CO2气体保护焊接方案(共14页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、概述: CO2气体保护焊是20世纪50年代发展起来的一种焊接技术,根据自动化程度分为自动焊接和半自动焊接两种,目前它已发展为一种重要的熔化焊接技术。在建筑钢结构中CO2气体保护焊主要是半自动气体保护焊。随着我国钢结构工程的发展,半自动CO2气体保护焊逐步成为受人欢迎的焊接方法。二、CO2气体保护焊的特点:1、焊接出本低。半自动CO2气体保护焊其成本只为手工电弧焊和埋弧焊的40%50%。2、生产效率高。半自动CO2气体保护焊的穿透能力强,熔深比手工电弧焊大,熔敷速度快,可减少焊接层数,生产效率是手工焊的14倍。3、抗锈蚀能力强、抗裂性好。CO2气体保护焊熔渣少,电弧
2、气氛中的含氢量较易控制,可减少发生冷裂纹倾向。4、明焊弧。CO2气体保护焊电弧可见,能观察到焊接的全过程,容易操作,可进行全方位焊接。5、焊接变形量小。CO2气体保护焊的电弧热量较集中,焊接速度快,熔池小,气体对焊缝区有冷却作用,热影响区较窄,使得构件焊后变形小。三、工艺原理:CO2气体保护焊是以CO2作为保护气体的熔化电极电弧焊,CO2气体通过喷嘴,沿焊丝周围喷射出来,在电弧周围造成局部气体保护层,使溶滴及溶池与空气机械地隔离开来,从而保证焊接过程稳定持续地进行,并获得优质的焊缝。四、 适用范围: 本方案只适用于425化工原料罐区(三)各种低碳钢和低合金钢结构半自动CO2气体保护焊的焊接。五
3、、材料与机具: 材料与机具见图表一:名称规格型号备注CO2气体纯度99.9%;含水量0.005%焊丝H08Mn2SiA也可根据具体情况确定规格、型号CO2焊机NBC-500六、焊接工艺: 1、焊接工艺流程见图表二操作平台、防风棚及吊篮就位钢结构高强螺栓终拧合格根据测量结果确认焊接顺序焊前确认坡口清理焊 接焊中检查焊接完成焊缝外观检查超声波探伤检测合格不合格探伤合格报告 碳弧气刨、 砂轮打磨、局部处理接头高度方位、间隙、错口检查气体条件检查坡口形状、角度、钝边及焊口表面中心轴线偏差检测焊机工作状态、接地安全检查焊接材料检查CO2送气管是否漏气、堵塞工艺、电流、电压检查焊道清渣、外观检查层间温度检
4、查焊道裂纹、气孔检查CO2气体流量、纯度、压力检测送丝稳定性检查导电嘴、保护罩磨损检查焊丝外伸长度检查下一个工序返修图表二 CO2气体保护焊焊接工艺流程图 2、施工准备2.1焊接材料检验 2.1.1 焊接材料的合格证、检验报告等材质证明书齐全。焊接材料的种类、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2.1.2 焊丝包装完好,如有破损而导致焊丝污染或弯折、紊乱时应不适应。 2.1.3 CO2气体纯度应不低于99.9%(体积比);含水量应低于0.005%(重量比),瓶内高压低于1MPa时应停止使用。 2.1.4 焊丝等焊接材料与母材的性能匹配应符合设计要求及国家现行行业标准建筑钢结构焊接技
