2020焊接工艺评定报告-全套
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现场焊接工艺评定报告一、项目背景焊接是一种常见的金属连接方法,广泛应用于各个行业,尤其是在工业制造和建筑领域。
为了确保焊接过程的质量和安全,评定焊接工艺是非常必要的。
二、评定目的本次评定旨在评估现场焊接工艺的可行性和合理性,验证焊接方法和设备是否符合相关标准和要求。
三、评定内容1.焊接工艺规范:对焊接工艺规范进行全面评估,包括焊接方法、焊接材料、焊接设备等方面的要求。
2.设备检查:检查焊接设备的完整性、性能和安全性,评估其是否满足本次焊接工艺的要求。
3.焊接操作人员评估:对焊接操作人员进行技术能力评估,包括焊接技术熟练度、操作规范性等方面的评估。
4.试样焊接:根据评定要求,进行焊接试样制备,评估焊接工艺的可行性和合理性。
5.焊接质量评定:对焊接试样进行断口检查、力学性能测试和无损检测,评估焊接质量是否符合要求。
6.评定报告编写:根据评定结果,编写评定报告,对焊接工艺进行总结和分析。
四、评定方法1.焊接工艺规范的评定主要依据焊接标准和相关技术文件进行检查和对比。
2.设备检查主要通过外观检查、功能测试和安全性检查等方式进行评估。
3.焊接操作人员评估可以通过观察其焊接技术操作、检查其证书和经验等方式进行评估。
4.试样焊接可以根据评定要求进行试样制备和焊接过程的观察和记录。
5.焊接质量评定主要通过断口检查、力学性能测试和无损检测等方式进行评估和分析。
6.评定报告编写主要依据评定结果和分析,结合相关工艺规范和标准进行编写。
五、评定结果根据对焊接工艺规范、设备、操作人员和焊接质量的评定,得出以下结果:1.焊接工艺规范符合相关标准和技术要求,适用于实际焊接项目。
2.焊接设备完好,性能良好,满足本次焊接工艺的要求。
3.焊接操作人员技术熟练,操作规范,具备进行焊接作业的资格。
4.试样焊接质量良好,焊缝形貌合理,焊接强度满足要求。
5.焊接质量评定结果良好,断口无明显缺陷,力学性能满足技术要求。
6.根据评定结果,本次焊接工艺被认定为可行和合理。
焊接工艺评定报告焊接工艺评定报告一、评定目的本报告旨在对焊接工艺进行评定,确定其可行性及优劣势,为实施焊接工作提供决策依据。
二、评定依据1.相关规范标准:按照国家标准GB/T 8110-2008《焊接工艺评定规范》进行评定。
2.焊接材料:焊接材料为XX型钢。
3.焊接设备:使用XX焊接设备。
4.焊接工艺文件:参考XX焊接工艺文件。
三、评定内容1.焊接试样制备:根据焊接工艺文件的要求,制备焊接试样。
2.焊接过程评定:对焊接试样进行焊接,评定焊接过程中的焊接质量,包括焊缝形状、焊缝质量等。
3.力学性能评定:对焊接试样进行力学性能测试,包括拉伸强度、屈服强度、冲击韧性等。
4.金属组织评定:对焊接试样进行金属组织观察和分析,确定焊接区、热影响区的组织状态。
四、评定结果根据评定内容,对焊接工艺进行评定如下:1.焊接过程评定:焊接过程中,焊缝形状和质量良好,焊接接头牢固可靠,满足设计要求。
2.力学性能评定:焊接试样的拉伸强度为XXXMPa,屈服强度为XXXMPa,冲击韧性为XXXJ,满足设计要求。
3.金属组织评定:焊接区的金属组织均匀细密,热影响区的金属组织有一定的晶粒粗化,但仍满足设计要求。
五、评定结论根据评定结果,可以得出以下结论:本次评定的焊接工艺能够满足设计要求,焊接接头的质量良好,力学性能满足标准要求,金属组织均匀细密。
因此,建议采用该焊接工艺进行实际生产。
六、评定改进措施根据本次评定结果,还可以提出以下改进措施以进一步提高焊接质量:1.优化焊接参数:通过调整焊接参数,如焊接电流、焊接速度等,进一步改善焊接质量。
2.优化焊接材料选择:选择更适合的焊接材料,以提高焊接接头的强度和韧性。
3.加强质量管理:加强焊接工艺的质量管理,进行及时的检测和跟踪,确保焊接质量稳定可靠。
七、附录1.焊接工艺文件2.焊接试样照片3.力学性能测试报告4.金属组织观察照片。
焊接工艺评定报告
本次焊接工艺评定报告旨在对甲公司的焊接工艺进行评定,以验证甲公司的焊接工艺是否符合行业规范和标准要求。
一、焊接工艺概述
甲公司采用手工电弧焊接工艺,根据图纸要求,采用E50焊条,直流电弧焊接。
焊接材料为Q235钢板,板厚为10mm。
本次焊接将进行对接焊、角焊和T型焊三种类型的试验。
二、焊接工艺评定结果
1.外观质量:本次焊接试验制作的焊缝质量较高,表面平整,无气孔、夹杂、裂纹等缺陷,符合GB/T986-2008中的VIS1级要求。
2.力学性能:对接焊、角焊和T型焊试验样品进行了拉伸和弯曲试验,试验结果显示,其拉伸强度和屈服强度均满足GB/T3323-1995中的II级要求。
试样在受到一定弯曲力后,在无明显裂纹或破裂情况下,仍能完整保持角度,符合
GB/T232-2010中的II级要求。
