闪光对焊质量缺陷及防治

闪光对焊质量缺陷及防治
闪光对焊质量缺陷及防治

钢筋闪光对焊的质量缺陷及防治

钢筋闪光对焊的质量缺陷及防治

(一)未焊透或脆断

1.现象:

(1)焊口局部区域未能相互结晶,焊合不良,接头墩粗变形量很小,挤出的金属光刺极不均匀,多集中于上口,并产生严重胀开现象为未焊透。

(2)低应力状态下,接头处发生无预兆的突然断裂。脆断包括淬硬脆断,过热脆断和烧伤脆断。

2.危害:接头处达不到标准要求的力学强度,使接头焊件不合格。

3.原因分析:

(1)焊接工艺方法不当,如钢筋截面太小与对焊工艺不匹配。

(2)焊接参数选择不合适,如烧化留量太小,烧化速度太快,造成焊件端面加强不足,不均匀,未形成较均匀的熔化金属层。

(3)对于某些焊接性能较差的钢筋,焊后热处理效果不良,形成脆断。

4.预防措施:

(1)钢筋直径Ⅰ级在20mm以下,Ⅱ级在18mm以下,Ⅱ级在16mm以下采用连续闪光焊工艺,其他直径采用预热闪光焊工艺。对焊接性“有限制”的钢筋,均采取闪光——预热——闪光焊工艺(Ⅲ级以上的低合金钢筋,均至少为焊接性“有限制”的钢筋)。

(2)重视预热作用,掌握预热要领,增加预热程度,力求扩大沿焊件纵向的加热区域,减小温度梯度。

(3)采取正常的烧化过程,使焊件获得符合要求的温度分布。尽可能平整的端面以及较均匀的熔化金属层,为提高接头质量创造条件;避免采用过高的变压器级数施焊,提高加热效果。

(4)正确控制热处理程度,对准焊的Ⅳ级钢筋,焊后热处理,第一,避免快速加热或冷却;第二,正确控制加热温度。

(5)加快临近顶锻时的烧化程度;加快顶锻速度;增大顶锻压力。

5.治理方法:返工重新对焊。

(二)过热、烧伤及塑性不良

1.现象:

(1)焊缝或近缝区断口上可见粗晶状态称为过热。

(2)钢筋与电极接触处在焊接时产生的熔化状态称为烧伤。

(3)接头冷弯试验时,受拉区在横肋根部产生大于0.15mm的裂纹称为塑性不良。2.危害:对焊接头不合格

3.原因分析:对焊施焊操作不善。如预热过分造成过热;电极外形不当或严重变形,电极太脏造成烧伤;调伸长度过小,顶锻留量过大造成塑性不良。

4.预防措施:改善对焊施焊操作方法。如严格控制顶锻时的温度及留量,采用适宜预热方式和程度预防过热。经常修整电极外形,保持电极表面干净,导电良好,清除钢筋端部130mm长度范围锈斑和污物预防烧伤;在不致发生旁弯前提下,尽量加大调伸长度,采取适宜烧化留量,采取适当顶锻留量,快速有力完成顶锻过程预防塑性不良。加快烧化速度,缩短焊接时间。避免过多带电顶锻。

5.治理方法:切除接头部分,重新对焊。

(三)接头弯折或偏心

1.现象:接头处发生弯折,折角超过规定,或接头处偏心,轴线偏移大于0.1d (d为钢筋直径)或2mm。

2.危害:钢筋接头处两根钢筋的作用线不在一条直线上,当钢筋承受拉力作用时,产生附加应力而提前断裂。

3.原因分析:

(1)钢筋对焊端面歪斜。

(2)电极变形太大或安装不准确。

(3)对焊机夹具晃动太大。

(4)对焊操作不规范、不认真。

4.预防措施:

(1)钢筋端头不良时,焊前应予以矫盲或切除。

(2)经常保持电极正常外形,变形较大时,应及时修理或更换,安装时应力求位置准确。焊接前,正确调整电极位置。

(3)夹具如凼磨损晃动较大,应及时维修。

(4)接头焊毕,稍冷却后再小心地移动钢筋。五、钢筋电弧焊的质量缺陷及防治钢筋电弧焊接头中常见的焊接缺陷有两种:一种是外部缺陷。另一种是内部缺陷。有的缺陷既可能存在外部,也可能存在内部,如气孔。裂纹等。

(一)注意的几个问题

钢筋电弧焊是桥梁工程中广泛采用的方法,为保证焊接质量,一定要注意做到以下几点:

1.钢筋及焊条均有出厂质量证明或合格证;焊件要检验合格后方可施焊。2.焊条使用前必须要烘干才能使用。焊条使用前应进行外观检查——药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并进行工艺试验。

3.焊条牌号应与施焊钢筋相匹配。如3号钢用结42焊条,Ⅱ、Ⅲ级钢筋象20锰硅、25锰硅、5号钢多数用结50焊条。冬季室外施焊及重要结构。应相对选质量较好焊条。

以下介绍常见缺陷产生原因及防治方法。

(二)焊缝尺寸偏差

1.现象:

(1)帮条及搭接接头焊缝长度不足。

(2)帮条沿接头中心线纵向偏移。

(3)接头处钢筋轴线弯折和偏移。

(4)焊缝尺寸不足或过大。

2.危害:接头处机械性能达不到设计要求的程度,接头处两钢筋受力线不在一条直线上,产生附加应力。

3.原因分析:

(1)焊前准备工作没有做好,操作不认真。

(2)原预埋件位置偏移过大。

(3)下料不准确。

(1)钢筋下料和配料应由专人进行,检查合格后方准予焊接。

(2)焊接过程中应精心操作。

(3)预埋件钢筋的相对位置应严格控制。

(三)焊缝成型不良

1.现象:焊缝表面凹凸不平,宽窄不匀。

2.危害:此缺陷易产生应力集中,对承受动载不利。

3.原因分析:焊工操作不当;焊接参数选择不适。

4.预防措施:选择合适的焊接参数;要求焊工精心操作。

5.治理方法:仔细清渣后精心补焊一层。

(四)未焊透或夹渣

1.现象:

(1)焊缝金属与钢筋之间有局部未熔合,便会形成没有焊透的现象。根据未焊透产生的部位不同,分为根部未焊透,边缘未焊透和层间未焊透等情况。(2)焊缝金属中存在块状或弥散状非金属夹渣物。

2.危害:搭接焊缝强度不高。

3.原因分析:

(1)搭接焊及帮条焊中,电流不适当或操作不熟练。坡口接头,如焊接电流过小,焊接速度太快,钝边太大,间隙过小或操作不当,焊条偏于坡口一边,均会产生未焊透现象。

(2)准备工作未做好或操作技术不熟练引起夹渣。夹渣也可能来自钢筋表面的铁锈、氧化皮、水泥浆等污物,或焊条药皮渗入焊缝金属所致。多层施焊时,熔渣没有清除干净,也会造成层间夹渣。

4.预防措施:

(1)钢筋坡口加工应由专人负责进行,不得采用电弧切割;气割溶渣及氧化铁皮,焊前需清除干净;合理选择焊条直径,焊接电流及适当放慢焊接速度等来预防未焊透。

(2)采用焊接工艺性能良好的焊条,正确选择焊接电流;焊接时必须将焊接区域内的脏物清除干净。多层施焊时,应层层清除焊渣。施焊中,应适当将电弧拉长,利用电弧热量和吹力,将熔渣吹到旁边或后边,来预防夹渣。

5.治理方法:

(1)焊接过程中发现钢筋上有脏物或焊缝上有熔渣,焊到该处应将电弧适当拉长,并稍加停留,使该处熔化范围扩大,以把脏物或熔渣再次熔化吹走,直至形成清亮熔池为止。

(2)未焊透应铲除重焊。

(五)电弧烧伤钢筋表面

1.现象:钢筋表面局部有缺肉或凹坑。

2.危害:电弧烧伤钢筋表面对钢筋有严重的脆化作用,往往是发生脆性破坏的起点。

3.原因分析:操作不慎,使焊条,焊把等与钢筋非焊接部位接触,短暂地引起电弧后,将钢筋表面局部烧伤,形成“钝肉”或凹坑或产生淬硬组织。

(1)精心操作。

(2)不得在非焊接部位随意引燃电弧。

(3)避免带电金属与钢筋相碰引起电弧。地线与钢筋接触良好紧固。

5.治理方法:外观检查中发现Ⅱ、Ⅲ级钢筋有烧伤缺陷时,应予以铲除磨平,视情况焊补加固,然后进行回火处理,回火温度一般为500~600℃为宜。

(六)裂纹、气孔

1.现象:

(1)按产生部位不同,可分为纵向裂纹、横向裂纹、熔合线裂纹、焊缝根部裂纹、弧坑裂纹以及热影响区裂纹等。按产生的温度和时间不同,而分为热裂纹和冷裂纹。

(2)焊接熔池中,气体来不及逸出,而停留在焊缝中形成的孔眼,大半呈球状。根据其分布可分为疏散气孔、密集气孔和连续气孔等。

2.危害:焊缝有裂纹和气孔,易产生应力集中,造成焊缝力学性能降低。3.原因分析:

(1)焊接碳、锰、硫、磷化学成分含量相当高的钢筋时,在焊接热循环的作用下,近缝区易产生淬火组织。这种脆性组织加上较大的收缩应力。容易导致焊接或近缝区产生裂纹。

(2)焊条质量低劣;焊接次序不合理,焊接环境温度偏低或风速大,焊接参数选择不当都会产生裂纹。

(3)碱性低氢型焊条受潮;酸性焊条烘干温度过高。造成药皮变质失效;钢筋焊接区域内清理工作不彻底;焊条药皮偏心或磁偏吹造成电弧强烈不稳定;焊接电流过大,焊条发红造成保护失效,空气侵入或焊接速度过快,空气湿度太高,均造成气孔。

4.预防措施:

(1)为防止产生裂纹,除选择质量符合要求的钢筋和焊条外,还应选择合理的焊接参数和次序。

(2)负温焊接时,环境温度不应低于一20C,并应采取控温循环施焊,必要时应采取挡风、防雪、焊前预热、焊后缓冷或热处理等措施,刚焊完的接头防止碰到雨雪,预防产生裂纹。

(3)各种焊条均应按说明书规定温度和时间进行烘干。药皮开裂、剥落、偏心过大及焊芯锈蚀的焊条不得使用;钢筋焊接区域内的水、锈、油、熔渣及水泥浆等必须清除干净,风雪天气不能焊接,以预防产生焊缝气孔。

(4)电焊过程中,引弧及收弧时,均应拉长电弧,适当加热,收弧时先拉长电弧,然后缩短电弧,稍停一会再断弧。整个过程中可适当加在焊接电流,降低焊速,使熔池中气体完全逸出。

闪光对焊施工工艺简介

闪光对焊钢筋连接工艺简介 钢筋闪光对焊是将两根钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两钢筋接触点产生的电阻热,使金属熔化,产生强烈飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法,是电阻焊的一种。 1工艺 1、连续闪光焊 适用于钢筋直径较小,钢筋级别较低的条件,所能焊接的钢筋上限直径根据焊机容量、钢筋级别等具体情况而定,应符合表4-10的规定。 连续闪光焊接钢筋上限直径表4-10 连续闪光焊的工艺方法:将钢筋夹紧在对焊机的钳口上,接通电源后,使两钢筋端面局部接触,此时钢筋端面的接触点在高电流密度作用下迅速熔化、蒸发、爆破,呈高温粒状金属从焊口内高速飞溅出来;当旧的接触点爆破后,又形成新的接触点,这就出现连续不断爆破过程,钢筋金属连续不断送进(以一定送进速度适应其焊接过程的烧化速度)。钢筋经过一定时间的烧化,使其焊口达到所需要的温度,并使热量扩散到焊口两边,形成一定宽度的温度区,这时,以相当压力予以顶锻,将液态金属排挤在焊口之外,使钢筋焊合,并在焊口周围形成大量毛刺。由于热影响区较窄,故在接合面周围形成较小的凸起,于是,焊接过程结束,两钢筋对接焊成的外形见图4-10。

2、预热闪光焊 在钢筋直径或级别超出表4-10的规定时,如果钢筋端面较平整,则宜采用预热闪光焊。 预热闪光焊的工艺方法:在进行连续闪光焊之前,对钢筋增加预热过程。将钢筋夹紧在对焊机的钳口上,接通电源后,开始以较小的压力使钢筋端面接触,然后又离开,这样不断地离开又接触,每接触一次,由于接触电阻及钢筋内部电阻使焊接区加热,拉开时产生瞬时的闪光。经上述反复多次,接头温度逐渐升高,实现了预热过程。预热后接着进行闪光与顶锻,这两个过程与连续闪光焊一样。 采用UN2-150型或UN17-150-1型对焊机进行大直径钢筋焊接时,宜首先采取锯割或气割方式对钢筋端面进行平整处理;然后采用预热闪光焊工艺,并应符合下列要求:闪光过程应强烈、稳定;顶锻凸块应垫高;应准确调整并严格控制各过程的起点和止点。 3、闪光-预热闪光焊 适用于钢筋端面不平整的情况。闪光-预热闪光焊是在预热闪光之前再增加闪光过程,使不平整的钢筋端面“闪”成较平整的。 4、焊后热处理 对于IV级钢筋,应采用预热闪光焊或闪光-预热闪光焊工艺进行焊接。当接头拉伸试验结果发生脆性断裂,或弯曲试验不能达到要求时,尚应在焊机上进行焊后热处理,热处理工艺方法如下: (1)待接头冷却至常温,将电极钳口调至最大间距,重新夹紧。 (2)应采用最低的变压器级数,进行脉冲式通电加热:每次脉冲循环包括通电时间和间歇时间宜为3s。 (3)焊后热处理温度就应在750~850℃(桔红色)范围内选择,随后在环境温度下自然冷却。 2常用焊机 对焊机由机架、导向机构、动夹具、固定夹具、送进机构、夹紧机构、支座(顶座)、变压器、控制系统等几部分组成,见图2-1和图3-1-1的示意图。

