壳体结构这类结构承受较大的内部压力,因而要求焊接接头具有良好的气密性,如容器、贮器、和管道等,多用钢板焊制而成。骨架结构这类结构外形如同人体骨架,多用于起重运输机械,通常承受动载荷,故而要求它具有较小的重量和较大的刚度,船体骨架、客车棚架及汽车车厢和驾驶室等均属此类结构。骨架和格架结构的原材料多为各种型钢,有时将两类结构统称为格架桁架结构。机器和仪器的焊接零件这类结构适宜于在交变载荷或多次重复性载荷下工作。因此对这类结构要求具有精确的尺寸才能保证加工出的主要部件或仪表零件的质量。属于该类结构的有机座、机身、机床横梁及齿轮、飞轮和仪表枢轴等。这类结构采用钢板焊接或铸焊、锻焊联合工艺,可以解决铸锻设备能力不足的问题,同时缩短了制造周期。借助高温加热是焊接结构件制作中的基本操作。口碑好焊接结构件咨询报价
影响焊接结构变形的因素:焊缝截面积的影响-焊缝截面积是指熔合线范围内的金属面积,焊缝面积越大,冷却时收缩引起的塑性变形量越大。焊接热输入的影响-一般情况下,热输入大时,加热的高温区范围大,冷却速度慢,使接头塑性变形区增大,不论对纵向、横向或角变形都有变形增大的影响。但在表面堆焊时,当热输入增大到一定程度时,由于整个板厚温度趋近,因而即使热输入继续增大,角变形不再增大,反而有所下降。工件的预热、层间温度影响-预热温度和层间温度越高,相当于热输入增大,使冷却速度减慢,收缩变形增大。 浙江专业焊接结构件技术指导焊接结构件与连接件的连接部位是用强度较高的螺栓连接。
影响焊接热变形的因素:焊接工艺方法-不同的焊接方法,将产生不同的温度场,形成的热变形也不相同。一般来说,自动焊比手工焊加热集中,受热区窄,变形较小。CO2气体保护焊焊丝细,电流密度大,加热集中,变形小。 焊接参数-即焊接电流、电弧电压和焊接速度。线能量越大,焊接变形越大。焊接变形随焊接电流和电弧电压的增大而增大,随焊接速度增大而减小。在3个参数中,电弧电压的作用明显,因此低电压高速大电流密度的自动焊变形较小。
选用能量密度较高的焊接方法,可以减少焊接变形。焊接热输入较小时,可以减少焊接变形,然而从焊接生产率来考虑,热输入又不宜过低。采用跳焊、逐步退焊等措施,可以影响焊接温度场,减少焊接变形量。选用不同的焊接参数,也可以控制及调节弯曲变形。例如,对于截面不对称的梁,选用较小的焊接参数焊接远离截面中心轴的焊缝,可以调节梁的弯曲变形,以达到抵消其它焊缝所造成的弯曲变形。焊接结构件在装配过程中,截面的重心位置在不断地变化着,因而影响焊接变形量。所以同样的构件,采用不同的装配焊接顺序,就有不同的变形量,通常将构件分成部件,分别装配焊接,其顺序应做具体分析,对于重要的构件还应进行模拟试验。分布在截面中心线两侧的焊缝,通常是先焊的一侧焊缝所产生的弯曲变形比后焊的一侧所产生的变形要大。所以,确定焊接顺序的原则是:焊缝少的一侧先焊,对于截面形状、焊缝布置均匀对称的构件,应当采用对称焊接施工。焊接结构件常见的焊接顺序有五种,即分段退焊法、分中分段退焊法、跳焊法、交替焊法和分中对称焊法。
施工过程中开裂的问题很难避免,要想对开裂问题加以避免:应该对焊件的材质进行严格检查,将磷、硫的含量控制在合理的范围内,并对焊条和焊剂进行合理选择。对定位点焊接的数量进行合理设置,以防止出现强制变形下定位焊接,尽可能地将焊接应力控制在合理范围内。按照焊件的结构情况,对焊接方向和顺序进行确定,可以先焊接收缩量大的焊缝,如果需要低温条件下焊接厚焊件,可以先对母材进行预热,焊接后注意保温及缓慢冷却。对焊件进行合理改造,可以有效减少应力集中。在运输、堆放及吊装焊接结构件时,应避免出现强烈震动、碰撞等现象,适当提升焊缝形状系数。还要注意合理应用分层、多道、间断焊法,有效消除焊缝应力,促进焊缝强度的提高。此外,对于裂缝处的焊缝,可以利用气弧刨消除裂缝,然后进行重新焊接。重要的焊接结构件、合金钢的焊接及厚部件的焊接,都要求在焊前必须预热。定制焊接结构件联系方式
焊接应力与变形会影响焊接结构件的强度和使用寿命。口碑好焊接结构件咨询报价
防止和减少结构变形的措施:刚性固定法-又称为强制法。在实际制作中,对于刚性大的构件焊后变形一般较少,对刚性小的构件可在焊前加强构件刚性,焊后变形也响应减小。在采用这种方法时,必须等焊接冷却后再把夹具和支撑卸去,几种常见的方法有夹具法、支撑法、胎具法、临时固定法(如焊钉固定和压紧固定法)、定位焊接法。锤击焊缝法-此法主要适用于薄板的焊接。当薄板的焊缝及其热影响区还没有完全冷却时,立即对该区域进行锤击,对于厚板则进行敲击。口碑好焊接结构件咨询报价
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