3.气孔率:焊缝中气孔率的测量结果在3%以内,符合行业标准要求。
4.工序评定:焊接工艺的工序详情、操作人员以及环境管理等方面均符合相关标准和规范。
三、结论
经过本次焊接工艺评定试验,甲公司的焊接工艺符合相关标准和规范的要求,已取得良好的焊接工艺评定结果,建议
甲公司在今后的焊接施工中严格按照焊接工艺和质量管理要求进行操作,确保产品的质量和安全。
焊接工艺评定报告doc1.项目背景管道焊接工艺评定是指对于特定的管道焊接工艺进行评估和验证,以确定其是否满足相关的技术标准和规范要求。
本报告对管道焊接工艺进行评定,并对其进行详细描述和分析。
2.管道焊接工艺描述该管道焊接工艺采用氩弧焊法,焊接材料为碳钢,焊口类型为对接焊缝。
焊接设备包括氩弧焊机、焊线钳和焊接电源等。
3.工艺评定方法为了评定该管道焊接工艺的可行性和质量稳定性,我们采用了以下方法进行评定:-对焊接设备进行检验和校准,确保其符合相关的安全要求和技术规范;-对焊接工艺参数进行优化,包括焊接电流、电压、焊丝速度等;-进行焊缝金属组织分析和力学性能测试,以评估焊接接头的质量和可靠性;-进行焊接工艺的稳定性分析,包括焊接速度、温度控制等。
4.工艺评定结果经过以上评定方法的实施,我们得出了以下结论:-焊接设备符合相关的安全要求和技术规范,能够提供稳定的焊接电流和电压;-通过优化焊接工艺参数,我们得到了较好的焊接效果,焊缝的表面光滑,未出现明显的缺陷和裂纹;-焊缝金属组织呈现均匀细致的晶粒结构,力学性能测试结果满足相关的标准要求;-焊接工艺的稳定性较好,能够稳定控制焊接速度和温度。
5.结论与建议综上所述,该管道焊接工艺评定结果良好,能够满足相关的技术标准和规范要求。
建议在实际应用中继续监控和检验焊接设备,以确保其性能和安全可靠性。
同时,建议进行定期的力学性能测试和焊缝金属组织分析,以监测焊接接头的质量和可靠性。
[1]焊接工艺标准,国家质量监督检验检疫总局,2024年。
[2]焊接工艺规范,国家标准化管理委员会,2024年。
焊接工艺评定报告焊接工艺评定报告一、背景作为一种重要的加工方式,焊接广泛应用于制造业、建筑业和汽车工业等领域中。
在生产过程中,为了确保焊接质量和安全性,必须对焊接工艺进行评定,以确定最优的焊接参数和工艺流程。
本报告旨在对某焊接工艺进行评定,并提出优化建议,以提高焊接质量和生产效率。
二、评定过程1.实验设备本次实验使用的焊接设备为焊接机、焊接钳和焊接材料等。
其中焊接机型号为AC220V+10% 50HZ,最大输出电流为50A-250A。
焊接材料为钢筋,焊接方式为手动电弧焊。
2.评定指标根据焊接工艺的特点和要求,本次评定主要考察以下指标:(1)焊接质量:焊缝密实,焊缝无裂缝、气孔等缺陷。
(2)焊接强度:焊接后的钢筋牢固,符合相应标准的强度要求。
(3)焊接效率:焊接速度较快,能够满足各个施工阶段的需求。
(4)经济性:焊接工艺合理,材料和设备利用率高,能够达到节约成本的效果。
3.实验操作首先,对焊接机进行检查和调试,保证其正常工作。
然后,将钢筋定位在焊接台上,在焊接面上铺一层焊剂,然后使用焊接钳对其进行焊接。
每10厘米焊接一次,并根据焊接面的情况进行必要的调整。
最后,对焊接质量和焊接强度进行测试和评估。
4.实验结果通过实验,得出了以下结果:(1)焊接质量较高,焊缝密实无缺陷。
(2)焊接强度达到了预期的标准值。
(3)焊接效率较高,焊接速度稳定。
(4)经济性良好,材料和设备利用率高。
5.优化建议为了提高焊接的质量和效率,建议采取以下措施:(1)优化焊接工艺,采用焊接机自动焊接,提高焊接质量和效率。
(2)调整焊接电流,采用更佳的焊接电流参数,提高焊接效率和节约能源。
(3)优化焊接材料,选择更优质的焊接材料,提高焊接质量和强度。
(4)加强操作培训,提高焊工技术水平,确保焊接质量和强度。
三、结论通过本次焊接工艺评定,确认了该焊接工艺的焊接质量和强度符合要求,并提出了优化建议,以进一步提高焊接质量和效率。
建议生产部门根据实际情况,选用适合的优化方案,不断完善焊接工艺,提高生产效率和产品质量。
钢结构焊接工艺及评定报告编号: ____________________________________ 编制: ____________________________________ 焊接责任技术人员: __________________________________ 批准: ____________________________________ 单位: ____________________________________ 日期:年月日物理尺寸:焊缝余高、高度差、宽度、宽度差、焊缝成形、焊缝直线度、错边量、角变形、焊脚高。
焊接工艺评定随着焊接结构不断向大型化、重型化和高参数方向发展,对产品的焊接质量提出了越来越严格的要求。