钢筋闪光对焊

钢筋闪光对焊 1.1 本工艺标准适用于工业与民用建筑热轧钢筋的连续闪光焊、预热闪光焊、闪光一预热闪光焊。 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 2.1.2 主要机具:对焊机及配套的对焊平台、防护深色眼镜、电焊手套、绝缘鞋、钢筋切断机、空压机、水源、除锈机或钢丝刷、冷拉调直作业线。 常用对焊机主要技术数据见表4-20。 常用对焊机主要技术数据 表4-20 焊机型号UN1?0 UN1?5 UN1?00 UN2?50 UN17?50? 动夹具传动方式杠杆挤压弹簧(人力操纵) 电动机凸轮气椧貉? 额定容量kV A 50 75 100 150 150 负载持续率% 25 20 20 20 50 电源电压V 220/380 220/380 380 380 380 次级电压调节范围V 2.9~5.0 3.52~7.04 4.5~7.6 4.05~8.10 3.8~7.6 次级电压调节级数 6 8 8 16 16 连续闪光焊钢筋大直径mm 10~12 12~16 16~20 20~

25 20~25 预热闪光焊钢筋最大直径20~22 32~36 40 40 40 每小时最大焊接件数50 75 20~30 80 120 冷却水消耗量L/h 200 200 200 200 600 压缩空气压力MPa 0.55 0.6 压缩空气消耗量m3/h 15 5 2.2 作业条件: 2.2.1 焊工必须持有有效的考试合格证。 2.2.2 对焊机及配套装置、冷却水、压缩空气等应符合要求。 2.2.3 电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,小于8%时,应采取适当提高焊接变压器级数的措施;大于8%时,不得进行焊接。 2.2.4 作业场地应有安全防护设施,防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。 2.2.5 熟悉料单,弄清接头位置,做好技术交底。 3.1 工艺流程: 检查设备→选择焊接工艺及参数→试焊、作模拟试件→送试→确定焊接参数→焊接→质量检验 3.1.1 连续闪光对焊工艺过程: 闭合电路→闪光(两钢筋端面轻微接触) →连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触) →带电顶锻→无电顶锻 3.1.2 预热闪光对焊工艺过程: 闭合电路→断续闪光预热(两钢筋端面交替接触和分开) →连

闪光对焊

闪光对焊技术交底 定义: 电阻焊件装配成对接接头,接通电源,并使其端面逐渐移近达到局部接触,利用电阻热加热这些接触点(产生闪光),使端面金属熔化,直至端部在一定深度范围内达到预定温度时,迅速施加顶锻力完成焊接的方法。 一、闪光对焊用途 二、闪光对用途定义 三、钢筋闪光对焊定义 四、对焊工艺 1、连续闪光对焊 2、预热闪光对焊 3、闪光-预热闪光焊 五、闪光对焊原理 六、见证取样 一、闪光对焊用途 闪光对焊广泛用于碳钢、合金钢、有色金属的管、棒、板、型材之间的对焊或异类金属之间的对焊。 二、闪光对用途定义 闪光对焊的原理是利用对焊机使两端金属接触,通过低电压的强电流,待金属被加热到一定温度变软后,进行轴向加压顶锻,形成对焊接头。 三、钢筋闪光对焊定义 钢筋闪光对焊是将两根钢筋安装放成对接形式,利用焊接电流通过两根钢筋接触点产生的电阻热,使接触点金属熔化,产生强烈飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法。 四、对焊工艺 钢筋闪光对焊的焊接工艺可分为连续闪光烛、预热闪光焊和闪光-预热闪光焊等,根据钢筋品种、直径、焊机功率、施焊部位等因素选用。 1、连续闪光对焊 连续闪光对焊的工艺过程包括:连续闪光和顶锻过程。施焊时,先闭合一次电路,使两根钢筋端面轻微接触,此时端面的间隙中即喷射出火花般熔化的金属微粒---闪光,接着徐徐移动钢筋使两端面仍保持轻微接触,形成连接闪兴。当闪光到预定的长度,使钢筋端头加热到将近熔点时,就以一定的压力迅速进行顶锻。先带电顶锻,再元电顶锻到一定长度,焊接接头即告完成。 2、预热闪光对焊 预热闪光对焊是在连续闪光焊前增加一次预热过程,以扩大焊接热影响区。其工艺过程包

第一章--焊接质量控制

第一章焊接质量控制 教学目标: 一、了解焊前和焊接过程中的常规质量控制项目及其要求; 二、熟悉并掌握各种焊接方法中的焊缝外观质量检验项目及相关标准; 三、了解致密性试验方法的种类和适用条件。 一、任务导入: 随着现代焊接技术的迅猛发展、焊接生产水平的不断提高和国际焊接制品贸易的日益扩大,为了保证焊接产品的质量,有效地利用资源,保护用户的利益,焊接产品的质量管理逐步走上了规范化、标准化的道路。1987年3 月,国际标准化组织(ISO)正式发布了IS09000?9004关于质量管理和质量保证的标准系列。1994年和2000年,国际标准化组织两次修订IS09000族标准,使之更为简化、重点更加突出,更加科学、普适,并将质量保证体系提高到质量管理体系的水平。我国相应于2000年发布了等效采用该国际标准系列的GB/T19000:2000《质量管理体系》标准系列。 众所周知,焊接结构(件)在现代科学技术和生产中得到了广泛应用。随着 锅炉、压力容器、化工机械、海洋构造物、航空钪天器和原子能工程等向髙参数及大型化-方向发展,工作条件日益苛刻、复杂。显然,这些焊椟结构(件)必须是髙质量的,否则,运行中出现事故必将八成惨重的损失。诚然,迅速发展的现代焊接技术,已能在很大程度上保证其产品质量,但由于焊接接头为一性能不均匀体,应力分布又复杂,制造过程中亦作不到绝对的不产生焊接缺陷,更 不能排除产品在役运行中出现新的缺陷。因而为获得可靠的焊接结构(件)还必须走第二条途径,即采用和发展合理而先进的焊接检验技术。 现代质量管理认为,为使产品达到所要求的各项质量指标,应从生产的每一道工序抓起,通过控制和调整影响工序质量的因素来保证。而工序质量又要 通过工作质量,采取各种管理手段来实现。因此,在质量管理工作中,要以工 作质量来保证工序质量,用工序质量来保证产品质量。 可见为实现质量目标,就必须在管理体制上建立一套有效的、便于操作的质量管理体系。并且将这套体系应用于产品的整个制造过程中。

