35t32m桥式起重机主梁的焊接工艺设计

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1、课程设计专业用纸成 绩 评 定 表学生姓名班级学号专 业课程设计题目35t32m桥式起重机主梁的焊接工艺设计评语组长签字:成绩日期 20 年 月 日课程设计任务书学 院专 业学生姓名班级学号课程设计题目35吨桥式起重机主梁的焊接工艺设计实践教学要求与任务:桥式起重机主梁设计主要已知参数:工作级别A5, 起重量35吨, 跨度32米,所用钢材Q235,起升高度9m ,起升速度6m/min工作计划与进度安排:1.查阅文献资料,熟悉焊接工艺设计的思路。2.初步了解起重机主梁的工艺制作,提出可行方案。3.根据相关资料,设计桥式起重机的焊接工艺。4.编写说明书。5.答辩。指导教师: 201 年 月 日专业

2、负责人:201 年 月 日学院教学副院长: 201 年 月 日目 录1 焊接性分析 42 焊接结构制造工艺概述 52.1 材料的检验 52.2 金属结构材料的预处理 52.3 切割下料 52.3.1 备料52.3.2 下料62.4 焊接方法及其焊接设备的选择 62.4.1 焊接方法 62.4.2 工艺参数的选择 82.4.3 焊接设备的选择133 装配与焊接143.1 焊接-装配顺序 143.2 上下盖板、腹板、劲板的拼接注意事项143.3 上下盖板、腹板、劲板的装备注意事项153.4 主梁组装163.5 主梁内部焊缝的焊接164 焊后处理工作与检验174.1 焊后热处理174.2 焊件的质量

3、检查174.2.1 焊接接头的无损检测174.2.2 产品焊接试板的力学性能检验174.3 焊接结构的涂装17结束语 18参考文献 19焊接工艺卡 201 焊接性分析梁的材质是Q235钢板,主体结构焊接完成后,加筋板焊后安装。235B级钢板的化学成份及力学性能 化学成分%力学性能(不低于)CMnSiSP抗拉强度MPa屈服强度MPa伸长率%0.120.20.300.70.300.0450.04537546023526Q235B级钢通过碳当量公式: CECMn/6+Gr+Mo+V/5+Ni+Cu/150.14+0.3/60.19%所以Q235B的焊接性非常好。是我国应用最广泛的低合金结构钢。该结构

4、箱型梁所用Q235B级钢的含碳量为0.19,含碳量较低,仅从碳的方面考虑未影响焊接性,因此不予考虑。另一个合金元素锰的含量不高,从碳当量来看,也不具有明显的淬硬倾向,不会增加产生冷裂纹的可能性。由于该钢硫磷含量较低,不予考虑热裂纹的问题。低碳钢焊后的接头塑性和冲击韧度良好,焊接时,一般不需预热、控制层间温度和后热,焊后也不必采用热处理改善组织,整个焊接过程不必采取特殊的工艺措施,焊接性优良。2 焊接结构制造工艺概述 焊接结构制造工艺取决于产品的结构形式。从原材料进厂复检入库到产品最终检验合格入库,其基本的加工工艺有:钢材校正、钢材的表面预处理、按图划线剪切或数控切割机下料、冲压、成形、坡口加工

5、、部件装配焊接、变形校正、机械加工、总装焊接、热处理、无损检测、最终耐压、气密性及性能试验、成品后处理、涂装、包装入库等。2.1 材料的检验制造焊接结构用材料包括:金属结构材料,如各种钢材,耐蚀耐热合金,有色金属及其合金;又分板材、型材和管材。焊接材料,品种有焊条、实心焊丝、药剂焊丝、焊带及合金粉末、钎料和焊剂等。辅助材料,有燃气、保护气体、脱脂清洗剂等。由于金属结构材料和焊接材料的化学成分和性能直接影响到焊接结构的运行特性和使用寿命,材料生产单位必须提供内容齐全的质量证明书,各项理化性能必须符合相应的国家标准或行业标准的规定。对于制造受压部件和重要金属结构用材料,制造单位应按批进行理化性能的

6、复检,确认材料各项性能指标符合相应标准要求后才能验收入库。材料的验收项目应根据产品的设计要求而定,主要项目有材料炉批号、型号、牌号、化学成分、力学性能、耐蚀性、高温或低温韧性等。对于首次应用的结构材料还应按相应的标准进行金属的焊接性试验和焊接工艺评定试验。2.2 金属结构材料的预处理金属结构材料的预处理主要是指钢材的预处理,即将钢材在使用前进行矫正和表面清理。钢材在吊装、运输和存放过程中如不严格遵守有关的操作规程,往往会产生各种变形,如整体弯曲、局部弯曲、波浪形挠曲等,不能直接用于生产而必须加于矫正。钢板和型钢的局部弯曲通常采用火焰矫正法矫正。加热温度一般不应超过钢材的回火温度。加热后可在空气

7、中冷却或喷水冷却。钢材表面的氧化物、铁锈及油污对焊缝的质量会产生不利的影响,焊前必须将其清除。清理方法有机械法和化学法两种。机械清理法包括喷砂、喷丸、砂轮修磨和钢丝轮打磨等。其中喷丸的效果较好,在钢板预处理连续生产线中大多采用喷丸清理工艺。2.3 切割下料焊件毛坯的切割下料是保证结构尺寸精度的重要工序,应严格控制。钢材可以采用剪床剪切下料或采用热切割方法切割号料。常用的热切割方法有火焰切割、等离子弧切割和激光切割。激光切割多半用于薄板的精密切割。等离子弧切割主要用于不锈钢及有色金属的切割,空气等离子弧切割由于成本低亦用于碳钢的切割。水下等离子弧切割用于薄板的下料,具有切割精度高且无切割变形的优