5、术规程的规定。 2.1.5 实心焊丝及熔嘴导管应无油污、锈蚀、镀铜层应完好无损。 2.2 焊接工艺评定 根据JGJ81-2002规程的要求,进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺(已报审)。 2.3 焊工考试 所有焊工进入施工现场前,必须进行现场考试,考试合格后方可施焊。经现场审核合格的焊工,根据其合格证所列项目及现场实际需要安排考试,考试合格后,发给相应的上岗证;且只能在自己考试合格项目范围内施焊。 2.4 焊缝坡口检查 焊缝的坡口形式、位置、间隙等符合设计和规范要求;坡口表面不得有台阶;禁止在接头间隙中填塞焊条头、铁块等杂物,焊接前应复查焊接构件接头质量和焊缝区的处理情况,坡口表面
6、及两侧各50mm区域内应清除水、锈、油污等杂物,当不符合要求时,应经修整合格后方可施焊。3、现场焊接 3.1 焊接参数的选择焊接参数的选择对焊接质量、效率影响很大,应根据构件接头形式、板厚及空间位置,选定焊丝直径、过渡形式、电源极性及焊接电流,然后选取与之相匹配的电弧电压、焊速、焊丝干伸长及气体流量。最佳的焊接参数应能满足焊接过程稳定、飞溅最小、焊缝成形美观、应无气孔、裂纹及咬边等缺陷,对要求焊透的焊缝应能保证焊透质量要求,并应具有最高的生产效率。 3.1.1 焊丝直径焊丝直径对焊接过程的稳定性、金属飞溅及熔滴过渡等均有较明显的影响,焊丝直径应根据工件厚度、施焊位置及生产效率等因素来确定。焊丝
7、直径一般为0.8-1.6mm范围。3.1.2 焊丝伸出长度焊丝伸出长度: CO2气体保护焊焊丝伸出长度可按下列经验公式计算: L10d L为焊丝干伸长(mm) d为焊丝直径(mm)。焊丝伸出长度过大,焊丝容易发生过热而熔断,喷嘴至工件距离过大,保护效果变差,飞溅严重,焊接过程不稳定。焊丝伸出长度过小,喷嘴至工件距离变小,飞溅易堵塞喷嘴。3.1.3焊接电流、电弧电压焊接时,电流表和电压表上的数值是焊接电流和电弧电压的有效值而不是瞬时值。适合一定直径焊丝的电流具有一定的调节范围。电弧电压的大小决定电弧弧长和熔滴过渡形式,它对焊缝成形、飞溅、焊接缺陷以及焊缝的力学性能都有较大影响,确定电弧电压的数值
8、,应考虑电弧电压与焊接电流的匹配关系,才能获得稳定的焊接过程。CO2焊适用的焊接电流和电弧电压如图表三:图表三 焊接电流和电弧电压关系图 3.1.4 气体流量CO2气体保护焊气体流量应按焊接电流,焊丝干伸长及喷嘴直径等来选择,一般为5-20升/分。焊接电流大,焊接速度快,焊丝干伸出长度大或室外作业等情况下,气体流量应加大,以使保护气体有足够的挺度,加强保护效果但气体流量不宜过大,以免将外界空气卷入焊接区,降低保护效果。3.1.5 电弧极性CO2焊主要采用直流反接,这样电弧稳定,飞溅小。 3.2 焊接顺序: 3.2.1 平面内焊接:按照结构对称、节点对称和全方位对称焊接的原则。焊接时应根据结构体
9、形特点选择若干基准柱或基准节间,由此开始焊接主梁和柱之间的焊缝,然后向四周扩展施焊,以避免收缩变形向一个方向积累。 3.2.2 竖直面焊接:一节柱各层梁安装好后应先焊上层梁后焊下层梁,以使框架稳固,便于施工。 3.2.3 柱与梁节点上对称的两根梁应同时施焊,而一根梁的两端不得同时施焊,须焊接完一端并冷却后方可焊接另一端。 3.2.4 全焊接节点:先焊下翼缘,再焊上翼缘,后焊腹板。 3.2.5 栓、焊混合节点:先用高强螺栓连接,再焊下翼缘,后焊上翼缘。3.2.6 为控制焊接变形,应根据构件的形式,采用分段焊,综合对称施焊跳焊等措施加以控制。4、焊接一般规定 4.1 焊接作业区风速超过2m/s时,
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