闪光对焊施工工艺处理标准规定

2.钢筋闪光对焊施工工艺标准 2.1.总则 2.1.1.适用范围 本工艺适用于直径14~25mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋接长的对焊焊接。 2.1.2.术语 (1)闪光对焊:闪光对焊是将两根钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两根钢筋接触点产生的电阻热,使接触点金属熔化,产生强烈的飞溅,形成闪光,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法。 (2)对焊连接:通过钢筋热熔顶锻压力作用,使两根钢筋热熔后粘接,将一根钢筋受到的力传递至另一根钢筋的连接方法。 (3)抗拉强度:接头试件在拉伸试验过程中,按钢筋公称面积计算所达到的最大拉应力值。 2.1. 3.基本规定 (1)含有焊接接头的钢筋在冷拉过程中,若在接头部位发生断裂时,可切除热影响区后再焊再拉;但不得多于两次。且其冷拉工艺与要求应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)的规定。 (2)在工程开工或每批钢筋正式焊接之前,应进行现场条件下的焊接性能试验。合格后,方可正式生产。试件数量与要求,应与质量检查与验收时间相同。

(3)钢筋焊接施工之前,应清除钢筋或钢板焊接部位和与电极接触的钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等;当钢筋端部有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。 (4)进行闪光对焊时,应随时观察电源电压的波动情况。当电源电压下降大于5%或小于8%时,应提高焊接变压器级数;当大于或等于8%时,不得进行焊接。 (5)焊机应经常维护保养和定期检修,确保正常使用。 (6)对从事钢筋焊接施工的班组及有关人员应经常进行安全生产教育,执行现行国家标准《焊接与切割安全》GB9448中有关规定,并应执行和实施安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏焊接设备等事故。 (7)钢筋连接件的混凝土保护层厚度宜符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)中,关于钢筋混凝土保护层最小厚度的规定,且不得小于15mm,连接件之间的横向净距不宜小于25mm。 (8)不同直径的钢筋焊接时,其直径差不宜大于2~3mm。 2.2.施工准备 2.2.1.技术准备 (1)操作人员必须经过专门的技术培训,经考核合格后持证上岗。 (2)做好各级技术交底工作。 2.2.2.材料准备 (1)按照设计要求与规范规定,提出准确完善的加工计划及产品数量。

控制钢筋闪光对焊质量qc成果

开展QC活动 控制钢筋闪光对焊质量 单位:中铁十六局集团四公司 小组名称:六沾复线W3标工程指挥部一工区QC小组发表人:王占东 发表日期:二○○八年十一月十二日

中铁十六局集团第25次(2008年度)QC小组成果发表会材料 开展QC活动 控制钢筋闪光对焊质量 一、工程概况 贵昆铁路六盘水至沾益段新建二线线路全长247.633km,设计时速160km/h,铁路等级Ⅰ级。W3标段东起天生桥双线特大桥,西止三联隧道。正线长度12828.08m。其中天生桥双线特大桥是全线最高、跨度最大的桥梁,最高桥墩78m,主跨采用68+2×128+72现浇连续梁,施工难度大,质量标准高。该桥主筋焊接大量采用闪光对焊技术,因此控制好闪光对焊质量尤为重要。 三、择题理由

1、2008年4月~7月,小组针对工地的实际情况,对本工程已制作完成的对焊接头合格率进行了调查,共抽样180点,不合格点数为18点,占总数的10%,合格率平均为90%,具体统计如下表所示: 天生桥已制作完成的闪光对焊接头质量统计表 2、根据对上述闪光对焊接头质量的统计数据,我们进行了不合格点频率统计和绘制了不合格频点排列图: 不合格点频率统计表 接头有氧化膜、夹渣现象

轴线偏移及钢筋表面微溶 接 头 烧 伤 现 象 四、预期目标及可行性分析 根据公司的质量方针和目标的要求,而且要达到本工程的质量目标,必须严把钢筋加工过程的质量。通过对焊接接头质量的调查,通过小组活动只要将焊接接头主要问题解决(既接头氧化膜夹渣及轴线偏移)90%,就可使接头不合格率下降12.2%×59.1%×90%=6.4%,合格率可达90%+6.4%=96.4%,因此我们确定目标为钢筋闪光对焊一次合格率95%。 五、QC 小组活动情况 (一)计划阶段(plan ) 时间:2008.4.25~2008.5.10 1、原因分析 通过不合格点频点排列图可以看到接头中有氧化膜夹渣的频率为38.8%,轴向偏移的频率为 合 格率 活动前 活动后

钢筋闪光对焊连接

工作行为规范系列 钢筋闪光对焊连接(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-25583钢筋闪光对焊连接 Rebar flash butt welding connection 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 钢筋闪光对焊连接 施工准备 焊接工人应有上岗证方能上岗。 当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时,应先制作对焊试件进行冷弯试验,合格后才能成批焊接。 对焊前应清除端头约150mm范围内的铁锈、污泥等,以免夹具和钢筋间因接触不良而引起打火,如钢筋有端头有弯曲,应予以调直或切除。 操作要点: 施焊时采用连续闪光工艺:先闭合一次电路,使两钢筋端面轻微接触,此时端面的间隙中即喷射出火花般熔化的金属微粒――闪光,接着徐徐移动钢筋使两端面仍保持轻微接触,形成连续闪光。当闪光到预定的长度,使钢筋端头加热

到将近熔点时,就以一定的压力迅速进行顶锻。先带电顶锻,再无电顶到一定长度,焊接接头即告完成。 焊接时应夹紧钢筋,且使两钢筋端面的凸出部分相接触,以利均匀加热和保证焊缝与钢筋轴线相垂直。 焊接完毕后,应待接头处由红色变为黑色才能松开夹具,平稳地取出钢筋,以免引起接头弯曲。 不同直径的钢筋可以对焊,但其截面比不宜大于1.5。 焊接场地应有防风、防雨措施,以免接头区骤然冷却,发生脆裂。当气温较低时,接头部位可适当用保温材料覆盖。 焊接接头应在监理的见证取样下,按规范要求进行抽样检验。 对焊缺陷及防止措施 项次 异常现象和缺陷种类 防止措施 1烧化过分剧烈并产生强烈的爆炸声 (1)降低变压器级数 (2)减缓烧化速度

焊接过程质量控制

焊接过程质量控制 汽车车身的制造工艺是一个非常复杂的过程,通常由几百个型面复杂、厚度不一冲压或铸造零件,经过几十个功能不一的工装夹具定位后,焊接而成.... 影响白车身焊接质量的主要因素有员工工作状态、夹具设计、来件偏差、焊接参数和焊接飞溅等,针对这几个主要因素,需要分别制定有效的措施全面改进焊接过程质量控制。 当前市场环境下,产品竞争主要取决于质量和服务两个方面,因此,长安福特马自达汽车有限公司将2009年定为“质量卓越年”,各个车间、各个工艺环节都积极通过一系列的质量改进手段和措施,使产品具有更强的市场竞争力和更高的顾客满意度。 图1 焊装过程质量控制鱼骨图 对于焊装车间来说,我们的质量工作主要着眼于三个方面:质量体系控制、过程质量控制、产品质量控制。本文主要探讨焊装车间实际生产中的“过程质量控制”。 图2 超声波检测 影响焊接过程质量的主要因素 焊接作为车身制造四大工艺之一,是车身尺寸控制的基础,结构强度的保障,焊接过程质量的好坏尤为重要,各方面影响因素也颇需重点关注。比如,在我们实际生产过程中曾因焊枪焊接分流、零件搭接不良等因素导致了虚焊、弱焊等缺陷,其潜在的高风险使我们充分认识到焊接质量控制的迫切性和必要性。 通常情况下,影响白车身质量的因素有很多,利用鱼骨分析法,我们结合焊装车间的实际生产过程,分别对人、机、料、法、环各个方面的原因做了详细的统计,以科学的方法对各个环节进行分析,并采取相应的措施加以有效控制,以实现预期的产品质量,保证最终生产出合格的白车身。 图1所示为我公司焊接过程质量分析鱼骨图。 通过鱼骨图,结合工作实际进行分析,可以知道,影响白车身焊接质量的主要因素有员工工作状态、夹具设计、来件偏差、焊接参数和焊接飞溅等,针对这几个主要因素,我们分别制

