焊接收缩量计算

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9.9、钢结构熔嘴电渣焊焊接施工工艺标准

9.9、钢结构熔嘴电渣焊焊接施工工艺标准

9.9钢结构熔嘴电渣焊焊接施工工艺标准1适用范围适用于桁架或网架(壳)结构、多层或高层梁、柱框架结构等工业与民用建筑和一般构筑物的钢结构工程中,指导书规定了碳素结构钢和低合金高强度钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求,凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件的二氧化碳气体保护焊均应按本规程规定执行。

2编制参考标准及规范(1)《焊接用钢丝》GB1300(2)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001(3)《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-20023施工准备3.1技术准备(1)在构件制作前,工厂应按施工图纸的要求以及《建筑钢结构焊接技术规程》的要求进行焊接工艺评定试验。

(2)生产制造过程将严格按工艺评定的有关参数和要求进行,通过跟踪检测如发现按照工艺评定规范生产质量不稳定,将重做工艺评定,调整规范,以达到质量稳定。

(3)根据施工制造方案和钢结构技术规范以及招标文件的有关要求编制各类施工工艺,工厂应组织有关部门进行工艺评审。

3.2主要机具(1)熔嘴电渣焊机、焊剂烘干箱、柴油发电机、焊接滚轮架、翼缘矫正机等。

(2)超声波探伤仪、膜测厚仪、温湿度仪、焊缝检验尺、数字钳形电流表、游标卡尺、钢卷尺等。

3.3作业条件(1)熔嘴电渣焊不允许露天作业,当气温低于0。

C,相对湿度大于或等于90%,网路电压严重波动时不得施焊。

(2)焊接区应保持干燥、不得有油、锈和其它污物。

(3)熔嘴电渣焊焊剂在使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和烘焙温度进行烘焙,不得含灰尘、铁屑和其他杂物。

烘干温度一般为250。

C2小时。

(4)焊丝的盘绕应整齐紧密,没有硬碎弯、锈蚀和油污,焊丝盘上的焊丝量最少不得少于焊一条焊缝所需焊丝量。

(5)焊机的电流表、电压表和调节旋钮刻度指数的指示正确性和偏差数要清楚明确。

保证电源的供应和稳定性,避免焊接中途断电和网压波动过大。

(6)施焊前,焊工应复核焊接件的接头质量和焊接区域的坡口、间隙、钝边等的处理情况,当发现有不符合要求时,应修整合格后方可施焊。

焊缝焊接收缩量的ANSYS仿真分析

焊缝焊接收缩量的ANSYS仿真分析

焊缝焊接收缩量的ANSYS仿真分析作者:张利来源:《城市建设理论研究》2013年第10期摘要:现代焊接技术趋于完善,对焊接变形的数值已有很多经验公式计算,但是都是实测数据,环境不一样,焊接收缩就不一样。

本文运用ANSYS的热分析功能对焊接的收缩进行仿真。

该仿真存在的难点是热结构耦合、单元生死、材料的弹塑性、APDL参数化设计。

关键词:焊缝焊接收缩量ANSYS中图分类号: P755.1文献标识码: A 文章编号:第一步:输入材料特性,建立模型,设定焊接速度,计算热源值。

输入材料特性;本计算模型采用Q345qD钢材的材料特性,设初始温度为室温25℃,且材料密度不变化。

材料密度设为7.85×103 Kg/m3,热膨胀系数为1.75×10-5,初始弹性模量为E=2.0×1011Mpa,泊松比0.25,初始导热系数为18.6W/m·℃,比热容设为502J/(Kg·℃),初始热焓值6.13×109,这些材料特性随温度变化而变化,如下表1、2、3所示:表1:钢材弹模与温度的关系表2:钢材导热系数、比热与温度的关系表3:钢材热焓值与温度的关系由于材料会进入塑性变形区,采用多线性随动强化和双线性随动强化两种方式定义材料在温度变化情况下的特性。