并以设计规范、制造法规或规程等形式,对生产企业的焊接质量控制作出了全面而科学的强制性规定,其中,焊接工艺评定就是在法规中明确规定的对控制产品的焊接质量最重要和最有效的方法和程序之一。
一、焊接工艺评定的定义:焊接工艺评定是通过对焊接接头的力学性能或其它性能的试验证实焊接工艺规程的正确性和合理性的一种程序。
焊接工艺评定是从焊接工艺角度,确保产品焊接接头使用性能的重要措施。
它是按照所拟定的焊接工艺(包括焊前准备,焊接材料、设备、方法、顺序、操作的最佳选择,以及焊后处理等),根据标准所规定的焊接试件、检验试样测定焊接接头是否具备所要求的性能。
经过焊接工艺评定,提出“焊接工艺评定报告”, 并结合实践经验制订“焊接工艺规程”,作为焊接生产的依据。
焊接工艺评定的目的:在于验证按所设计的焊接工艺规程焊接的接头,其力学性能或其它性能是否符合产品设计的要求。
每家制造焊接结构的企业都应按国家有关标准、监督规程或技术协议,自行组织,并完成焊接工艺评定工作,任何单位、制造厂不准将焊接工艺评定的关键工作:如焊接工艺规程设计书的编制、评定试板的焊接等委托另一个单位完成,但如果本企业因设备或检测手段不完备,可将试件的下料和坡口加工,试板的无损检验、试板取样及加工、力学性能试验及其它性能的检验等委托其它单位完成, 但承包商或制造厂仍应对整个工艺评定工作及试验结果负全部责任。
现场焊接工艺评定报告
一、焊接现场环境介绍
1.1环境温度
上一天的最高温度为18℃;当天的最低温度为12℃;检查现场焊接时,现场温度为16℃。
1.2相对湿度
相对湿度为68.4%,合格。
1.3风向
本次现场焊接工作,风向为从西风向东,风力为4级,合格。
1.4焊接现场照明
焊接现场的照明达到国家标准要求,可以满足焊接工作的需要。
1.5焊接现场洁净度
焊接现场洁净度达到国家标准要求,可以满足焊接工作的需要。
二、焊接现场操作质量评定
2.1板材/管材挑选
焊接现场人员对所使用的板材/管材都进行了认真的挑选,没有发现有破损、变形、腐蚀等现象,符合焊接要求。
2.2板材/管材剪切
焊接现场人员将所用的板材/管材进行了剪切,按照设计要求进行了准确的剪切,剪切质量良好,符合焊接要求。
2.3焊缝清理与处理
焊接现场人员在焊接前进行了符合要求的焊缝清理和处理,进行了视觉检查,发现有污物、油漆、铁屑等,及时进行了清理及处理,清理处理符合要求。
2.4根据设计图开孔。
焊接工艺评定报告全套一、引言焊接工艺评定报告是对焊接工艺的合格性进行评估的文件,主要用于验证焊接工艺的适用性和可靠性。
本报告对其中一种特定的焊接工艺进行评定,并提供详细的测试结果和评估报告。
通过本次评定,可以确定焊接工艺的合格等级,确保焊接过程的安全可靠性并提高焊接质量。
二、焊接工艺描述1.焊接方法:采用手工弧焊2.焊接设备和材料:焊机型号为XXX,焊接电极为XXX,焊接材料为XXX钢板3.焊接规程:按照XXX标准进行焊接,包括焊接参数、焊接顺序等详细要求三、评定方法和测试结果1.焊接工艺参数的评定:通过对焊接设备进行校验,确认焊接电流和电压的准确性,并根据焊接规程要求进行调整。
测试结果显示焊接设备的参数满足规范要求。
2.焊接接头的力学性能测试:通过对焊接接头进行拉伸试验、冲击试验等力学性能测试,获得焊接接头的抗拉强度、冲击韧性等性能指标。
测试结果表明焊接接头的力学性能满足要求。
3.焊接接头的无损检测:采用超声波无损检测方法对焊接接头进行检测,评估焊接接头的质量和完整性。
检测结果显示焊接接头无裂纹、疏松等质量问题。
4.焊接接头的金相组织分析:通过金相显微镜对焊接接头进行金相组织分析,了解焊接接头的晶粒大小、晶格结构等性质。
分析结果显示焊接接头的金相组织符合要求。
四、评定结论根据上述测试结果和分析,本次焊接工艺评定的结论如下:1.焊接工艺参数满足规范要求,能够实现焊接接头的均匀熔深和良好的焊缝形态。
2.焊接接头的力学性能满足要求,具有足够的强度和韧性。
3.焊接接头的无损检测结果良好,无质量缺陷。
4.焊接接头的金相组织符合要求,晶粒结构均匀、致密。
基于以上评定结论,认定该焊接工艺具有合格性,可以在实际焊接过程中使用,但需要定期进行检测和评估,确保焊接质量。
五、建议和改进措施根据本次评定的结果,提出以下建议和改进措施:1.定期对焊接设备进行检修和校验,确保焊接参数的准确性和稳定性。
2.加强焊工的培训和技能提升,提高焊接过程的操作水平和质量控制能力。
氩弧焊焊接工艺评定报告氩弧焊焊接工艺评定报告1. 背景介绍•目的:对氩弧焊焊接工艺进行评定,评估其适用性和可行性。
•工艺定义:氩弧焊是一种利用氩气作为保护气体的焊接方法,通过电弧加热工件并熔化焊丝来实现焊接的工艺。
•应用领域:氩弧焊广泛应用于航空、汽车、石化等领域,适用于不锈钢、铝合金等材料的焊接。
2. 评定过程评定过程包括以下几个步骤:材料准备•选择焊接材料:根据实际需求和工件要求,选择适合的焊接材料,常用的有不锈钢、铝合金等。