8、点。这里主要用自动火焰切割。2.3.1 备料1、盖板(=14mm)(1)对已选定的Q235钢板进行校平到喷丸等预处理;(2)切割:选用市场上规格为14mm6000mm的材料,按照要求切割。(3)开坡口:板厚为14mm时,根据气体保护焊工艺及应用选用二氧化碳气体保护焊需要开坡口。即单边V形坡口。(4)采用二氧化碳气体保护焊对板材进行拼接(对接前先将各板材点固焊住,或采用夹具固定均可;且可采用压具以防止波浪变形,两端使用引弧,收弧板)。(5) 预置拱度:fs=L/1000=32000/1000=32mm 以上fs为理论值,实际下料时,fs=(23)fs ,fs=(6496)mm上盖板下料的加长量为

9、:2.5L/1000=2.532000/1000=80mm下盖板下料的加长量为:1.5L/1000=1.532000/1000=48mm2、腹板(=6mm)(1)对已选定的Q235钢板进行校平到喷丸预处理。(2)切割:选用市场上规格为6mm6000mm的钢板,切去多余的部分,然后对材料进行精整(火焰切割)。(3)开坡口:板厚为6mm,根据气体保护焊工艺及应用表4.40选用二氧化碳气体保护焊需要开坡口。即单边V形坡口。(4)采用二氧化碳气体保护焊进行焊接。(5) 下料拱度:fs=(1/10003/1000)L=(3296)mm3、大小劲板(=6mm)按设计尺寸对板材进行切割,注意下料时合理组合尺

10、寸,尽量减少板材的消耗。2.3.2 下料采用自动火焰切割方法下料。火焰切割是利用氧-燃气火焰(预热火焰)将钢材表面加热到起燃点,随后让钢中的铁元素与切割氧发生燃烧反应,生成氧化铁熔渣以及放出大量的热,燃烧反应热向钢材的下层和切口前缘传播,使之也达到燃点并继续与氧产生燃烧反应,在此同时,高速切割氧气流吹除熔渣形成切口而割开钢材。采用高精度门式切割机。 切割时的注意事项:(a)盖板下料。将上、下盖板矫平后。在对接长度方向上放400mm的工艺余量。 (b)腹板下料。腹板矫平后,首先在长度方向拼接,然后左右两侧腹板对称切割以防主梁两侧腹板尺寸不同引起主梁的扭曲变形。为使主梁有规定的上拱度,在腹板下料时

11、必须有相应的上拱度,且上拱度应大于主梁的上拱度。腹板下料时,需放1.5L1000,即48mm的余量,并且在离中心200mm处不得有接头,为避免焊缝集中,上、下盖板与腹板的接头应错开,距离不小于200mm。腹板下料后长度误差为10mm。(c)、长短劲板下料。主梁的长短劲板的宽度尺寸只能小不能大(1mm左右)。长度尺寸可允许有一定的误差(2mm以内)。劲板的4个角应为90,尤其是劲板与上盖板联接处的2个角更应严格保持直角,以使装配后主梁的腹板与上盖板垂直,同时主梁在长度方向上不会发生扭曲变形。2.4 焊接方法及其焊接设备的选择2.4.1 焊接方法Q235B级的钢焊接性良好,因此常用的焊接方法都可以

12、使用,但根据设计要求和提高产率等方面考虑,同时从焊接质量方面考虑,本结构采用二氧化碳气体保护焊和埋弧自动焊焊接。一、二氧化碳气体保护焊二氧化碳气体保护焊是焊接方法中的一种,是以二氧化碳作为保护气体的熔化极电弧焊方法。在应用方面操作简单,适合自动焊接和全方位焊接。在焊接时不能在有风的环境下工作,适合室内作业。它成本低,二氧化碳气体易生产,广泛应用于各大小企业 。二氧化碳气体保护焊的优点: 1.焊接成本低。二氧化碳气体及焊丝价格便宜,焊接能耗低;其成本只有埋弧焊、焊条电弧焊的3050%。 2.生产效率高。二氧化碳气体保护焊采用细丝焊接时,焊接电流密度大,电弧热量集中,熔透能力强,熔敷速度快,且焊后无需进行清渣处理,其生产率是手工电弧焊的25倍。 3.操作简便。明弧,对工件厚度不限,可进行全位置焊接而且可以向下焊接。 4.焊缝抗裂性能高。抗锈能力强,焊缝低氢且含氮量也较少。 5.焊后变形较小。角变形为千分之五,不平度只有千分之三。 6.焊接飞溅小。当采用超低碳合金焊丝或药芯焊丝,或在CO2中加入Ar,都可以降低焊接飞溅。二、埋弧焊埋弧焊是一种电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法。它利用在焊剂层下燃烧的电弧热量,熔化焊丝、焊剂和母材金属而形成焊缝。其中颗粒状焊剂对电弧和焊接区起保护作用,填充金属可采用实心焊丝或药芯焊丝。可以焊接焊接结构中应用的绝大多数的钢材。埋弧焊已在

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