随着温度的升高,钢材的应力-应变曲线越来越平缓,即钢材的强度变低。

建立模型;钢板对接和T接的模型建立比较简单,鉴于需要分析的钢板板厚较多,所以采用参数化设计,方便修改模型。

定义的变量仅有板厚。

对接模型采用单边V形坡口,钝边固定为2mm,坡口角度60°。

单元类型先采用SOLID70进行热分析。

设定焊接速度;按照焊接经验,焊接速度取5mm/s,即热源移动速度为5mm/s。

计算热源值;本模型假设热源与时间成反比例,即热源hetg=a/△t,其中a与焓值、密度、温度相关。

考虑到实际施焊时,焊完一道有足够时间让母材冷却,本模型假设冷却30分钟,母材温度降至室温。

焊缝收缩

焊缝收缩
断面高小于等于1000mm
且板厚小于等于25mm
四条纵焊缝每米共缩1.4,焊透梁高收缩
1.0
每对加劲焊缝,梁的长度收缩0.7
断面高大于1000mm的各
种板厚
四条纵焊缝每米共缩0.2,焊透梁高收缩
1.0
每对加劲焊缝,梁的长度收缩0.5
格构式结构
屋架、托架、支架等轻型
桁架
接头焊缝每个接口为1.0,
搭接贴角焊缝每米0.5
实腹柱及重型桁架
搭接贴角焊缝每米0.25
圆筒型结构
板厚小于等于16mm
直焊缝每个接口周长收缩1.0
环焊缝每个接口周长收缩1.0
板厚大于16mm
直焊缝每个接口周长收缩2.0
环焊缝每个接口周长收缩2.0
附录五 焊接反变形参考数值
焊接反变形参考数值 附表5.1
板厚g
(mm)
B(mm)
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
12
1°30′40″
2
2.5
3
4
4.5
5
14
1°23′40″
2
2.5
3
3.5
4
5
5.5
16
1°4′″
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4
4.5
5
5
20

1
2
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
附录六焊接收缩余量
焊接收缩余量 附表6.1
结构类型

电焊工技师理论计算题 (1)

电焊工技师理论计算题 (1)

1.板厚为12mm的焊件焊缝长30mm,受拉力8640N,求焊缝所受拉力?解:根据σ=(P)/(δL)可知σ=(8640)/×30)=240(Mpa)答:焊缝所受拉应力为240兆帕。

2.板厚为10mm钢板对接,焊缝受29300N剪切力,材料为Q235-A,求焊缝长度?解:根据公式τ=Q/LS≤[τh )查得[τh )=9800N/cm2L≥Q/S[τh]=(29300)/(1×9800)≈(cm)答:焊缝长度为3厘米。

3.侧面角焊缝构件焊脚K=6mm,拉力P=104N,焊缝L=400mm,长度焊缝承受多大应力?解:根据τ=(P)/ 可知侧面角焊缝受静载强度:τ=(P)/=(104 )/×6×400)=(Mpa)答:焊缝承受的最大应力为兆帕。

4.已知侧面角焊缝可承受的最大应力为,焊缝L=400mm,拉力P=10080N,试问该焊缝角高是多少?解:根据公式τ=(P)/可得K=(P)/τ)=(10080)/×400×=5(mm)答:焊角高为5毫米。

5.角焊缝构件焊脚K=8mm,拉力P=10b N,焊缝L1 =L2=200mm,L3 =150mm,求角焊承受的切应力?解:根据公式τ=(P)/ΣL)=(1000000)/×8×(200+200+150))=答:该角焊缝气承受切应力为兆帕。

