结构。
然而,作为一种特殊的结构体系,钢结构也存在一些常见的质量问题,在使用和维护过程中需要特别注意。
本文将介绍钢结构常见的质量通病,并提出相应的防治措施。
2. 钢结构质量通病2.1 氧化腐蚀钢结构在长期暴露于大气和水环境中,容易受到氧化腐蚀的影响。
氧化腐蚀可以导致钢材的腐蚀、损坏甚至失效,严重影响结构的稳定性和安全性。
防治措施•选用高防腐性能的钢材,如不锈钢、镀锌钢等;•定期检查和维护钢结构,发现问题及时处理,清除并修补腐蚀点,涂抹防腐涂料;•控制结构暴露在潮湿环境中的时间,减少水分接触的可能性。
2.2 焊接质量不良钢结构是通过焊接连接构件的,焊接质量直接影响整个结构的强度和刚度。
常见的焊接质量问题包括焊缺陷、焊接接头强度不足等。
防治措施•选用具有焊工技术合格证书的焊工进行焊接作业;•使用合格的焊接材料和焊接工艺,确保焊缝质量;•加强对焊接过程中的质量控制,对焊接缺陷进行及时修复和强化。
2.3 构件连接问题钢结构中的构件连接问题也是常见的质量通病。
不合理的连接方式、接头设计问题等可能导致结构强度不足、刚度不足等问题。
防治措施•设计合理的构件连接方式,确保连接强度和刚度满足要求;•使用可靠的连接件,如高强度螺栓、焊接连接等;•合理设计接头形式和尺寸,保证连接处的受力均匀分布。
2.4 设计不合理设计不合理是另一个导致钢结构质量问题的重要因素。
不合理的设计可能导致结构承载能力不足、稳定性差等问题。
防治措施•选择经验丰富的钢结构设计师进行结构设计;•严格按照相关设计规范和标准进行设计,确保结构的稳定性、安全性和可靠性;•做好设计前的工程勘察工作,了解工程现场的实际情况,确保设计的准确性和可行性。
3. 结论钢结构作为一种特殊的结构体系,在使用和维护过程中需要特别注意其质量问题。
钢结构质量通病及其预防措施钢结构作为重要的建筑结构材料之一,具有结构轻、强度高、可塑性好、施工周期短等优势,广泛应用于各种建筑工程中。
但在使用过程中,由于设计、制造、安装等环节中存在的一些问题,容易出现一些质量通病,给建筑结构的安全稳定带来隐患。
因此,对钢结构常见的质量通病及其预防措施进行了和分析,旨在提高钢结构的质量和安全性。
钢材锈蚀钢材锈蚀是指钢材表面出现的氧化锈层,长期累积下来,不仅影响结构美观度,还会导致钢材的强度降低,缩短整个建筑物的使用寿命。
预防措施:要对钢材进行防腐处理。
通常采用热浸镀锌、喷涂防腐漆、阴极保护等方法,以提高钢材的抗腐蚀能力。
在安装过程中,应避免钢材与水泥、石膏等物质接触,避免受潮或出现二次污染。
焊接质量差钢结构常常需要进行焊接,当焊接质量不好时,容易出现瑕疵,导致焊接失效,降低整体结构强度,从而影响结构的安全性。
预防措施:保证施焊师傅的技能水平,加强对施焊过程的管理和控制,采用可靠的焊接工艺参数,确保焊缝质量,防止出现焊缝气孔、裂纹等问题。
同时,在进行钢结构的设计和计算时,应该充分考虑结构变形和应力集中等问题,避免因施焊质量差导致结构失效。
螺栓连接缺陷螺栓连接是钢结构中常见的连接方式之一,当螺栓连接存在缺陷时,容易影响整体结构的稳定性,从而引发安全隐患。
预防措施:在设计和制造时要注意选择合适的螺栓,严格控制螺栓的质量检验过程,确保螺栓的强度、拉力、抗腐蚀性能等质量满足设计和施工要求。
在实际使用中,要定期检查螺栓的紧固力、防松措施、加强对局部应力的考虑等,避免因断裂、错位等问题造成结构失稳。
疲劳破坏问题钢结构长期受力容易产生疲劳裂纹,如果不及时发现和处理,容易导致结构的疲劳破坏,危及使用安全。