钢筋闪光对焊工艺详解

钢筋闪光对焊工艺 施工准备 1、材料及主要机具: 1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 1.2主要机具:对焊机及配套的对焊平台、防护深色眼镜、电焊手套、绝缘鞋、钢筋切断机、空压机、水源、除锈机或钢丝刷、冷拉调直作业线。 2、作业条件: 2.1焊工必须经过培训考试合格并持有建设行政主管部门颁发的有效的作业证书。 2.2对焊机及配套装置、冷却水、压缩空气等应符合要求。 2.3电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,小于8%时,应采取适当提高焊接变压器级数的措施;大于8%时,不得进行焊接。 2.4作业场地应有安全防护设施,防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。 2.5熟悉料单,弄清接头位置。 操作工艺 1、工艺流程: 检查设备→选择焊接工艺及参数→试焊、作模拟试件→试件送试→确定焊接参数→工程钢筋焊接→质量检验→现场按规范取度试件试验。 2、连续闪光对焊工艺过程: 闭合电路→闪光(两钢筋端面轻微接触)→连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)→带电顶锻→无电顶锻 3、预热闪光对焊工艺过程: 闭合电路→断续闪光预热(两钢筋端面交替接触和分开)→连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)→带电顶锻→无电顶锻

4、闪光一预热闪光对焊工艺过程: 闭合电路→一次闪光闪平端面(两钢筋端面轻微徐徐接触)→连续闪光预热(两钢筋端面交替接触和分开)→二次连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)→带电顶锻→无电顶锻 5、焊接工艺方法选择:当钢筋直径小于18㎜可采用连续闪光焊。当钢筋直径较大(大于20mm),端面较平整,宜采用预热闪光焊;当端面不够平整,则应采用闪光一预热闪光焊。 6、焊接参数选择:闪光对焊时,应合理选择调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数等焊接参数。 6.1调伸长度:焊接前,两钢筋端部从电极钳伸出的长度。取值一般为:I级钢0.75~1.25d;II级钢1.0~1.5d(d为钢筋直径);直径小的取小值。 6.2闪光留置与闪光速度:闪光留置是指闪光过程中,闪出金属所消耗的钢筋长度。其取值:连续闪光焊为两钢筋严重压伤部分之和,另加8㎜;预热闪光焊为8-10㎜;闪光-预热-闪光焊的一次闪光为两钢筋切断时刀口严重压伤部分之和,二次闪光为8-10㎜。 闪光速度由快到慢,开始接近于零,而后约1㎜/S,终止时达1.5-2㎜/S。 6.3预热留量与预热频率:预热留量取值为预热闪光焊为4-7㎜;闪光-预热-闪光焊2-7㎜。 预热频率:I级钢宜取高些,II级钢适中(1-2次/S),以扩大接头处加热范围。 6.4顶锻留量、顶锻速度与顶锻压力:顶锻留量指在闪光结束,将钢筋顶锻压紧时因接头处挤出金属而缩短的钢筋长度。一般宜取4-6.5㎜(直径的取大值),其中有电顶锻留量约占1/3,无电顶锻留量约占2/3,焊接时必须控制得当。 顶锻速度越快越好,顶锻压力应足以将全部的熔化金属从接头内挤出,而且还要使邻近接头处(10㎜)的金属产生适当的塑性变形。 6.5变压器级次用以调节焊接电流大小。高级别钢筋或直径大钢筋,其级次要高。焊接时如火花过大并有强烈声响,应降低变压器级次。当电压降低5%左右时,应提高变压器级次1级。 6试焊、模拟焊试件:在工程钢筋正式焊接前,应按选择的焊接参数焊接6个试件,其中3个做拉力试验,3个做冷弯试验。经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。 7、对焊焊接操作:

钢筋闪光对焊规范要求

钢筋闪光对焊规范要求 篇一:钢筋闪光对焊基本要求 钢筋闪光对焊基本要求 连续闪光焊 1、主要与焊机的容量、钢筋牌号和直径大小有密切关系,一定容量的焊机只能焊接与之相适应规格的钢筋。 当超过表中限值时,应采用预热闪光焊(预热闪光焊钢筋端面应较平整)。 2、据钢筋牌号、直径、焊机容量以及不同的工艺方法,选择合适变压器级数。若变压器级数太低,次级电压也低,焊接电流小,就会使闪光困难,加热不足,更不能利用闪光保护焊口免受氧化;相反,如果变压器级数太高,闪光过强,也会使大量热量被金属微粒带走,钢筋端部温度升不上去。 3、电源电压的波动对焊接质量有较大影响,在现场施工时,由于用电设备多,往往造成电压下降较大,为此要求焊接电源的开关箱内,装设电压表,焊工可随时观察电压波动情况,及时调整焊接参数,以保证焊接质量。 4、闪光对焊时,应选择合适的调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数等焊接参数。边续闪光焊时的留量应包

括烧化留量、有电顶锻留量和无电顶锻留量。 5、闪光焊外观检查结果: 1)接头处不得有横向裂纹; 2)与电极接触的钢筋表面不得有明显烧伤; 3)接头处的弯折角不得大于3,轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。 4)钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点的距离不得小于钢筋直径的10倍。 6、当环境温度低于-5度条件下施焊时,焊接时宜采用预热闪光焊或闪光-预热闪光焊;可增加调伸长度,采用较低变压器级数,增加预热次数和间歇时间。雨雪天要采取有效的遮蔽措施。焊后未冷却接头不得碰到冰雪。风速超过7.9m/s 时,应采取挡风措施。 7、操作要领是: 1)预热要充分; 2)顶锻前瞬间闪光要强烈: 3)顶锻快而有力。 8、钢筋加工安装的其他要求 1)弯起钢筋的弯折位置不得超过设计要求的20mm。2)箍筋内净尺寸不得超过设计要求的±5mm,其中桥梁工程中不得超过±3mm。。 3)钢筋安装要求:受力钢筋排距不得超过±5mm;分布钢

