一、范围本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程中钢结构制作与安装手工电弧焊焊接工程。二、施工准备材料及主要机具电焊条:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。按要求施焊前经过烘焙。严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。设计无规定时,焊接Q235钢时宜选用E43系列碳钢结构焊条;焊接16Mn钢时宜选用E50系列低合金结构钢焊条;焊接重要结构时宜采用低氢型焊条(碱性焊条)。按说明书的要求烘焙后,放入保温桶内,随用随取。酸性焊条与碱性焊条不准混杂使用。引弧板:用坡口连接时需用弧板,弧板材质和坡口型式应与焊件相同。主要机具:电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、面罩、小锤、焊条烘箱、焊条保温桶、钢丝刷、石棉条、测温计等。作业条件熟悉图纸,做焊接工艺技术交底。施焊前应检查焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。现场供电应符合焊接用电要求。环境温度低于0℃,对预热,后热温度应根据工艺试验确定。 安全管理无小事,恪守规范要谨记。重庆桥梁钢结构设计
出现变形的原因(1)复杂钢结构加工中出现的变形,主要有热变形、冷变形或相互关联的构件不能组装成一体。(2)热变形常是因焊接工艺不当造成的;冷变形是体积大、刚性差产生的;相互关联构件无法组装成一体,与放样划线不准、组装顺序错误或变形有关。减少焊接热变形的操作方法(1)夹具固定法:用刚性很大的夹具夹紧组合焊件,用强制力控制变形,然后进行焊接,这种方法称夹具固定法。焊接时焊件内部产生的膨胀力和收缩力,被夹具的作用力所限制,可明显地减少变形。但此种方法焊件内部存在较大的内应力,对要求焊件内应力较小的构件,不宜采用此法。(2)反变形法:构件在焊接前,应根据被焊金属构件情况判断。在焊后冷却时,发生变形的方向和收缩量,将焊件预先向相反方向弯曲或斜置,焊接后由于本身收缩变形,恰好恢复到预定的形状位置。即可达到防止焊接变形与减少焊接应力的目的。(3)采用定位控制法:构件在焊接前,用许多焊点将焊接部位或四周定位,还可在焊缝两侧压以重物,这种方法称定位控制法。(4)焊接顺序法:正确安排焊接顺序,是防止焊接变形的有效方法。焊接变形的规律是***道焊缝引起的变形比较大,每道焊缝引起的变形量,一般不能相互抵消,***的变形方向。 四川轻质钢结构生产厂家哪家好加强学习,熟练掌握各工序各工种的操作技术,提高工作效率,提高工艺水平。
通过下料管理系统实现数控下料信息的实时监控。自动化型钢流水线所有输送、翻转工序均采用液压控制,点焊及焊接均采用自动焊机,高效快捷,误差小,成形质量高。板单元焊接专机均配备智能焊接机器人,焊接程序通过离线编程代码控制,焊接过程中设备数据通过车间网络,实时反馈到生产管理系统中,通过系统实时对产品进度计划及设备资源进行合理调配,很大程度发挥设备的生产能力,保证产品计划进度。数字化制造过程中,对制造信息的收集和反馈,也是数字化制造过程中的重要部分。数字化收集方式主要有:1.现场手机端扫描反馈,通过**APP在特定工位扫描上传产品制造加工状态及相关信息。这种方式,信息反馈及时,需要人工干预。2.加装RFID设备,通过智能感应芯片实现自动采集和反馈。这种方式,信息反馈及时,无需人工干预,但需要设备升级改造。3.数字化设备接入车间网络,通过设备控制系统自动反馈,实现***的自动收集和反馈。这也是实现真正数字化制造。该方式需要对车间进行工业网络的搭建和数字化设备的升级及接入网络。同时,为实现数据的低延迟性,可以考虑5G网络的应用。
