焊接结构课程设计doc.doc2(1).doc144

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焊接结构课程设计doc.doc2(1).doc144

安徽机电职业技术学院《焊接结构课程设计说明书》

--------------------------支撑座的设计姓名:

班级:

系部:机械工程系

学号:

指导老师:

2012-2013第二学期

目录

前言 (1)

第一章设计支撑座的目的 (2)

第二章板材的矫正 (3)

第三章放样 (4)

第四章划线(号料) (6)

第五章下料工艺过程 (9)

第六章装配——焊接工艺 (13)

6.1 焊接装配的基础知识 (13)

第七章焊接工艺制定 (19)

7.1 焊接方法的选择 (19)

7.2 焊接工艺参数的选择 (19)

7.3 焊接工艺卡的内容 (21)

第八章课程设计总结 (22)

前言

“焊接结构制造工艺及实施”是一门涉及多种焊接相关知识及多种工程技术,理论与实践结合极为紧密的课程。接近生产实际经验,贴近生产,贴近工程实践,体系完善。通过对焊接制造工艺过程中各个环节相关知识的学习,使学生初步掌握现代化焊接结构工艺编制方法,培养理论联系实际,分析问题和解决问题的能力。帮助我们了解产品的制造工艺和企业通用焊接技术文件样本,还有制造工艺及一些典型的工艺要求,初步积累经验,为以后走上工作岗位打下良好的基础。

当然课程设计是我们学习中必不可少的,有助于帮助我们更好地去了解一个产品的生产过程和制造过程,对于提高我们的能力还是有很大的帮助的,而且在实习中还有老师的指导,和同学的交流,这些在以后的工作岗位上是很少的,学习的机会也会很少的,没有在学校中的这种氛围。对于这次实习我们还是非常的珍惜的。

第一章设计支撑座的目的

为了训练绘图,对焊接结构制造工艺的熟悉,还有铆工中的放样、划线、下料、装配、焊接、矫正,检验等这些技术方面的练习。初步积累经验,为了自己以后走上工作岗位打下良好基础。

支撑座三视图见上图。

支撑座的组成:所用板材均为6mm厚的板材。肋板、底板、平板、立板、背板。本次课程设计的支撑座的材料是Q235钢,材料的合理选用是钢结构承载能力的根本保证和追求经济性的前提,Q235钢塑性好,有一定的强度,用于制造受力不大的零件,对于支撑座的设计Q235钢的使用性能完全可以胜任的,具有较好的塑性和焊接性能。

而且所使用的钢板为6mm,在铆工中规定4mm以上厚度的钢板为厚板,通常在把厚4~25mm的钢板称为中板,25mm以上的钢板称为厚板。

第二章板材的矫正

板材的矫正可以分为四种,手工矫正,机械矫正,火焰矫正,高频火焰矫正。

手工矫正是采用锤击的方法来进行矫正,由于手工矫正操作灵活简便,所以对较小变形的钢材,在缺乏或不便使用矫正设备的场合下可以使用手工矫正。

(一)厚板的手工矫正

厚板的手工矫正通常采用以下两种方法:

①直接锤击凸起处

直接锤击凸起处的锤击量要大于材料的屈服极限,这样才能使凸起处强制压缩而被矫平。

②锤击凸起区域的凹面

锤击凹面可用较小的力量,使材料仅仅在凹面扩展,迫使凸起处受到压缩。由于厚板的厚度大,其凸起的断面两侧边缘可以看做是同心圆的两个弧,凹面的弧长小于凸面的弧长,因此,矫正时应锤击凹面,使其表面扩展,再加上钢板厚度大,打击力量小,结果凹面的表面扩展并不能导致凸面随之扩展,从而使厚钢板得到矫平。

对于厚板的扭曲变形,可沿其扭曲方向和位置,采用反变形的方

法进行矫正。

对于矫正后的厚板料,可用直尺检查是否平直,若用尺得棱边以不同的方向贴在板上进行观察,当其隙缝大小一致时,说明板料已经平直。

手工矫正厚板时,往往与加热矫正等方法结合进行。

第三章放样

放样是制造金属结构的第一道工序,它对保证产品质量、缩短生产周期、节约原材料都有着重要的作用。

所谓放样就是根据产品图样,依照产品的结构特点、制造工艺要求等,按一定比例,在放样平台上,准确绘制结构的全部或部分投影图,并进行结构的工艺性处理和必要的计算和展开,最后获得产品制造所需要的数据、样杆、样板、和草图的工艺过程。

金属结构的放样线型放样、结构放样、展开放样三个过程,但是并不是所有的金属结构放样都经过这三个过程,有些构件完全是由平板或杆件组成而无需进行展开放样。

放样的目的

详细复核产品图样所表现的构件各部分投影关系、尺寸及外部轮廓形状是否正确和符合设计要求。

在不违背原设计要求的前提下,考虑工艺要求、所用材料、设备能力和加工条件等因素而进行综合处理。

利用放样图,可以确定复杂构件的在缩小比例图样中无法表达、而在实际制造中又必须明确的尺寸。

利用放样图,结合必要的计算,可以求出构件用料的真是形状和尺寸,有时还要画出与之连接的构建的位置线。

利用放样图可以设计构件加工或装配时所需的胎具和模具,满足制造工艺要求。

为后续工序提供施工依据。

某些构件还可以直接利用放样图进行装配时的定位。即所谓的“地样装配”。

放样程序与放样过程

放样的方法有多种,但在长期的生产实践中形成啦以实尺放样为主的放样方法,随着科学技术的发展,又出现啦比例放样、计算机放样等新的工艺,并逐步推广使用,在目前广泛应用的还是实尺放样。

实尺放样就是采用1:1的比例,根据图样的形状和尺寸,用基本的作图方法,以产品的实际大小,放到放养台上的工作。

那下面我就简单的介绍一下线型放样。

(1)线型放样就是根据结构制造需要,绘制构件整体或局部轮廓的投影基本线型。注意的问题有:

1)根据所要绘图样的大小和数量多少,安排好图样在放样台上的位置。

2)选取放样画线基准。

3)首先要画基准线,其次才能画其他的线。