焊接质量控制

焊接原材料因素 焊接生产所使用的原材料包括母材、焊接材料(焊条、焊丝、焊剂,保护气体)等,这些材料的自身质量是保证焊接产品质量的基础和前提。为了保证焊接质量,原材料的质量检验很重要。在生产的起始阶段,即投料之前就要把好材料关,才能稳定生产,稳定焊接产品的质量。在焊接质量管理体系中,对焊接原材料的质量控制主要有以下措施: (1)加强焊接原材料的进厂验收和检验,必要时要对其理化指标和机械性能进行复验。 (2)建立严格的焊接原材料管理制度,防止储备时焊接原材料的污损。 (3)实行在生产中焊接原材料标记运行制度,以实现对焊接原材料质量的追踪控制。(4)选择信誉比较高、产品质量比较好的焊接原材料供应厂和协作厂进行订货和加工,从根本上防止焊接质量事故的发生。 总之,焊接原材料的把关应当以焊接规范和国家标准为依据,及时追踪控制其质量,而不能只管进厂验收,忽视生产过程中的标记和检验。 相互依赖,不能忽视或偏废任何一个方面。在焊接质量管理体系中,对影响焊接工艺方法的因素进行有效控制的做法是: (1)必须按照有关规定或国家标准对焊接工艺进行评定。 (2)选择有经验的焊接技术人员编制所需的工艺文件,工艺文件要完整和连续。(3)按照焊接工艺规程的规定,加强施焊过程中的现场管理与监督。 (4)在生产前,要按照焊接工艺规程制作焊接产品试板与焊接工艺检验试板,以验证工艺方法的正确性与合理性。 还有,就是焊接工艺规程的制定无巨细,对重要的焊接结构要有质量事故的补救预案,把损失降到最低。对各种焊接工艺方法的重要因素和补加因素的5.环-----环境因素 在特定环境下,焊接质量对环境的依赖性也是较大的。焊接操作常常在室外露天进行,必然受到外界自然条件(如温度,湿度、风力及雨雪天气)的影响,在其它因素一定的情况下,也有可能单纯因环境因素造成焊接质量问题。所以,也应引起一定的注意。在焊接质量管理体系中,环境因素的控制措施比较简单,当环境条件不符合规定要求时,如风力较大,风速大于四级,或雨雪天气,相对湿度大于90%,可暂时停

焊接质量控制措施方案

博易短纤维工程焊接质量控制措施 1、编制说明 本工程中除一般工艺介质外,还有夹套管、热媒管、蒸汽管等特殊管道,因此,本工程焊接管理要针对夹套管、热媒管、蒸汽管制订焊接质量控制措施。 2、编制依据 《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-97; 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98; 3、焊接材料的理化性能和焊接性能 3.1管道的材质有Q235、20#、1Cr18Ni9Ti等钢。 3.2 Q235 、20#钢属于低碳钢,焊接性能好,一般不需采取特殊的工艺措施即可得到优质的焊接接头,几乎适应各种焊接方法进行焊接。低碳钢综合性能较好,强度、塑性和焊接性能得到较好配合,淬硬倾向小,对裂纹不敏感,焊缝及近缝区不易产生裂纹。 3.3 Cr18Ni9Ti属于奥氏体不锈钢,在常温下具有单相奥氏体组织,耐腐蚀,电阻率大,导热系数小,塑性、韧性及冷压力加工性良好,但强度较低。焊接性能良好,焊接时一般不需要采取特殊的工艺措施;若焊接工艺选择不正确,也会产生晶间腐蚀和热裂纹等缺陷。 防止产生晶间腐蚀的措施:从焊接材料方面,选用超低碳(0.03%)或添加Ti或Nb等稳定元素的不锈钢焊条;从焊接工艺方面,采用小规减少危险温度围停留时间,采用小电流、快速焊、短弧焊及不作横向摆动,焊缝可强制冷却,加快焊接接头的冷却速度,减少热影响区,也使其在450~850℃这个危险区停留的时间减少到最大限度。多层焊时要控制层间温度,要前一道焊缝冷却到60℃以下再焊。 热裂纹的防止措施:采用适当的焊接规和冷却速度。工艺上采用小规即

小电流、快速焊来减少焊接熔池过热,快速冷却以减少偏析,使抗裂性提高。多层焊时,要控制层间温度,要前一焊道冷却(60℃)后再焊接。 3.5 异种钢的焊接 不同钢号的碳素钢与奥氏体不锈钢之间的焊缝金属应保证抗裂性能和力学性能,采用Cr、Ni含量较奥氏体不锈钢母材高的焊接材料。 4、一般控制措施 4.1 一般规定 4.1.1焊材仓库负责焊材的保管,严格执行《焊材一级库保管规定》。焊接材料必须具有质量证明书和出厂合格证,对焊材质量有怀疑时,必须进行复验。焊条的药皮不得脱落和明显裂纹;焊丝在使用前应清除其表面的油污、锈蚀;TIG焊使用的Ar气纯度应在99.9%以上。 4.1.2焊材烘烤室负责焊材的烘烤和发放,依据《焊材烘烤一览表》的规定进行烘烤与保温,回收的焊条重复烘烤不超过两次。施工中,焊条应存放在保温筒,随用随取。 4.1.3焊接设备由设材部登记建帐,焊接设备上的仪表,由质检部计量人员定期校核,经鉴定合格证后方可使用。使用过程中,焊接设备上的接线柱应与电缆紧密接触。 4.1.4 焊接环境应符合如下规定: 风速:TIG焊时小于2m/s,手工电弧焊时小于10m/s; 相对湿度小于90%; 4.1.5 管道焊接时应垫牢,不得将管子悬空或处于外力作用下施焊。为提高焊接质量和焊接速度,凡是可以转动的管子都应采用转动焊接,减少仰焊和立焊。在地面预制的管道应及时进行焊缝检验,尽量减少高空作业。 4.1.6压力管道焊缝应认真做好焊接记录。 4.1.7经检查合格的不锈钢焊缝及其影响区,应尽早进行酸洗、钝化处理。

闪光对焊专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 3.1、技术准备 (1) 3.2、材料要求 (1) 3.3、钢筋设备及人员配备 (2) 3.3.1、钢筋设备 (2) 3.3.2、人员配备 (2) 四、施工条件 (2) 五、施工工艺 (2) 5.1、工艺流程 (2) 5.2、操作工艺 (2) 六、质量标准及保证措施 (4) 6.1、主控项目 (4) 6.2、一般项目 (4) 七、施工注意事项 (5) 八、成品保护措施 (6) 九、职业健康、安全措施 (6) 十、文明施工及环保保护措施 (7)