•准备工件:对需要焊接的工件进行清洁处理,确保表面没有油脂、氧化物等杂质。
参数设定•选择焊接电流:根据焊接材料和工件的厚度确定合适的焊接电流,保证焊缝的质量和强度。
•设定焊接速度:根据工件的尺寸和材料的熔化特性,设定适当的焊接速度,避免过热或冷凝引起的焊接缺陷。
样品焊接•进行试焊:根据设定的参数进行样品焊接,保证焊缝的牢固性和一致性。
•焊接评估:对焊接质量进行评估,包括焊缝外观、焊接缺陷等方面。
结果分析根据焊接样品的实际情况进行结果分析,包括焊缝质量、焊接强度、焊接缺陷等方面的评估和总结。
3. 评定结论综合以上评定过程和结果分析,我们得出以下结论:•氩弧焊是一种可行的焊接工艺,能够满足不同材料和工件的焊接需求。
•正确的参数设定和焊接技术能够保证焊缝质量和强度。
•在实际应用中,需要根据具体情况进行参数调整,保证最佳的焊接效果。
4. 建议改进基于评定过程和结果的分析,我们提出以下改进建议:•加强工艺参数的设定和调整,根据不同材料和工件的特性,优化焊接参数。
•提高焊接操作人员的技术水平和经验,确保焊接质量和效率的提升。
•定期进行焊接设备的维护和检修,保证设备的正常运行和稳定性。
5. 总结通过对氩弧焊焊接工艺的评定,我们得出结论该工艺具备广泛的适用性和可行性。
在实际应用中,我们需要根据具体需求和工件特性进行参数设定和调整,提高焊接质量和效率。
同时,对焊接设备的维护和操作人员的培训也是确保工艺稳定性和可靠性的重要因素。
焊接工艺评定报告1. 背景本报告旨在评定焊接工艺的可行性,并提供相应的分析、结果和建议。
焊接是一种常用的金属连接方法,广泛应用于工业生产中。
通过熔化金属材料并使其冷却后形成一体,实现金属部件的连接。
然而,不同的焊接工艺会影响焊接质量、强度和耐久性。
2. 分析2.1 焊接材料分析在进行焊接工艺评定之前,首先需要分析所使用的焊接材料。
这包括基材和填充材料。
基材的选择应考虑其化学成分、力学性能和热传导性能等因素。
填充材料应与基材相容,并具有适当的力学性能和耐蚀性。
2.2 焊接设备分析评定焊接工艺还需要对所使用的焊接设备进行分析。
这包括焊接机器人、电弧焊机、气体保护设备等。
设备的选择应考虑其功率、控制精度和安全性等因素。
2.3 焊接参数分析确定适当的焊接参数对于保证焊接质量至关重要。
这包括焊接电流、电压、焊接速度、气体流量等参数。
通过合适的参数组合,可以实现良好的焊缝形成和熔池控制。
2.4 质量控制分析为了评定焊接工艺的可行性,需要进行质量控制分析。
这包括对焊缝质量、强度和耐久性进行评估。
可以通过无损检测、拉伸试验和冲击试验等方法进行评定。
3. 结果基于以上分析,我们得出以下结果:•所使用的焊接材料与基材相容性良好,填充材料具有适当的力学性能和耐蚀性。
•焊接设备具有适当的功率和控制精度,并符合安全标准。
•确定了合适的焊接参数组合,可实现良好的焊缝形成和熔池控制。
•质量控制分析显示,焊缝质量符合要求,强度和耐久性满足设计要求。
4. 建议基于以上结果,我们提出以下建议:•继续使用所评定的焊接工艺进行生产,但需要定期进行质量检查和维护。
•培训焊接操作人员,确保他们熟悉焊接工艺和操作规程。
•加强质量控制,建立完善的焊接质量管理体系。
•持续关注新的焊接技术和设备,以提高生产效率和质量。
结论本报告对焊接工艺进行了评定,并提供了分析、结果和建议。
通过合适的焊接材料、设备和参数组合,可以实现良好的焊缝形成和熔池控制。
质量控制分析显示所评定的焊接工艺符合要求。
焊接工艺评定报告一、引言焊接工艺评定是对焊接过程和焊接人员的技术能力进行评估和认证的一项重要工作。
本报告旨在对焊接工艺的评定结果进行详细说明,并提出相关的建议和改进措施。
二、评定目的本次焊接工艺评定的目的是确定焊接工艺的合理性和适用性,以保证焊接的质量和工艺参数的稳定性。
同时,评定还将对焊接人员的技术能力进行综合评估,以确保他们能够熟练地操作焊接设备和掌握相应的焊接技术。
三、评定内容1. 焊接设备评定对焊接设备进行评估,包括焊接电源、焊接材料和焊接辅助设备的性能和质量检查。
评定包括设备的安全性能、电气性能和热工性能等方面的检测。
2. 焊接工艺评定对不同的焊接工艺进行评估,包括电弧焊、气体保护焊、等离子焊等。
评定焊接工艺的合理性、稳定性和节能性能等方面的指标。
根据焊接材料的特性,确定最佳的焊接参数和工艺流程。
3. 焊接人员评定评估焊接人员的技术能力和经验水平,包括焊接操作技能、焊接质量控制能力和焊接问题解决能力等方面的评估。
通过焊接工艺评定和焊接操作考核,确定焊接人员的技术等级和工作能力。
四、评定方法1. 设备评定方法根据相关标准和规范,对焊接设备进行检测和测试。
包括对设备的外观检查、功能测试和性能测试等。
同时,还需要对设备的电气接地、防护措施和安全性能进行评估。