预防措施:钢结构的设计和计算应该考虑到疲劳破坏问题,根据结构受力特点和材料选择合理的结构方案和合适的材料;施工和维护过程要注意防止外部损伤、冲击等因素对结构的影响,确保结构不受过度振动等压力;定期对受疲劳影响的部位进行检查和维护,加强对结构重要部位的监控和管理。
钢结构工程质量通病及防治措施钢结构工程中的质量通病及防治措施一、构件表面污染在钢结构工程施工过程中,构件表面容易被污染,这可能是由于灰尘、油污、油漆等物质的残留,影响了构件的外观和质量。
防治措施:在钢结构工程施工过程中,应该采取必要的保护措施,如使用保护膜、遮盖物等,以防止构件表面被污染。
同时,在构件安装前,应该进行仔细的清理和检查,确保构件表面的干净和整洁。
二、构件尺寸偏差在钢结构工程施工过程中,由于加工、安装等环节的操作不当,可能会导致构件的尺寸出现偏差,影响了整个工程的质量和稳定性。
防治措施:在钢结构工程施工过程中,应该严格按照设计要求进行操作,并采用先进的加工和安装技术,确保构件的尺寸和精度符合要求。
同时,在构件安装前,应该进行仔细的检查和校正,确保构件的准确性和精度。
三、连接质量问题在钢结构工程施工过程中,连接件的质量问题也是一个常见的通病。
这主要是由于连接件的数量、质量和连接方式存在问题,导致了连接不牢固或者连接件脱落等问题。
防治措施:在钢结构施工过程中,应该严格控制连接件的数量和品质,并按照设计要求采用正确的连接方式。
同时,在连接完成后,应该进行仔细的检查和验收,确保连接的牢固性和准确性。
四、防腐处理不当钢结构工程的防腐处理是一个重要的环节。
如果防腐处理不当,就会导致钢结构在使用过程中发生腐蚀和生锈等问题,影响其使用寿命和质量。
防治措施:在钢结构工程施工过程中,应该对钢结构进行有效的防腐处理。
在处理过程中,应该选择优质的防腐涂料和工艺,并确保涂层的厚度和均匀性符合要求。
同时,在使用过程中,应该定期进行检查和维护,及时发现并处理防腐问题。
五、安装不当钢结构工程的安装是一个关键环节。
如果安装不当,就会导致钢结构在使用过程中发生变形、断裂等问题,影响其使用安全和质量。
防治措施:在钢结构安装过程中,应该严格按照设计要求进行施工,并采用先进的安装技术和设备,确保安装精度和质量符合要求。
同时,在安装完成后,应该进行仔细的检查和验收,确保钢结构的稳定性和安全性。
钢结构焊接工艺常见质量通病及控制措施
2)控制焊接热输入,避免热区生成淬硬组织;
3)减小焊接应力,避免接头承受过大的拘束应力;
4)焊接后及时进行热处理,消除残余应力和氢;
5)在焊接前清洗母材和焊条,避免引入杂质。
焊接变形
焊接变形是由于焊接热量引起的金属热膨胀和收缩引起的。
焊接变形会影响结构的精度和性能,甚至会引起结构的破坏。
为了控制焊接变形,需要采取以下措施:
1)选用合适的焊接工艺,尽量减小热输入;
2)采用预热和后热处理的方法,减小焊接应力;
3)采用焊接变形补偿措施,如采用反向焊接、对称焊接等
方法;
4)在焊接前设计合理的结构形式,减小焊接变形的影响。
焊接质量控制是保证钢结构安全可靠的重要环节。
通过控制焊接工艺,采取有效的措施,可以有效地预防和避免焊接缺陷的产生,保证焊接质量。
钢结构工程质量通病及预防处理措施1.焊接缺陷:钢结构中的焊接是一项重要的工艺,但如果焊接缺陷存在,可能会导致焊接接头强度降低,从而影响整体结构的稳定性。