用铰连在一起的梁和柱将相互独立地转动.能抵抗弯矩作用的柱脚称为刚接柱脚,相反不能抵抗弯矩作用的柱脚称为铰接柱脚,刚接与铰接的区别在于是否能传递弯矩,从实际上看,如果锚栓在翼缘的外侧,就是刚接,而且一般不少于四个,如果在翼缘内侧,就是铰接,一般为两个或四个。这两种柱脚很明显的区别就是对侧移控制,如果结构对侧移控制较严,则采用刚接柱脚,例如有吊车荷载的情况,吊车荷载是动力荷载,对侧移比较敏感,而且侧移过大会造成吊车卡轨现象,此时应把柱脚设计成刚接柱脚。“如果是铰接柱脚需要加设抗剪键,地脚螺栓不能承受剪力的”本人的这句话说得有点不严谨,应该说“如果是铰接柱脚一般需要加设抗剪键”。因为钢结构铰接柱脚的柱脚轴力比较小,底板和基础砼表现的摩擦力很少能满足要求,所以多数柱脚都需要设置抗剪键刚接与铰接的区别:①刚接能传递弯矩合剪力,铰接则只能传递剪力.②二者在构造上也有区别:刚接如为H型钢则其上下翼缘和腹板均需有连接构造;铰接如为H型钢则只需腹板有连接构造即可.一点看法:对于柱脚受力分为:(a)铰接柱脚(b)刚接柱脚砼结构柱脚均为刚接,即同时存在轴向力N、水平剪力V和弯矩M,故基础尺寸较大。
轻质**;塑性、韧性好;各向同性,性能稳定。
数字化工艺——制造的组织者数字化设计将产品进行了数字化,通过数字能够在结构设计、特征、属性上进行***表达。同时,基于三维制造信息的高度集成,必要的制造信息也能通过数字和模型进行表达。若让分类好的设计信息和制造信息,有秩序、有规则地流转于数字化设备和数字化制造的生产控制中心,这就需要数字化工艺来实现。数字化工艺不同于传统工艺,需要通过模型(产品数字模型和生产资源数字模型)的数据,按照工艺规则自动规划生成,包含3D工艺规划、3D工艺仿真和3D文档输出。在数字化工艺方面,主要是利用数据之源的数字模型进行工艺规划、工艺仿真和工艺验证及优化。传统的钢桥制造工艺中,零件的下料需要经过如下过程完成:二维图纸->零件图->余量放样(二维图样修改)->排版->数控下料。该流程的信息传递是以二维图纸来承载的,数据修改和提取均需要人工处理,对结构变化的响应较慢。数字化工艺流程需要如下过程完成:3D模型->零件数据->余量添加(程序化3D数据修改)->排版->数控下料。这种流程传递的信息是3D零件数据;数据是结构化的,修改和提取均可实现程序化处理;数据随着模型结构变化而自动修改,是一个数字驱动型的数字化工艺流程。
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对于连续钢构桥等类型的桥梁,挠度数据能有效反映桥梁中存在的损伤。重庆桥梁钢结构设计
还取决于使用的设备和生产效率的要求。(宾夕法尼亚州的某桥图源:防腐圈)电弧喷涂长效防腐在国内的应用电弧喷涂长效防腐技术于20世纪90年代起,先后在煤矿、铁道、水利、港口码头、冶金、机械、广播电视、医疗、电力、消防等领域得到***应用。如宝山钢铁集团马迹山港码头钢桩、上海磁悬浮快速列车轨道功能件、长江三峡水利枢纽工程、武汉军山长江大桥钢箱梁及桥面等国家重点建设项目,以及淳安千岛湖南浦大桥、长江黄柏河大桥、下牢溪大桥、广州机场三元里立交桥、徐连高速公路邳州运河大桥等钢结构桥梁均采用了电弧喷涂长效防腐技术进行了腐蚀防护,并取得很好的防腐效果。我国已完全有能力采用电弧喷涂长效防腐技术解决国家大型钢桥梁的腐蚀防护问题。(宾夕法尼亚州的某桥图源:防腐圈)桥梁钢结构的重防腐技术至今,逐渐形成了两大发展趋势,一是发展迅速的以无机富锌涂料为基底的重防腐体系,二是较为成熟的以金属喷涂层作为基底的重防腐体系,这两种体系由于具有优良的防腐性能和环境适应性,受到各类型钢结构桥梁防腐的关注。在未来的几十年将为国家节约大量的钢桥防腐维护费用,减少环境污染,延长钢桥的使用寿命,产生巨大的经济效益和社会效益。
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热塑性木塑复合材料(WPC)是采用木纤维或植物纤维填充、增强,经热压复合、熔融挤出等不同加工方式制成的改性热塑性材料。近年随全球资源日趋枯竭,社会环保意识日见高涨,对木材和石化产品应用提出了更高要求。在这样的背景下,木塑复合材料这种既能发挥材料中各组分的优点,克服因木材强度低、变异性大及有机材料弹性模量低等造成的使用局限性,又能充分利用废弃的木材和塑料,减少环境污染。目前,提高材料附加值的产品愈来愈受到人们关注。研究热点主要集中在以聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)等热塑性塑料和木粉、植物秸秆粉、植物种壳等木质粉料为原料,经挤压、注塑、压制成型所制成的复合材料...