2. 工艺评定方法通过对焊接试样的制作和评估,检测焊缝的质量和焊接参数的稳定性。
通过对焊接工艺参数的调整和优化,获得更好的焊接效果和焊缝质量。
3. 人员评定方法根据焊接人员的工作经验和技术能力,进行理论知识考核和实际操作考核。
通过对焊接样品的制作和评估,评估焊接人员的焊接质量和技术水平。
五、评定结果根据评定方法,经过严格的测试和考核,得出以下评定结果:1. 设备评定结果:焊接设备的性能和质量良好,符合相关标准和规范。
2. 工艺评定结果:焊接工艺参数的稳定性和焊接质量满足要求,但仍存在一些改进空间。
3. 人员评定结果:焊接人员的技术能力和工作能力达到相应标准,但个别人员仍需加强操作技能和焊接质量控制能力。
焊接工艺评定报告【报告标题】焊接工艺评定报告【报告编号】XXXXX【报告日期】XXXX年XX月XX日【报告编制】XXX公司焊接工艺评定小组【报告目的】本报告旨在对该焊接工艺进行评定,确保焊接过程遵守相应的标准要求,保证焊接质量和安全性。
【报告结论】经过对焊接工艺的评定,我们得出以下结论:1. 焊接程序符合相关标准要求:该焊接工艺所采用的焊接程序符合国家标准(如GB/T XXXX-XXXX)要求,能够满足焊缝的质量和安全性要求。
2. 焊接设备和材料符合要求:焊接设备经过检测,并且保持良好的工作状态。
焊接材料符合相关标准,焊接接头的强度和耐久性得到保证。
3. 焊接工艺参数合理:焊接工艺参数,如焊接电流、电压、速度等,在评定过程中经过合理调整,能够满足焊接接头的质量要求。
4. 焊接工艺操作规范:焊工经过专业培训,掌握了焊接操作技能,严格按照焊接工艺要求进行操作,保证焊接质量。
【报告建议】根据以上结论,我们提出以下建议:1. 焊接工艺文件的制定和管理:建议根据评定结果,完善焊接工艺文件,确保焊接过程的规范化和可控性。
2. 质量管理体系的建立:建议建立完善的焊接质量管理体系,包括焊接工艺检验、焊接质量检验等环节,提高焊接质量的可追溯性和稳定性。
3. 培训和技能提升:建议加强焊工的培训和技能提升,提高其操作水平和质量意识,确保焊接质量。
【报告附件】1. 焊接工艺文件;2. 焊接设备和材料检测报告;3. 焊工培训记录。
【编制人员签名】【日期】XXX(报告编制人员) XXXX年XX月XX日【审核人员签名】【日期】XXX(报告审核人员) XXXX年XX月XX日【批准人员签名】【日期】XXX(报告批准人员) XXXX年XX月XX日。
古城副井行政办公楼钢结构挑檐手工电弧焊焊接工艺评定报告编制部门:编制:审定:批准部门:批准:手工电弧焊焊接工艺评定报告1.评定材质:16M n钢材评定厚度δ=36mm2.评定目的:为了验证施焊中的焊接工艺性的正确性。
3. 评定接头形式:背部带衬板的组合焊缝。
衬板和腹翼板应根据拼点规定,点焊牢固,每一边都有拼点焊缝。
施焊分9层焊接,采用直线运条,当焊宽超过3-4φ焊时采用分道焊。
其中φ焊为焊条直径。
4.参数选择:打底层:φ3.2mm E5015 I=120±10(A) U=22±2(v) V=10±1c m/min其余层:φ4mm E5015 I=190±10(A) U=22±2(v) V=13±1m/h 随着焊缝宽度增加,对焊速可作相应的调整.焊接材质都选用J506或J507焊接.5. 极性及电流种类;选用交流弧焊机(J506)6. 检测:Ⅰ主控项目焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。
一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。
且一级焊缝不得有咬伤、未焊满、根部收缩等缺陷。
2、不允许有表面裂纹、夹渣、未焊透、焊缝宽度,应盖边每边2-4㎜,平缓过渡,飞溅应清除干净。
3、力学试验:取试件进行力学试验,应符合建筑工程试验、检验标准。
焊接工艺评定报告编号:001评定项目:手工电弧焊焊接方法:手工电弧焊焊接工艺评定人:赵海职称:职务:负责评定单位:山西宏图建设工程有限公司填写评定日期:2012年11月18日批准人:职称:职务:批准评定报告单位:批准评定日期:2012年5月18日接头:接头形式:组合焊缝衬垫(有、无):背部采用如图衬垫衬垫材料:A3其它:摭点时拉开母材:类别号:Ⅱ级别号:1 牌号:16Mn 厚度:36 与类别号:Ⅱ级别号:1 牌号:16Mn 厚度:36 相焊接其它:焊接材料:焊条牌号:J507 规格:φ4(φ3.2)mm焊接位置:对接接头焊缝位置:平焊缝焊接方向:两侧一致其它:预热、层间、后热温度:(手工焊、埋弧焊)预热温度:层间温度:后热温度:时间:焊后消除内应力热处理:不作焊后消应焊接规范:焊缝层次焊接方法填充金属焊接电流电弧电压范围V焊接速度mm/min线能量J 牌号直径mm极性电流A第一层手工电弧焊J507 φ3.2直流反接110+130(注)22-24 不允许有另外层手工电弧焊J507 φ3.2直流反接110+130 22-24 不允许有注:底层电流要求两侧熔透并不击外观检查结论:试样编号外观发现缺陷情况评定结果无损探伤结论:冲击试验结论:抗拉伸试验结论:弯曲试验结论:硬度试验结论:试验单位试验报告编号其它检验项目及结论:试样编号试验单位试验报告编号综合评定结论本工艺评定合格日期评定人贾军政施焊日期代号填表日期审核日期标准化日期批准日期5.