为了预防焊接缺陷,可以采取以下措施:-针对焊工进行专业培训,提高其焊接技术水平;-严格执行焊接工艺规程,确保焊接质量;-做好焊接材料的质量控制工作,选择合适的焊接材料;-进行焊接接头的无损检测,及时发现和处理焊接缺陷。
2.表面质量不佳:钢结构表面的质量不佳可能导致腐蚀、锈蚀等问题,进而影响钢结构的使用寿命。
为了预防钢结构表面质量不佳,可以采取以下措施:-建立良好的表面处理工艺,包括除锈、防锈等工作;-选择合适的涂层材料和施工方法,确保涂层的附着力和质量;-加强施工管理,确保施工过程中的防护措施得到落实。
3.尺寸误差:钢结构的尺寸误差可能导致工程装配困难、工期延误等问题。
为了预防尺寸误差,可以采取以下措施:-加强设计和制造之间的沟通,明确工程尺寸要求;-编制详细的制造图纸和工艺文件,指导制造过程中的尺寸控制;-强化现场监理和质量检查,及时发现和处理存在的尺寸误差。
4.结构连接失稳:结构连接失稳可能发生在节点、端部连接等位置,影响整体结构的稳定性。
为了预防结构连接失稳,可以采取以下措施:-加强节点设计,确保连接的刚度和强度;-进行合理的构件预应力设计,减少节点的变形;-加强现场监理和质量检查,保证连接的质量。
5.焊接材料不符合要求:不合格的焊接材料可能导致焊接接头性能不达标,影响整体结构的安全性。
为了预防不合格的焊接材料使用,可以采取以下措施:-建立合格的供应商名录,严格选择和管理焊接材料供应商;-做好焊接材料的入库检验工作,确保材料达到相关标准要求;-加强焊接材料的跟踪管理,保证材料的可追溯性。
总之,钢结构工程在建设过程中存在着许多质量通病,但通过合理的预防处理措施,可以有效地降低这些问题的发生概率,并确保工程质量的可靠性和稳定性。
工程设计、施工和监理人员应加强对钢结构工程质量的重视,做好前期规划和现场管理,以提高钢结构工程的质量水平。
钢结构质量通病原因分析及防治措施钢结构是一种常用的建筑结构,其重要性在于其承载能力、抗震性能和持久性能。
然而,钢结构在使用过程中可能会出现一些质量问题,常见的通病包括钢梁变形、焊缝裂缝、腐蚀等。
本文将就这些通病的原因进行分析,并提出相应的防治措施。
首先,钢梁变形是一种常见的钢结构质量问题。
其原因可能是由于施工过程中的设计问题、材料质量问题或者施工质量问题所导致。
设计不合理可能导致梁的截面尺寸不足,荷载分配不均等问题,材料质量问题则可能是由于选材不当或者材料存在缺陷造成的。
而施工质量问题可能主要包括焊接质量差、施工方法不当等。
针对这些问题,可以采取的防治措施包括:提高设计水平,确保结构合理、安全;加强材料质量管理,确保选用合格材料;严格按照规范施工,注重焊接工艺的操作,确保焊缝质量;加强监理和质量控制,确保施工质量。
其次,焊缝裂缝也是一种常见的钢结构质量问题。
焊缝裂缝可能是由于焊接应力、热应力或者机械应力引起的。
焊接应力是由于熔池形成和冷却过程中的热收缩引起的,热应力是由于焊接区域的温度变化引起的,机械应力则是由于外部荷载引起的。
为防止焊缝裂缝的产生,可以采取的防治措施包括:选择适当的焊接材料和焊接方法,避免产生过大的热应力;进行焊缝预热和后热处理,减轻焊接应力;在施工过程中避免机械应力的集中作用,加强支撑和位移控制。
最后,钢结构的腐蚀也是一种常见的质量问题。
腐蚀主要是由于结构暴露在恶劣的环境中,如海洋气候、工业排放物等,长时间作用下,造成结构表面的金属发生氧化反应。
为防止钢结构的腐蚀,可以采取的防治措施包括:选用抗腐蚀能力强的钢材;进行表面防腐处理,如涂层或者热镀锌等;加强结构的维护和保养,定期检查和维修。