6.角焊缝承受应力400Mpa,焊缝总长500mm,焊脚8mm,求承受的拉力。

解:根据公式τ=(P)/ΣL)可得应力P=ΣLτ=×8×500×400=1120000(N)答拉力为1120000牛顿。

7.两块厚10mm,板对接,受垂直板面弯矩M为,焊缝长300mm,求焊缝承受应力。

解:根据公式σ=(6M)/(δ2L)=(6×3×105 )/(12×30)=600(Mpa)答:焊缝承受应力为600兆帕。

焊接变形收缩余量计算公式

焊接变形收缩余量计算公式

焊接变形收缩余量计算公式焊接变形是指焊接过程中由于热输入和冷却引起的零部件形状和尺寸的变化。

焊接变形是焊接过程中不可避免的现象,可能对焊接结构的质量和使用性能产生影响。

焊接变形主要包括热变形和性能变形两种。

热变形是焊接过程中零件受热影响而发生的变形,其主要原因是焊接过程中产生的热输入引起局部热膨胀和相邻零件的热收缩差异。

性能变形是指焊接后零件的结构和力学性能发生的变化,主要包括硬化、脆化和变软等。

为了控制焊接变形,需要对焊接变形进行预测和计算。

焊接变形的计算公式一般根据焊接变形的特点和计算方法来确定,下面是一些常用的焊接变形计算公式:1.热输入计算公式:热输入是指单位长度或单位面积的焊接线能量,计算公式如下:Q=I*V*t其中,Q为焊接热输入量,单位为焦耳/单位长度或单位面积;I为电弧电流,单位为安培;V为电弧电压,单位为伏特;t为焊接时间,单位为秒。

2.热应变计算公式:焊接过程中由于热输入引起的热应变可以通过以下计算公式来计算:ε=α*ΔT*L其中,ε为热应变,单位为无量纲;α为材料的热膨胀系数,单位为1/°C;ΔT为焊接前后材料的温度差,单位为摄氏度;L为焊接长度或宽度,单位为米。

3.残余应力计算公式:焊接过程中由于热膨胀和冷却引起的残余应力可以通过以下计算公式来计算:σ=E*α*ΔT*L其中,σ为焊接零件上的残余应力,单位为帕斯卡;E为材料的弹性模量,单位为帕斯卡;α为材料的热膨胀系数,单位为1/°C;ΔT为焊接前后材料的温度差,单位为摄氏度;L为焊接长度或宽度,单位为米。

4.收缩量计算公式:焊接过程中由于热收缩引起的收缩量可以通过以下计算公式来计算:ΔL=β*ΔT*L其中,ΔL为焊接零件的收缩量,单位为米;β为材料的线性热膨胀系数,单位为1/°C;ΔT为焊接前后材料的温度差,单位为摄氏度;L 为焊接长度或宽度,单位为米。

需要注意的是,以上计算公式仅为一般情况下的近似计算公式,实际焊接变形受到多种因素的影响,包括焊接材料的性质、焊接工艺参数、焊接结构形式等,因此在实际应用中需要根据具体情况进行调整和修正。

焊接变形收缩余量计算公式

焊接变形收缩余量计算公式

焊接变形收缩余量计算公式焊接变形是焊接过程中由于热量的引入而引起的材料形状、尺寸和几何性能的改变。

其中,焊接收缩是由于焊接热引起的材料收缩所导致的变形。

焊接变形和收缩余量的计算公式是通过对焊接过程中热量传递、热膨胀和材料性能的研究得出的。

以下是焊接变形收缩余量计算公式的详细介绍:1.焊接收缩余量计算公式:焊缝变形和收缩主要受到以下几个因素的影响:焊接热周期、焊接温度梯度、材料的热膨胀系数、焊接材料的线膨胀系数和焊缝的形状。

根据这些因素,可以得到如下的焊接变形收缩余量计算公式:∆L=α∆TL0+KEΔλL0其中,∆L为焊接变形收缩余量,α为材料的线膨胀系数,∆T为焊接温度梯度,L0为焊缝的长度,K为焊缝的形状系数,E为材料的弹性模量,Δλ为焊接收缩。