参考书目文献1.钢结构工程施工质量验收规范……………中华人民共和国建设部2.《焊接手册》上、中、下…………………………机械工业出版社3.《金属结构》……………………………………水力电利出版社4.《金属结构的电弧焊》…………………………机械工业出版社5.《焊接质量管理及检验》…………………………机械工业出版社浙江省水电建筑机械有限公司焊缝超声波探伤报告JL/CX13-13 报告编号9931委托单位:报告日期99 年 5焊缝编号缺陷位置深度mm批示长度mm波幅DB评定记录返修备注均为Ⅰ级检验等级:○A √B ○C检验焊缝总长:300 mm,一次返修总长:mm二次返修总长:mm,同一部位次返修后合格结论:√合格○不合格探伤员:审核:年月日浙江省水电建筑机械有限公司超声波探伤部位图JL/CX13-14 报告编号3.5手工电弧焊16Mn中厚板对接试验1.评定材质:16Mn钢材评定厚度δ=36㎜2.评定目的:为了验证施焊中拟定的焊接工艺性的正确性。
完整的焊接工艺评定报告完整的焊接工艺评定报告焊接工艺评定报告单位名称:焊接方法:机械化程度:接头简图:(坡口形式、尺寸、衬垫、每种焊接方法或焊接工艺、焊缝金属厚度)TGTAW =┨,TSMAW =┨TSAW =┨母材:材料标准:钢号:类别号:与类别号:相焊厚度:δ=直径:φ*其他:焊后热处理:热处理温度(℃):℃保温时间(h): h保护气体:保护气体成分: Ar 混合比: 99.99%气体流量(L/min): L/min正面:背面: / 尾部: /填充金属:焊材标准:焊材牌号:焊材规格:φ φ焊缝金属厚度:其他:电特性:电流种类:直流极性:焊接电流(A):电弧电压(V):钨极尺寸:铈钨极φ2.5其他: /焊接位置:对接焊缝位置:水平方向:向上、向下角焊缝位置: / 方向:向上、向下技术措施:焊接速度: cm/min摆动或不摆动:不摆动摆动参数: /每面单(多)道焊:单双面单多道焊单(多)丝焊:单丝焊其他: /预热:预热温度(℃):≥ ℃层间温度(℃):≤ ℃其他: /金相检验(角焊缝):根部(焊透、未焊透):焊缝(熔合、未熔合):焊缝、热影响区(有裂纹、无裂纹):检验截面ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧ焊脚差(mm)无损检测:无损检测标准:检测种类:检测比例:合格级别:其他:耐蚀堆焊金属化学成分(重量%):C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Nb分析表面或取样开始表面至熔合线的距离(mm):附加说明:结论:本评定按JB4708-2000规定焊接试件、检验试样、测定性能,确认试验记录正确。
评定结果:合格焊工钢印日期第三方检验编制审核批准监检样号取样位置试样试验温度(℃)抗拉强度σb(MPa) 伸长率δ(%)断裂载荷(KN) 断裂特点和部位备注宽度厚度1 焊缝 25 常温2 焊缝 25 常温样号试样型试试样厚度(mm)弯轴直径D= α(mm)弯曲角(°)弯曲结果备注1 4α 180 合格2 4α 180 合格3 4α 180 合格4 4α 180 合格样号试验温度(℃)试样缺口冲击吸收功AKV(J) 侧膨胀值(mm)备注尺寸方向型式位置方向位置1 0℃ 10*10 试样纵轴垂直于焊缝轴线 V 焊缝缺口轴线垂直于母材表面焊缝中心线2 0℃ 10*10 V3 0℃ 10*10 V4 0℃ 10*10 V 热影响区焊缝与母材熔合线5 0℃ 10*10 V6 0℃ 10*10 V求做好的焊接工艺评定报告急用谢谢不知道你要的是什么焊接方法的报告,发一个模版,自己去改吧。
钢结构焊接工艺及评定报告编号:编制:焊接责任技术人员:批准:单位:日期:年月日物理尺寸:焊缝余高、高度差、宽度、宽度差、焊缝成形、焊缝直线度、错边量、角变形、焊脚高。
表B-1 焊接工艺评定报告目录表B-2 焊接工艺评定报告表B-3 焊接工艺评定指导书表B-4 焊接工艺评定记录表表B-5 焊接工艺评定检验结果焊接工艺评定随着焊接结构不断向大型化、重型化和高参数方向发展,对产品的焊接质量提出了越来越严格的要求。
并以设计规范、制造法规或规程等形式,对生产企业的焊接质量控制作出了全面而科学的强制性规定,其中,焊接工艺评定就是在法规中明确规定的对控制产品的焊接质量最重要和最有效的方法和程序之一。
一、焊接工艺评定的定义:焊接工艺评定是通过对焊接接头的力学性能或其它性能的试验证实焊接工艺规程的正确性和合理性的一种程序。