综上所述,钢结构的质量问题可能包括钢梁变形、焊缝裂缝和腐蚀等。
这些问题的原因可能是多方面的,包括设计、材料和施工等因素。
为防止这些问题的产生,应采取相应的防治措施,如提高设计质量、加强材料质量管理、注重焊接工艺操作、加强结构的维护和保养等,以确保钢结构的安全和持久性能。
钢结构焊接施工通病与措施一、焊接施工不注意选择最佳电压现象、危害性焊接时无论是打底,填充、盖面,不管坡口尺寸大小,均选择同一电弧电压。
这样有可能达不到要求的熔深、熔宽,产生咬边、气孔、飞溅等缺陷。
防治措施一般针对不同情况应该分别选择相应长弧或短弧能得到较好的焊接质量和工作效率,如打底焊接时为了能得到较好的熔深应该采用短弧操作;填充焊或盖面焊接时为了得到较高的效率和熔宽可以适当加大电弧电压。
二、施焊时不注意控制电弧长度现象、危害性施焊时不根据坡口形式、焊接层数、焊接形式、焊条型号等适当调整电弧长度。
由于焊接电弧长度使用不当,较难得到高质量的焊缝。
防治措施为了保证焊缝质量,施焊时一般多采用短弧操作,但可以根据不同的情况选用合适的弧长以获得最优的焊接质量,如V形坡口对接、角接的第一层应使用电弧短些,以保证焊透,且不发生咬边现象;第二层可以稍长,以填满焊缝。
焊缝间隙小时,宜用短弧,间隙大时电弧可稍长,焊接速度加快。
仰焊电弧应最短,以防止铁水下流;立焊、横焊时为了控制熔池温度,也要用小电流、短弧焊接。
另外无论采取什么焊接在运动过程中,要注意始终保持弧长基本不变,以此确保整条焊缝的熔宽和熔深一致。
三、要求熔透的接头对接或角对接组合焊缝焊角尺寸不够现象、危害性T形接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接或角对接组合焊缝,其焊脚尺寸不够,或设计有疲劳验算要求的吊车梁或类似构件的腹板与上翼板缘连接焊缝的焊脚尺寸不够。
这样,会使焊接的强度和刚度均达不到设计的要求。
防止措施T形接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接组合焊缝,应按照设计要求,必须有足够的焊脚要求,一般焊脚尺寸不应小于0.25t(t为连接处较薄的板厚)。
设计有疲劳验算要求的吊车梁或类似的腹板与上翼缘连接焊缝的焊脚尺寸0.5t, 且不应大于10mm。
焊接尺寸的容许偏差为0~4mm。
四、多层焊缝不清除焊渣及焊缝表面缺陷就进行下层焊接现象、危害性厚板多层焊接时,每层焊接完成后不清除焊渣及缺陷就直接进行下层焊接。
钢结构焊接工艺常见质量通病
及控制措施
未焊透、未熔合
焊接时,接头根部未完全熔透的现象,称为未焊透;在焊件与焊缝金属或焊缝层间有局部未熔透现象,称为未熔合。
未焊透或未熔合是一种比较严重的缺陷,由于未焊透或未熔合,焊缝会出现间断或突变,焊缝强度大大降低,甚至引起裂纹。
未焊透和未熔合的产生原因是焊件装配间隙或坡口角度太小、钝边太厚、焊条直径太大、电流过小、速度太快及电弧过长等。
焊件坡口表面氧化膜、油污等没有清除干净,或在焊接时该处流入熔渣妨碍了金属之间的熔合或运条手法不当,电弧偏在坡口一边等原因,都会造成边缘不熔合。
防止未焊透或未熔合的是正确选取坡口尺寸,合理选用焊接电流和速度,坡口表面氧化皮和油污要清除干净;封底焊清根要彻底,运条摆动要适当,密切注意坡口两侧的熔合情况。
焊接裂纹
结构的破坏多从裂纹处开是一种非常严重的缺陷。
焊接裂纹.