2.焊缝形状系数的计算公式:焊缝形状系数是描述焊缝形状对焊接变形收缩余量影响的参数。

不同的焊缝形状对焊接变形的影响不同,因此需要根据具体焊缝形状来计算形状系数K。

以下是一些常见焊缝形状的形状系数计算公式:矩形焊缝:K=1-1.3δV型焊缝:K=1U型焊缝:K=1薄板角焊缝:K=1.2-0.7δ(δ为焊缝侧角斜率)3.焊接收缩系数的计算公式:焊接收缩系数描述了焊接材料在焊接过程中收缩量与温度变化量的关系。

焊接收缩系数可以通过实验测定得到,也可以利用经验公式进行估算。

以下是一个常用的焊接收缩系数的计算公式:Δλ=β(1+γβΔT)其中,Δλ为焊接收缩,β为材料的收缩系数,γ为材料的热膨胀系数,ΔT为焊接温度变化量。

总结:焊接变形收缩余量的计算公式是通过对焊接过程中的热量传递、材料的热膨胀和线膨胀、焊接缝形状等因素进行分析和研究得出的。

这些公式可以用于预测焊接过程中的变形和收缩量,帮助焊接工程师根据需要进行焊接参数的调整,以减少焊接变形和提高焊接质量。

但需要注意的是,公式中的参数需要根据具体的焊接材料和焊接条件进行测定或估算,以获得准确的计算结果。

焊接变形收缩余量计算公式

焊接变形收缩余量计算公式

△L横≈0.1δ,δ=板厚。

(间隙和线能量最小化)焊接变形收缩余量计算公式焊接变形收缩始终是一个比较复杂的问题,对接焊缝的收缩变形与对接焊缝的坡口形式、对接间隙、焊接线的能量、钢板的厚度和焊缝的横截面积等因素有关,坡口大、对接间隙大,焊缝截面积大,焊接能量也大,则变形也大。

为了给设计人员提供一定的参考,贴几个公式1、单V对接焊缝横向收缩近似值及公式:y = 1.01*e^(0.0464x)y=收缩近似值e=2.718282x=板厚2、双V对接焊缝横向收缩近似值及公式:y = 0.908*e^(0.0467x )y=收缩近似值e=2.718282x=板厚、4、5、6、1 试述焊接残余变形的种类。

焊接过程中焊件产生的变形称为焊接变形。

焊后,焊件残留的变形称为焊接残余变形。

焊接残余变形有纵向收缩变形、横向收缩变形、角变形、弯曲变形、扭曲变形和波浪变形等共六种,见图1,其中焊缝的纵向收缩变形和横向收缩变形是基本的变形形式,在不同的焊件上,由于焊缝的数量和位置分布不同,这两种变形又可表现为其它几种不同形式的变形。

2 焊件在什么情况下会产生纵向收缩变形?焊件焊后沿平行于焊缝长度方向上产生的收缩变形称为纵向收缩变形。

当焊缝位于焊件的中性轴上或数条焊缝分布在相对中性轴的对称位置上,焊后焊件将产生纵向收缩变形,其焊缝位置见表1。

焊缝的纵向收缩变形量随焊缝的长度、焊缝熔敷金属截面积的增加而增加,随焊件截面积的增加而减少,其近似值见表2。

表2 焊缝纵向收缩变形量的近似值(mm/m)注:表中所表示的数据是在宽度大约为15倍板厚的焊缝区域中的纵向收缩变形量,适用于中等厚度的低碳钢板。

3 试述焊缝的横向收缩变形量及其计算。

焊件焊后在垂直于焊缝方向上发生的收缩变形称为横向收缩变形,横向收缩变形量随板厚的增加而增加。

低碳钢对接接头、T形接头和搭接接头的横向收缩变形量,见表3、表4。

对接接头横向收缩变形量的近似计算公式,见表5。

电子束焊(环形焊缝)中收缩量自动补偿技术研究

电子束焊(环形焊缝)中收缩量自动补偿技术研究

电子束焊(环形焊缝)中收缩量自动补偿技术研究作者:汪欢侯波张长弓杨朔来源:《中国新技术新产品》2012年第21期摘要:本文主要对环形件在电子束焊中焊缝收缩问题做了一些探讨,并针对此问题给出了一种比较有效的解决方法。