一、编制依据 ○1、《钢筋焊接及验收规程》 ○2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)○3、《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005,J45-2005) ○4、《建筑施工作业安全技术规范》(JGJ80-91) ○5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) ○6、《建筑分项施工工艺标准企业标准》GXEJ/QB ○7、《施工组织设计》 二、工程概况 广西水电科学研究院科高层住宅楼工程位于南宁市桃源路82-1号,建筑面积:17721.88m2。框架剪力结构,地下一层,地上二十九层。 三、施工准备 3.1、技术准备 ○1、审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应的情况)、方案、相关安全质量规范,遇到图纸上的问题提前与设计联系解决。○2、配筋 由专业人员进行配筋。配筋单要经过项目技术部审核、技术负责人审批后才能允许加工。 ○3、交底 班组在进行作业之前必须进行书面的技术交底,交底要有针对性和可操作性。根据设计对照配料单分清钢筋的规格、尺寸、配料及组合;对加工人员进行现场技术交底,做出合格的标准样品示范,按样品下料制作。 3.2、材料要求 ○1、工程所用钢筋种类、规格必须符合设计要求,钢筋应有出厂质量证明,并按进场批次和批量分批抽取试样作物理性能检验,合格后方可使用。

钢筋闪光对焊标准

钢筋工程质量标准 一、钢筋加工工程 1)钢筋进场时,其质量必须符合标准的规定。 2)钢筋应平直无损伤、脆断,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 3)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: ①HPB235级钢筋末端应作1800弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; ②当设计要求钢筋末端需作1350弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求; ③钢筋作不大于900的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 4)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: ①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足第4条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径; ②箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于900;对有抗震等要求的结构,应为1350; ③箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。 5) 工的允许偏差应符合下表的规定: 二、钢筋安装工程 1)纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 2)钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 3)钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

4)受力钢筋用机械连接或焊接接头时,设置在同一构件内接头宜相互错开。 5)纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。 6)同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: ①在受拉区不宜大于50%; ②接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%; ③直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。 6)同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。 7)钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为 1.31 1(1 1 为搭接长度),凡搭接接头 中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。 8)同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: ①对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%; ②对柱类构件,不宜大于50%; ③当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。 9)纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度:根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,绑扎搭接受力钢筋的最小搭接长度应根据钢筋强度、外形、直径及混凝土强度等指标经计算确定,并根据钢筋搭接接头面积百分率等进行修正。为了方便施工及验收,给出了确定纵向受拉钢筋最小搭接长度的方法以及受拉钢筋搭接长度的最低限值及确定了纵向受压钢筋最小搭接长度

钢筋闪光对焊质量通病及其预防措施

钢筋闪光对焊质量通病及其预防措施 1、脆断 1.1现象 在低应力状态下,接头处发生无预兆的突然断裂。脆断可分为淬硬脆断、过热脆断和烧伤脆断几种情况。 1.2原因分析 (1)焊接工艺方法不当,或焊接规范太强,致使温度梯度陡降,冷却速度加快,因而产生脆硬缺陷。 (2)对于某些焊接性能较差的钢筋,焊后虽然采取了热处理措施,但因温度过低,未能取得应有的效果。 1.3防治措施 (1)针对钢筋的焊接性能,采取相应的焊接工艺,通常以碳当量(C eq)来估价钢材的焊接性。碳当量与焊接性的关系,因焊接方法而不同,就钢筋闪光对焊来说,大致是: C eq≤0.55% 焊接性好 0.55%<C eq≤0.65% 焊接性有限制 C eq>0.65% 焊接性差 对于焊接性有限制的钢筋,不论其直径大小,均宜采取闪光-预热-闪光焊;对于焊接性差的钢筋,更应考虑预热方式。一般来说,预热频率尽量低些为好,同时焊接规范应弱一些,以利减缓焊接时的加热速度和随后的冷却速度,从而避免脆硬缺陷的发生。 (2)正确控制热处理程度。 2、塑性不良 2.1现象 接头冷弯试验时,于受拉区(即外侧)横肋跟部产生大于0.15mm的裂纹。 2.2原因分析 (1)由于调伸长度过小,焊接时向电极散热加剧;或变压器级数过高,烧化过程过分强烈,温度沿焊件纵向扩散的距离减小,形成陡降的温度梯度,冷却速度加快,致使接头处产生硬化倾向,引起塑性降低。 (2)烧化留量过小,接头处可能残留钢筋断料时刀口压伤痕迹,产生了一些不良后果。因为刀口压伤部位相当于进行了冷加工,在焊接热量的影响下,会发生以下情况:其一,在超过再结晶温度(500℃左右)的区段产生晶粒长大现象;其二,在达到时效温度(300℃左右)的区段产生时效现象。这都影响接头的性能,特别是后者,会使塑性降低。 (3)顶锻留量过大,致使顶锻过分,引起接头区金属纤维弯曲,对接头塑性产生了不利影响。 2.3防治措施 (1)在不致发生旁弯的前提下,尽可能加大调伸长度,以消除钢筋断料时产生的刀口压伤和不平整的问题,为实现均匀加热,改善接头性能创造必要的条件。 如果受焊机钳口间距的限制,不能达到表中推荐的数值时,应采取焊机所能调整的最大调伸长度进行焊接。若在同一台班内需焊接几个级别或几种相近规格的钢材时,可按焊接性能差的钢筋选择调伸长度,以减少调整工作量;不同级别、不同直径的钢筋对焊时,应将电阻较大一端的调伸长度调大一些(表中第4、5项),以便在烧化过程中所引起的较多缩短,能够得到相应的补偿。 (2)根据钢筋端部的具体情况,采取相应的烧化留量,力求将刀口压伤区段在烧化过程中

27钢筋闪光对焊通用施工工艺

Q B 中国石化集团 企业(通用工艺)标准第四建设公司★建筑工程卷★ FCC/TS06.11-27 钢筋闪光对焊通用施工工艺 2006-12-20发布 2007-01-01实 施

压力容器现场安装通用施工工艺FCC/TS06.02-01中国石化集团第四建设公司技术处发布

钢筋闪光对焊通用施工工艺 1 适用范围 本工艺适用于工业与民用建筑热轧钢筋的连续闪光焊、预热闪光焊、闪光—预 热闪光焊。 2 施工准备 2.1材料及主要机具 a)钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验; b)主要机具:对焊机及配套的对焊平台、防护深色眼镜、电焊手套、绝缘鞋、钢筋切断机、空压机、水源、除锈机或钢丝刷、冷拉调直作业线。 常用对焊机主要技术数据见表27-1。 常用对焊机主要技术数据表27-1 2.2作业条件

a)焊工必须持有有效的焊工合格证; b)对焊机及配套装置、冷却水、压缩空气等应符合要求; c)电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,小于8%时,应采取适当提高焊接变压器级数的措施;大于8%时,不得进行焊接; d)作业场地应有安全防护设施,防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故; e)熟悉料单,弄清接头位置,做好技术交底。 3 操作工艺 3.1工艺流程 3.1.1连续闪光对焊工艺过程: 3.1.2予热闪光对焊工艺过程: 3.1.3闪光-予热闪光对焊工艺过程: 3.2焊接工艺方法选择