焊接工艺评定是从焊接工艺角度,确保产品焊接接头使用性能的重要措施。
它是按照所拟定的焊接工艺(包括焊前准备,焊接材料、设备、方法、顺序、操作的最佳选择,以及焊后处理等),根据标准所规定的焊接试件、检验试样测定焊接接头是否具备所要求的性能。
经过焊接工艺评定,提出“焊接工艺评定报告”,并结合实践经验制订“焊接工艺规程”,作为焊接生产的依据。
焊接工艺评定的目的:在于验证按所设计的焊接工艺规程焊接的接头,其力学性能或其它性能是否符合产品设计的要求。
每家制造焊接结构的企业都应按国家有关标准、监督规程或技术协议,自行组织,并完成焊接工艺评定工作,任何单位、制造厂不准将焊接工艺评定的关键工作:如焊接工艺规程设计书的编制、评定试板的焊接等委托另一个单位完成,但如果本企业因设备或检测手段不完备,可将试件的下料和坡口加工,试板的无损检验、试板取样及加工、力学性能试验及其它性能的检验等委托其它单位完成,但承包商或制造厂仍应对整个工艺评定工作及试验结果负全部责任。
二、焊接工艺评定条件与规则1、焊接工艺评定的条件:焊接工艺评定的前提条件是材料在选用与设计前,必须经过(或有可靠的依据)严格的焊接性试验,例如焊接裂纹试验,材料在焊接热循环和应力状态下的抗裂纹能力(包括高温裂纹、冷裂纹、再热裂纹与层状撕裂等),长期承受高温、高压与低温条件下的冲击韧性等力学性能,以及脆断转变温度等。
但这些属于试验研究与设计选材的范畴,不属于焊接工艺评定的任务,然而它们又是评定的前提因素,也即是工艺评定的基础。
焊接工艺评定所选用的设备、仪表与辅助机械均应处于正常工作状态,钢材与所有焊接材料必须符合相应的标准,并需由本单位技能熟练的焊接人员施焊和进行热处理,不得由外单位人员操作或在外单位进行工艺评定。
2、焊接工艺评定规则:焊接工艺评定工作是企业重要的质保活动,因此必须规范化。
我国已制定了多种焊接工艺评定标准,它们是《蒸汽锅炉安全技术监察规程》,部颁标准JB4420-89《锅炉焊接工艺评定》,JB4708-89《钢制压力容器焊接工艺评定》以及JB/T6963-93《钢制件熔化焊工艺评定》等。
下面以JB4708-89《钢制压力容器焊接工艺评定》为例进行介绍:该标准主要以焊接工艺因素对焊接接头力学性能的影响程度作为是否需要重新评定焊接工艺的依据,并规定出了焊接工艺评定规则,替代范围、试验方法和合格指标。
锅炉与压力容器的焊接工艺评定项目原则上按焊接工艺重要参数来确定。
任何一种重要参数不同于原焊接工艺规程的规定,或其变化超过了法规所容许的范围都必须作相应的焊接工艺评定试验。
焊接工艺评定项目以接头形式分类,并以下列三种基本接头形式作为评定试件的接头形式,其包容了产品结构中可能出现的各种接头形式。
(1)、开坡口全焊透对接接头:可用于评定所有开坡口的全焊透对接接头和角接头,包括开坡口的全焊透T形接头。
(2)、开坡口局部焊透对接接头:可用于评定所有开坡口的局部焊透对接接头和角接接头,包括开坡口局部焊透的T形接头。
(3)、不开坡口的角接接头:可用于评定所有不开坡口的角接接头,包括接管与筒体的角焊缝。
在锅炉与压力容器制造中,制造法规并不对产品结构上的所有焊缝提出焊接工艺评定的要求,而只是下列焊缝必须作焊接工艺评定试验:《锅炉安全技术监察规程》,要求对下列接头需进行焊接工艺评定:1)、受压元件之间对接接头;2)、受压元件之间或受压元件与承载的非受压元件之间连接的全焊透的T 形焊缝或角焊缝。
按《压力容器安全监察规程》和GB150/T-1988《钢制压力容器》的要求:压力容器结构中的A类、B类纵环缝必须进行焊接工艺评定,管接头与筒体连接的D类焊缝,无论是组合焊缝还是角焊缝,也需进行焊接工艺评定,此外,接管与法兰及端盖焊接等C类焊缝均需经焊接工艺评定合格后才能投入生产。
3、焊接工艺评定的程序:前已明确,焊接工艺评定的主要目的在于证明某一焊接工艺能否获得力学性能符合要求的焊接接头。
其评定的方式是通过对焊接试板所作的力学性能试验,来判断该工艺是否合格。
因此,焊接工艺评定是评定焊接工艺的正确性,而不是评定焊工技艺。
焊接工艺评定对焊接工人只要求熟练,并没有“考试合格”的要求。
两者的关系是:先有焊接工艺评定的合格,而后才有焊工技能评定的合格。
焊接工艺评定报告并不直接指导生产,只是焊接工艺规程的支持文件。
据此,焊接工艺评定的程序是:提出评定项目—下达焊接评定任务书—编制焊接工艺规程设计书—焊接评定试板—无损检测—力学性能等测试—合格—焊接工艺评定报告。
(1)、焊接工艺评定立项:企业按产品相应的技术规程或技术条件的要求及工艺评定标准的规定设计评定试验内容。
(按产品施工图(设计图)或新产品焊接工艺方案和产品制造过程中出现的结构、材料、工艺的重大更改等提出必要的焊接工艺评定项目)。
(2)、下达焊接工艺评定任务书:焊接工艺评定立项后,通过审批程序,根据产品的技术条件编制焊接工艺评定任务书。