关键词:电子束焊;焊缝收缩;自动补偿;碟形弹簧中图分类号:TQ320.67+4 文献标识码:A1 概述在电子束焊接过程中,在高能电子束的轰击下,焊接接头处的金属迅速熔化,两个对接工件会向焊缝处收缩,产生一定的收缩量。

这样导致焊接夹具的压紧装置和被焊接工件的压紧面分离,从而产生焊接变形。

本文针对这种情况,对焊接工装的结构做出改进,很好的解决了这个问题。

2电子束焊接原理及特点(1)电子束焊接原理热阴极发射的电子,在真空中被高压静电场加速,经磁透镜产生的电磁场聚集成功率密度高达1.5×10瓦/厘米的电子束(束径为0.25~1毫米),轰击到工件表面上,释放的动能转变为热能,熔化金属,焊出既深又窄的焊缝(深/宽比可达10:1~30:1),工件的热影响区和变形量都很小。

电子束的焊接工作室一般处于高真空状态,称为高真空电子束焊。

处于低真空状态时压力称为低真空电子束焊。

在大气中焊接的称为非真空电子束焊。

真空工作室为焊接创造高纯洁的环境,因而不需要保护气体就能获得无氧化、无气孔和无夹渣的优质焊接接头。

(2)电子束焊接特点电子轰击工件时,动能转变为热能。

电子束作为焊接热源有两个明显的特点:①功率密度高电子束焊接时常用的加速电压范围为30~150kV,电子束电流20mA~1000mA,电子束焦点直径约为0.1mm~1mm,这样,电子束功率密度可达106W/cm2以上。

②精确、快速的可控性。

作为物质基本粒子的电子具有极小的质量,电子的荷质比高达1.76×1011C/kg,通过电场、磁场对电子束可作快速而精确的控制。

基于电子束的上述特点和焊接时的真空条件,电子束焊接具有下列主要优缺点。

优点:电子束穿透能力强,焊缝深宽比大。

焊接结构件焊接变形的控制

焊接结构件焊接变形的控制

焊接结构件焊接变形的控制摘要:在日常的焊接生产活动中,焊接结构件的焊后变形是多方面因素共同作用的结果,然而,影响结构件变形的主要因素也许就一个或者两个,当焊接环境适宜,焊接规范调整合理的情况下,焊接工艺完善与否往往成为影响结构件焊接变形的唯一主要因素,所以日常生产活动中,大量的实验和总结可以帮助完善焊接工艺,从而尽可能大的控制焊接变形。

关键词:焊接结构;焊接变形;分析原因在钢结构的制作过程中,焊接属于是一种主要的连接方法,但是在具体应用的过程中,由于焊接所产生的变形问题,对于结构的质量也产生了一定程度的影响,如何根据焊接变形的规律性内容防止不良的制作问题,是工作人员面临的重要内容。

本文通过对钢结构件制作焊接变形的控制方法进行探究,希望能够起到参考的作用。

1、焊接变形的形成及将导致的后果1.1焊接热过程是一个十分复杂的问题,在实施焊接作业时,焊接工艺选择的合理性与否,可能导致工件整体受热不均匀问题突出,从而造成工件内部应力分布不均匀、工件变形严重,无法正常使用。

(1)焊接热过程的局部性或不均匀性。

多数焊接过程都是进行局部加热的,只有在热源直接作用下的区域受到加热,有热量输入,其他区域则存在热量损耗。

受热区域金属熔化,形成焊接熔池,这种局部加热正是引起焊接残余应力和焊接变形的根源。

(2)焊接热过程的瞬时性。

由于在金属材料中热量的传播速度很快,焊接时必须利用高度集中的热源。

这种热源可以在极短的时间内将大量的热量由热源传递给工件,这就造成了焊接热过程的时变性和非稳态特性。

(3)焊接热源的相对运动。

由于焊接热源相对于工件的位置不断发生变化,这就造成了焊接热源的不稳定性。

1.2工件在没有外力作用的条件下,存在平衡于物体内部的内应力。

在进行焊接作业的工件上,工件受热后会膨胀,冷却后会收缩,温度的变化使工件产生变形,克服这种变形产生了平衡于工件的热应力,这种热应力是由于工件不均匀加热引起的。

在沿着焊缝方向上产生残余应力称为纵向应力;在垂直于焊缝方向产生的残余应力称之为横向应力,对进行施焊的工件而言残余应力的存在对焊接工件产生的影响是多方面的,其中不乏负面的影响。