当钢筋直径较小,钢筋级别较低,可采用连续闪光焊。采用连续闪光焊所能焊 接的最大钢筋直径应符合表27-2规定。当钢筋直径较大,端面较平整,宜采 用预热闪光焊;当端面不够平整,则应采用闪光—预热闪光焊。 连续闪光焊钢筋上限直径表27-2 Ⅳ级钢筋焊接时,无论直径大小,均应采用预热闪光焊或闪光—预热闪光焊。 3.3焊接参数选择 闪光对焊时,应合理选择调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数等焊 接参数。连续闪光焊的留量见图27-1;闪光—预热闪光焊的留量见图27-2。 L1、L2—调伸长度;a1+a2—烧化留量;C1+C2—顶锻留量 量 C1,+C2,—有电顶锻留量;C1“+C2“—无电顶锻留量 图27-1钢筋连续闪光焊

闪光对焊焊接质量控制技术措施方案

整体解决方案系列 闪光对焊焊接质量控制技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-44654闪光对焊焊接质量控制技术措施 Technical Measures for Quality Control of Flash Butt Welding 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 闪光对焊焊接质量控制的技术措施 1正确掌握操作工艺.按要求施工 1.1为保证闪光对焊焊接质量,首先应该选好恰当的焊接参数,包括闪光留量、闪光速度、顶锻留量、顶锻速度、顶锻压力、调件长度及变压器级次等。预热闪光焊还包括预热留量。闪光留量一般可取8-l0mm;闪光速度开始时近于0,然后约1mm/s,终止时约1.5-2mm/s;顶锻留量宜取4--6.5mm;顶锻速度开始的0.1,应将钢筋压缩2-3mm,然后断电并以6mm/s的速度继续顶锻至结束;顶锻压力应足以将全部的熔化金属从接头内挤出;调伸长度取值对ff级钢为1.0-1.5d,直径小取较大值;钢筋级别高或直径大的其所用变压器级次也要高。 1.2现场常用的容量为100KVA的对焊机焊11级钢,直

径小于W18时才可采用连续闪光焊。其工艺过程是: 1.2.1先闭合一次电路,使两钢筋端面轻微接触,促使钢筋间隔中产生闪光,接着徐徐移动钢筋,使两钢筋端面仍保持轻微接触,形成连续闪光过程; 1.2.2当闪光达到规定程度后(烧平端面、闪掉杂质、热至熔化)即以适当压力迅速进行顶锻挤压。 1.3当钢筋直径大于(D18时,应采用预热闪光焊。其工艺过程是: 1.3.1在连续闪光前增加一次预热过程以扩大焊接热影响区,做到预热充分、频率高、闪光短稳强烈、顶锻快而有力; 1.3.2闪光与顶锻过程同连续闪光焊。 1.4焊接前应检查焊机各部件和接地情况,调整好变压器级次,选择合适参数,开放冷却水,合上电闸,始可工作。 1.5钢筋端头应顺直,15cm范围内的铁锈、污物应清除干净,两边钢筋轴线偏差不得超过0.5mm。如果钢筋端面不够平整,可在开始时增加一次闪光,闪平端部。 1.6焊接完毕,待接头处由白红色变为黑色,才能松开

钢筋闪光对焊基本要求

编号:AQ-JS-04857 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钢筋闪光对焊基本要求 Basic requirements for flash butt welding of reinforcement

钢筋闪光对焊基本要求 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 连续闪光焊 1、主要与焊机的容量、钢筋牌号和直径大小有密切关系,一定容量的焊机只能焊接与之相适应规格的钢筋。 当超过表中限值时,应采用预热闪光焊(预热闪光焊钢筋端面应较平整)。 2、据钢筋牌号、直径、焊机容量以及不同的工艺方法,选择合适变压器级数。若变压器级数太低,次级电压也低,焊接电流小,就会使闪光困难,加热不足,更不能利用闪光保护焊口免受氧化;相反,如果变压器级数太高,闪光过强,也会使大量热量被金属微粒带走,钢筋端部温度升不上去。 3、电源电压的波动对焊接质量有较大影响,在现场施工时,由于用电设备多,往往造成电压下降较大,为此要求焊接电源的开关箱内,装设电压表,焊工可随时观察电压波动情况,及时调整焊接

参数,以保证焊接质量。 4、闪光对焊时,应选择合适的调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数等焊接参数。边续闪光焊时的留量应包括烧化留量、有电顶锻留量和无电顶锻留量。 5、闪光焊外观检查结果: 1)接头处不得有横向裂纹; 2)与电极接触的钢筋表面不得有明显烧伤; 3)接头处的弯折角不得大于3。,轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。 4)钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点的距离不得小于钢筋直径的10倍。 6、当环境温度低于-5度条件下施焊时,焊接时宜采用预热闪光焊或闪光-预热闪光焊;可增加调伸长度,采用较低变压器级数,增加预热次数和间歇时间。雨雪天要采取有效的遮蔽措施。焊后未冷却接头不得碰到冰雪。风速超过7.9m/s时,应采取挡风措施。 7、操作要领是:

钢筋闪光对焊施工工艺标准

SGBZ-0211钢筋闪光对焊施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96 1、范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑热轧钢筋的连续闪光焊、预热闪光焊、闪光—预热闪光焊。 2、施工准备 材料及主要机具: 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。 主要机具:对焊机及配套的对焊平台、防护深色眼镜、电焊手套、绝缘鞋、钢筋切断机、空压机、水源、除锈机或钢丝刷、冷拉调直作业线。 常用对焊机主要技术数据见表4-20。 常用对焊机主要技术数据表4-20 作业条件: 焊工必须持有有效的考试合格证。 对焊机及配套装置、冷却水、压缩空气等应符合要求。 电源应符合要求,当电源电压下降大于5%,小于8%时,应采取适当提高焊接变压器级数的措施;大于8%时,不得进行焊接。

作业场地应有安全防护措施,防火和必要的通风措施,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。 熟悉料单,弄清接头位置,做好技术交底。 3、操作工艺 工艺流程: 检查设备→选择焊接工艺及参数→试焊、作模拟试件→送试→确定焊接参数→焊接→质量检验 连续闪光对焊工艺过程: 闭合电路→闪光(两钢筋端面轻微接触)→连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)→带电顶锻→无电顶锻 预热闪光对焊工艺过程: 闭合电路→断续闪光预热(两钢筋端面交替接触和分开)→连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)→带电顶锻→无电顶锻 闪光—预热闪光对焊工艺过程: 闭合电路→一次闪光闪平端面(两钢筋端面轻微徐徐接触)→断续闪光预热(两钢筋端面交替接触和分开)→二次连续闪光加热到将近熔点(两钢筋端面徐徐移动接触)→带电顶锻→无电顶锻 焊接工艺方法选择:当钢筋直径较小,钢筋级别较低,可采用连续闪光焊。采用连续闪光焊所能焊接的最大钢筋直径应符合表的规定。当钢筋直径较大,端面较平整,宜采用预热闪光焊;当端面不够平整,则应采用闪光—预热闪光焊。 Ⅳ级钢筋焊接时,无论直径大小,均应采取预热闪光焊或闪光-预热闪光焊工艺。 连续闪光焊钢筋上限直径表 焊接参数选择:闪光对焊时,应合理选择调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数等焊接参数。连续闪光焊的留量见图;闪光—预热闪光焊时的留量见图。

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