始,在焊接过程中要采取一切必要的措施防止出现裂纹,在焊接后要采用各种方法检查有无裂纹。
一经发现裂纹,应彻底清除,然后给予修补。
焊接裂纹有热裂纹、冷裂纹。
焊缝金属由液态到固态的结晶过程中产生的裂纹称为热裂纹,其特征是焊后立即可见,且多发生在焊缝中心,沿焊缝长度方向分布。
热裂纹的裂口多数贯穿表面,呈现氧化色彩,裂纹末端略呈圆形。
产生热裂纹的原因是焊接熔池中存有低熔点杂质(如FeS等)。
由于这些杂质熔点低,结晶凝固最晚,凝固后的塑性和强度又极低。
因此,在外界结构拘束应力足够大和焊缝金属的凝固收缩作用下,熔池中这些低熔点杂质在凝固过程中被拉开,或在凝固后不久被拉开,造成晶间开裂。
焊件及焊条内含硫、铜等杂质多时,也易产生热裂纹。
防止产生热裂纹的措施是:一要严格控制焊接工艺参数,减
慢冷却速度,适当提高焊缝形状系数,尽可能采用小电流多层多道焊,以避免焊缝中心产生裂纹;二是认真执行工艺规程,选取合理的焊接程序,以减小焊接应力。
焊缝金属在冷却过程或冷却以后,在母材或母材与焊缝交界的熔合线上产生的裂纹称为冷裂纹。
这类裂纹有可能在焊后立即出现,也有可能在焊后几小时、几天甚至更长时间才出现。
冷裂纹产生的主要原因为:
在焊接热循环的作用下,热区生成了淬硬组织;1).
2)焊缝中存在有过量的扩散氢,且具有浓集的条件;
3)接头承受有较大的拘束应力。
防止产生冷裂纹的措施有:
1)选用低氢型焊条,减少焊缝中扩散氢的含量;
2)严格遵守焊接材料(焊条、焊剂)的保管、烘焙、使用制度,谨防受潮;
3)仔细清理坡口边缘的油污、水份和锈迹,减少氢的来源;
4)根据材料等级、碳当量、构件厚度、施焊环境等,选择合理的焊接工艺参数和线能量,如焊前预热、焊后缓冷,采取多层多道焊接,控制一定的层间温度等;
5)紧急后热处理,以去氢、消除内应力和淬硬组织回火,改善接头韧性;
6)采用合理的施焊程序,采用分段退焊法等,以减少焊接应力气孔
气孔是指在焊接时,熔池中的气泡在凝固时未能逸出而形成的空穴。
由于气孔的存在,使焊缝的有效截面减小,过大的气孔会降低焊缝的强度,破坏焊缝金属的致密性。
产生原因:坡口边缘不清洁,有水份、油污和锈迹;焊条或焊剂未按规定进行焙烘,焊芯锈蚀或药皮变质、剥落等。
此外,低氢型焊条焊接时,电弧过长,焊接速度过快;埋弧自动焊电压过高等,都易在焊接过程中产生气孔。
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预防办法:选择合适的焊接电流和焊接速度,认真清理坡
口边缘水份、油污和锈迹。
严格按规定保管、清理和焙烘焊接材料。
不使用变质焊条,当发现焊条药皮变质、剥落或焊芯锈蚀时,应严格控制使用范围。
埋弧焊时,应选用合适的焊接工艺参数,特别是薄板自动焊,焊接速度应尽可能小些。
咬边
焊缝边缘留下的凹陷,称为咬边。
咬边减小了母材接头的工作截面,从而在咬边处造成应力集中。
产生原因是由于焊接电流过大、运条速度快、电弧拉得太长或焊条角度不当等。
埋弧焊的焊接速度过快或焊机轨道不平等原因,都会造成焊件被熔化去一定深度,而填充金属又未能及时填满而造成咬边。
防止办法:选择合适的焊接电流和运条手法,随时注意控制焊条角度和电弧长度;埋弧焊工艺参数要合适,特别要注意焊接速度不宜过高,焊机轨道要平整。
钢结构焊接工艺质量通病及控制措
施--夹渣
夹渣就是残留在焊缝中的熔渣。
夹渣也会降低焊缝的强度和致密性。
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产生原因主要是焊缝边缘有氧割或碳弧气刨残留的熔渣;坡口角度或焊接电流太小,或焊接速度过快。
在使用酸性焊条时,由于电流太小或运条不当形成“糊渣”;使用碱性焊条时,由于
电弧过长或极性不正确也会造成夹渣。
进行埋弧焊封底时,焊丝偏离焊缝中心,也易形成夹渣。
防止措施:正确选取坡口尺寸,认真清理坡口边缘,选用合适的焊接电流和焊接速度,运条摆动要适当。
多层焊时,应仔细观察坡口两侧熔化情况,每一焊层都要认真清理焊渣。
封底焊渣应彻底清除,埋弧焊要注意防止焊偏。