北京市熔嘴电渣焊焊接工艺标准

北京市熔嘴电渣焊焊接工艺标准

熔嘴电渣焊焊接工艺适用范围:本工艺适用于钢结构制作熔嘴电渣焊焊接工艺。

工艺规定了一般低碳钢、普通低合金钢的熔嘴电渣焊的基本要求。

凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件的熔嘴电渣焊均应按本工艺规定执行。

第一节材料要求1.1钢材及焊接材料应按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业标准的规定,并应具有质量证明书或检验报告。

如果用其它钢材和焊材代换时,须经设计单位同意,并按相应工艺文件施焊。

1.2按指定焊丝的牌号和规格使用。

第二节主要机具第三节作业条件3.1熔嘴电渣焊不允许露天作业。

当气温低于0。

C,相对湿度大于或等于90%,网路电压严重波动时不得施焊。

3.2焊接区应保持干燥、不得有油、锈和其它污物。

3.3熔嘴电渣焊焊剂在使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和烘焙温度进行烘焙,不得含灰尘、铁屑和其他杂物。

烘干温度一般为250。

C 2小时。

3.4熔嘴孔内受潮,生锈或沾有污物时不得使用。

3.5熔嘴不应有明显锈蚀和弯曲,用前250。

C 1小时烘干,在80。

C左右存放和待用。

3.6焊丝的盘绕应整齐紧密,没有硬碎弯、锈蚀和油污。

焊丝盘上的焊丝量最少不得少于焊一条焊缝所需焊丝量。

3.7所有焊机的各部位均应处于正常工作状态。

3.8焊机的电流表、电压表和调节旋钮刻度指数的指示正确性和偏差数要清楚明确。

3.9保证电源的供应和稳定性,避免焊接中途断电和网压波动过大。

3.10施焊前,焊工应复核焊接件的接头质量和焊接区域的坡口、间隙、钝边等的处理情况。

当发现有不符合要求时,应修整合格后方可施焊。

焊接连接组装允许偏差值见表3.10.1的规定。

表3.10.1焊接连接组装允许偏差值第四节施工工艺4.1工艺流程拼装焊接校正二次下料制孔装焊其它零件校正打磨打砂油漆搬运贮存运输4.2 操作工艺1 施焊前,检查组装间隙的尺寸,装配缝隙应保持在1mm以下,当缝隙大于1mm时,应采取措施进行修整和补救。

2 检查焊接部位的清理情况,焊接断面及其附近的油污、铁锈和氧化物等污物必须清除干净。

焊接收缩量控制参数参照表

焊接收缩量控制参数参照表
8mm~28mm
16mm~28mm
对接坡口焊(埋弧焊) 16mm~28mm
操作形式
坡口对接无间隙反 面清根处理。
坡口对接无间隙反 面加马板,清根处
理。
坡口对接无间隙反 面清根处理。
坡口对接无间隙反 面加马板,清根处
理。
每道收缩量 3mm 2mm
4~5mm 3~3.5mm
简图
6mm~14mm 无坡口,反正焊接
焊接收缩量
根据图纸充分考虑因焊接、变形等因素造成的收缩量,并体现到下料单中,参数参照下表
Table-1 水火矫正
适用板厚 5mm~7mm 8mm~10mm 11mm~15mm 18mm~20mm
每道收缩量 0.5mm 0.6mm 0.7mm 1mm
Table-2 类型
对接坡口焊(手工焊)
适用板厚 8mm~28mm
1~2mm
备注:电流参数的不同导致收缩量不同,此表格仅适用于正常电流参数。请严格执行WPS
Table-3 类型
适用板厚 5mm~7mm
操作形式
每档纵向收缩量 0.5mm
简图
角焊缝(手工焊)
8mm~10mm 11mm~14mm 15mm~17mm
根据尺寸大小而定 (常规为薄板70%)
0.6mm 0.7mm 0.8mm
18mm~20mm
1mm
备注:如纵向板有孔要将收缩量加在每档内,加端头就无意义。根据图纸灵活操作
Table-4 类型
适用板厚
操作形式
高度收缩量
简图
坡口+角焊缝
10mm~14mm
全熔透焊缝
2~2.5mm
收缩
另外:注意坡口的形式也将影响收缩量,严格遵照标准进行开坡口。