其内容应包括:产品订货号、接头形式、母材金属牌号及规格、对接头性能的要求、检验项目和合格标准。
(3)、编制焊接工艺规程设计书:(焊接工艺评定指导书)按照焊接工艺评定任务书提出的条件和技术要求编制焊接工艺规程设计书。
(4)评定试板的焊接:试板的焊接应由熟练的焊工,按焊接工艺规程设计书规定的各种工艺参数焊接。
试板焊接过程中应监控并记录焊接工艺参数为实测数据。
如试板要求作焊后热处理,则应记录热处理过程中试板的实际温度和保温时间。
如热处理设备装备有自动温度记录仪,则可利用打印机记录纸的复印件。
(5)评定试板的检验:评定试板的检验项目按接头的类别规定如下:1)、开坡口对接接头:检验项目主要有外观检查、无损探伤、力学性能试验即拉伸和弯曲试验。
弯曲试样分横向和纵向两种,横向弯曲还分面弯和背弯,当接头厚度大于10mm时,可用侧弯代替面弯和背弯。
如产品技术条件要求焊接接头作冲击韧性试验,则焊接工艺评定试板应取焊缝金属和热影响区冲击试样。
2)、角接接头:角接接头原则上只作横剖面的宏观检查。
(6)编写焊接工艺评定报告:完成所要求的各试验项目,且试验结果全部合格后,即可编写焊接工艺评定报告。
焊接工艺评定报告的内容大体上分成两大部分。
第一部分是记录焊接工艺评定试验的条件,包括试板材料牌号、类别号、接头形式、焊接位置、焊接材料、保护气体、预热温度、焊后热处理制度、焊接能量参数等;第二部分是记录各项检验结果,其中包括外观检查、无损探伤、拉伸、弯曲、冲击、硬度、宏观金相,着色试验和化学成分分析结果等。
编写焊接工艺评定报告最重要的原则是如实记录,无论是试验条件和检验结果都必须是实测记录数据,并应有相应的记录卡和试验报告等原始证据。
焊接工艺评定报告是一种必须由企业管理者代表签字的重要质保文件,也是技术监督部门和用户代表审核企业质保能力的主要依据之一。
因此,编写人员必须认真负责,如实填写,不得错填和涂改。
报告应经有关人员校对和审核。
焊接工艺评定试验可能由于接头某项性能不符标准要求而失败。
在这种情况下,首先应分析失败的原因,然后重新编制焊接工艺规程设计书,重复进行上述程序,直至评定试验结果全部合格。
4、焊接工艺评定报告的管理:焊接工艺评定报告是焊接生产企业质量控制和保证和重要证明文件,是国家技术监督部门和用户对企业质保体系评审和产品质量监督中的必检项目,也是焊接生产企业获取国内和国际生产许可和质量认证的重要先决条件之一,因此焊接工艺评定报告应严格管理,每一个企业都应建立完善的管理制度。
焊接工艺评定报告,应按企业制定的工艺文件编号制度统一编号,并注明报告填写日期。
评定报告应由完成该项评定试验的焊接工程师填写,并在报告上签名以示负责。
为保证评定报告的完整性和正确性,评定报告应经企业主任焊接工程师审核,最后交企业管理者或企业管理者代表审批签名,以代表企业对报告的真实性和合法性负责。
为充分体现报告的真实性,通常将评定试板的力学性能、宏观金相检验等报告原件作为焊接工艺评定报告的附件一并归档备查。
焊接工艺评定报告经审批后,由企业负责工艺评定的单位复印两份,一份交企业质量管理部门,供技术监督机构或用户对企业进行质保体系评审时核查,另一份交焊接工艺部门,作为编制焊接工艺规程的依据。
评定报告的原件存企业的档案部门。
5、正确理解和贯彻工艺评定标准:对于焊接结构生产企业来说,应致力于全面正确地理解标准内容的实质,不折不扣地认真贯彻执行,既要使焊接工艺评定成为控制产品焊接质量的有效手段,不流于形式,又要吃透标准条款,灵活掌握,即在标准容许的范围内经济合理地完成焊接工艺评定工作,特别是要避免重复不必要的工艺评定项目。
严格工艺评定立项的审核和批准程序。
当准备采用焊接新工艺或修改原工艺的重要参数时,应作仔细的经济分析,防止不考虑企业的经济效益,盲目采用新工艺或新材料。
焊接工艺评定是焊接质量管理的重要环节之一,但保证焊接质量只作焊接工艺评定是不够的,还必须做好焊工考试,材料管理以及产品焊接整个过程中的一系列的质量管理工作。
焊接方法是制定焊接结构制造工艺方案时首先应考虑的工艺要素.焊接方法的选择取决于焊件材料、对接头质量的要求、焊接工作量、焊件结构外形和壁厚、焊接生产的经济性以及本企业的焊接设备和工艺装备条件等诸多因素。
其选择原则应该是在确保焊件质量符合相应标准和产品技术条件要求的前提下,尽可能提高焊接效率,降低生产成本,以获取最大的经济效益。
近年来,焊接方法的发展甚为迅速,一些传统的焊接方法也不断产生新的演变。
因此,对于每一个焊接结构设计人员和焊接工艺人员来说,全面了解各种焊接方法的发展现状,优缺点和适用范围是十分必要的。
关于焊接方法的一般原理和所用设备请参考有关焊接手册的相关内容。
目前在焊接工程中已列广泛实际应用的焊接方法有:气焊、焊条电弧焊、埋弧焊、熔化极气体保护焊、钨极惰性气体保护焊、等离子弧焊、电渣焊、气电立焊、电子束焊、激光焊、电阻焊、螺柱焊、摩擦焊、堆焊等。