焊接变形收缩余量计算公式定理

焊接变形收缩余量计算公式定理

△L横≈0.1δ,δ=板厚。

(间隙和线能量最小化)焊接变形收缩余量计算公式焊接变形收缩始终是一个比较复杂的问题,对接焊缝的收缩变形与对接焊缝的坡口形式、对接间隙、焊接线的能量、钢板的厚度和焊缝的横截面积等因素有关,坡口大、对接间隙大,焊缝截面积大,焊接能量也大,则变形也大。

为了给设计人员提供一定的参考,贴几个公式1、单V对接焊缝横向收缩近似值及公式:y = 1.01*e^(0.0464x)y=收缩近似值e=2.718282x=板厚2、双V对接焊缝横向收缩近似值及公式:y = 0.908*e^(0.0467x )y=收缩近似值e=2.718282x=板厚、4、5、6、1 试述焊接残余变形的种类。

焊接过程中焊件产生的变形称为焊接变形。

焊后,焊件残留的变形称为焊接残余变形。

焊接残余变形有纵向收缩变形、横向收缩变形、角变形、弯曲变形、扭曲变形和波浪变形等共六种,见图1,其中焊缝的纵向收缩变形和横向收缩变形是基本的变形形式,在不同的焊件上,由于焊缝的数量和位置分布不同,这两种变形又可表现为其它几种不同形式的变形。

2 焊件在什么情况下会产生纵向收缩变形?焊件焊后沿平行于焊缝长度方向上产生的收缩变形称为纵向收缩变形。

当焊缝位于焊件的中性轴上或数条焊缝分布在相对中性轴的对称位置上,焊后焊件将产生纵向收缩变形,其焊缝位置见表1。

焊缝的纵向收缩变形量随焊缝的长度、焊缝熔敷金属截面积的增加而增加,随焊件截面积的增加而减少,其近似值见表2。

表2 焊缝纵向收缩变形量的近似值(mm/m)注:表中所表示的数据是在宽度大约为15倍板厚的焊缝区域中的纵向收缩变形量,适用于中等厚度的低碳钢板。

3 试述焊缝的横向收缩变形量及其计算。

焊件焊后在垂直于焊缝方向上发生的收缩变形称为横向收缩变形,横向收缩变形量随板厚的增加而增加。

低碳钢对接接头、T形接头和搭接接头的横向收缩变形量,见表3、表4。

对接接头横向收缩变形量的近似计算公式,见表5。

钢结构熔嘴电渣焊施工工艺规程

钢结构熔嘴电渣焊施工工艺规程

3.3钢结构熔嘴电渣焊施工工艺标准3.3.1 总则3.3.1.1 适用范围本规程适用于桁架或网架(壳)结构、多层或高层梁、柱框架结构等工业与民用建筑和一般构筑物的钢结构工程中。

指导书规定了碳素结构钢和低合金高强度钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。

凡各工程的工艺中无特殊要求的结构件的二氧化碳气体保护焊均应按本规程规定执行。

3.3.1.2 编制参考标准及规范《焊接用钢丝》GB1300《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001《建筑钢结构焊接规程》JGJ81—20023.3.2 术语、符号3.3.2.1术语母材——被焊接的材料统称。

焊缝金属——构成焊缝的金属,一般是熔化的母材和填充金属凝固形成的那部分金属。

层间温度——多层焊时,再停焊后继续焊之前,其相邻焊道应保持的最低温度。

定位焊缝——焊前为装配和固定焊接接头的位置而施焊的短焊缝。

3.3.2.2符号I ——电流3.3.3 基本规定3.3.3.1 为在建筑钢结构焊接中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量、制定本工艺标准。

3.3.3.2 钢结构焊接,必须按施工图的要求进行,并应遵守现行《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001的规定。

3.3.3.3 钢结构的焊接工作,必须遵守国家现行的安全技术和劳动保护等有关规定。

3.3.3.4 钢结构的焊接,除应执行本标准外,尚应符合国家现行的有关标准。

3.3.4 施工准备3.3.4.1 技术准备在构件制作前,工厂应按施工图纸的要求以及《建筑钢结构焊接技术规程》的要求进行焊接工艺评定试验。

生产制造过程将严格按工艺评定的有关参数和要求进行,通过跟踪检测如发现按照工艺评定规范生产质量不稳定,将重做工艺评定,调整规范,以达到质量稳定。

根据施工制造方案和钢结构技术规范以及招标文件的有关要求编制各类施工工艺,工厂将组织有关部门进行工艺评审。

3.3.4.2 材料要求1 钢材及焊接材料应按施工图的要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业标准的规定,并应具有质量证明书或检验报告。

焊接变形收缩余量计算公式

焊接变形收缩余量计算公式

△L横≈0.1δ,δ=板厚。

(间隙和线能量最小化)焊接变形收缩余量计算公式焊接变形收缩始终是一个比较复杂的问题,对接焊缝的收缩变形与对接焊缝的坡口形式、对接间隙、焊接线的能量、钢板的厚度和焊缝的横截面积等因素有关,坡口大、对接间隙大,焊缝截面积大,焊接能量也大,则变形也大。

为了给设计人员提供一定的参考,贴几个公式1、单V对接焊缝横向收缩近似值及公式:y = 1.01*e^(0.0464x)y=收缩近似值e=2.718282x=板厚2、双V对接焊缝横向收缩近似值及公式:y = 0.908*e^(0.0467x )y=收缩近似值e=2.718282x=板厚、4、5、6、1 试述焊接残余变形的种类。

焊接过程中焊件产生的变形称为焊接变形。

焊后,焊件残留的变形称为焊接残余变形。

焊接残余变形有纵向收缩变形、横向收缩变形、角变形、弯曲变形、扭曲变形和波浪变形等共六种,见图1,其中焊缝的纵向收缩变形和横向收缩变形是基本的变形形式,在不同的焊件上,由于焊缝的数量和位置分布不同,这两种变形又可表现为其它几种不同形式的变形。

2 焊件在什么情况下会产生纵向收缩变形?焊件焊后沿平行于焊缝长度方向上产生的收缩变形称为纵向收缩变形。

当焊缝位于焊件的中性轴上或数条焊缝分布在相对中性轴的对称位置上,焊后焊件将产生纵向收缩变形,其焊缝位置见表1。

焊缝的纵向收缩变形量随焊缝的长度、焊缝熔敷金属截面积的增加而增加,随焊件截面积的增加而减少,其近似值见表2。

表2 焊缝纵向收缩变形量的近似值(mm/m)注:表中所表示的数据是在宽度大约为15倍板厚的焊缝区域中的纵向收缩变形量,适用于中等厚度的低碳钢板。

3 试述焊缝的横向收缩变形量及其计算。

焊件焊后在垂直于焊缝方向上发生的收缩变形称为横向收缩变形,横向收缩变形量随板厚的增加而增加。

低碳钢对接接头、T形接头和搭接接头的横向收缩变形量,见表3、表4。

对接接头横向收缩变形量的近似计算公式,见表5。

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