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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随着BIM技术在钢桥项目中的应用,钢桥设计已逐步从传统的二维CAD设计转向三维数字化设计。比较有**性的钢桥三维设计软件分别有Catia、Tekla、Revit和Bentley等。设计思维的转变是助推数字化设计的原动力。传统设计思路是将设计师的三维设计信息,通过二维图纸及表格的方式展示。使用者必须具有很好的空间想象能力,才能完整地还原产品的设计信息,从而在生产过程中给予重点控制,达到设计目的。产品制造过程中的信息传递,是通过非数字的载体,在3D和2D反复切换中实现的。信息传递和转化的难度较大,信息丢失和理解错误经常发生,为生产和管理带来较大的困难。由于钢桥建造的分工不同,钢桥的设计单位不是钢桥的生产者,无法在设计阶段将三维制造信息与三维设计信息进行高度集成,为此需要分两步实现钢桥的数字化设计。第一阶段由设计院完成三维设计、三维分析和仿真验证,在计算机中对钢桥的整体设计进行充分的模拟和验证。第二阶段由制造单位完成三维制造信息与三维设计信息的高度集成,在计算机中能够对钢桥的制造过程进行工艺设计、生产模拟、虚拟制造仿真和排产优化等验证工作。钢桥三维模型是数字化制造的数据之源,需要借助二次开发的工具。 西南地区轻质钢结构设计天联至诚,钢构至精,创新至强。
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。
根据桥梁使用功能和所处区域环境综合确定桥梁结构选型。三是重视钢结构桥梁的构造设计。在环境条件适合的项目推广使用耐候钢,提高结构抵抗自然环境腐蚀能力,降低养护成本。四是***提高结构可维护性。桥梁设计充分考虑后期管理养护的功能性需要,完善检修构造措施,做到可达、可检、可修、可换,提高日常检测维修工作便利性、安全性。五是推进钢结构桥梁工业化、标准化、智能化建造。大力推进钢结构桥梁建设标准化设计、工业化生产、装配化施工,提升桥梁工程的质量品质。六是完善相关标准定额。认真总结现有钢结构桥梁技术标准执行情况和建设、管理、养护经验,针对钢结构桥梁推广使用过程中的问题,及时修订完善相关标准规范。七是加强专业人才培养。鼓励高校、科研、设计、制造、安装、管养等单位加强钢结构专业人才引进和培养。重工***,经典零距离。
钢桥的结构特点及其采用重防腐技术的必要性现阶段国内外钢制桥梁的结构形式非常丰富,主要形式有大型钢箱梁结构、钢桁架结构、钢管拱或钢箱拱结构,以及多种钢制叠合梁结构等,相对于一般的混凝土桥梁,钢制桥梁具有跨越能力大、强度高、建造周期短等优势。从1955年***座跨越长江的钢桁架桥梁——武汉长江大桥的建成以来,大型钢结构桥梁不断涌现,这类桥梁的钢材用量一般都在万t甚至10万t以上。而表面腐蚀、应力腐蚀和腐蚀疲劳是使这种特大钢桥构件产生外观缺陷、寿命降低以至失去工作能力的重要原因之一。到目前为止,钢结构的腐蚀问题正在给世界各国的国民经济带来巨大的损失。一些主要的工业国家每年由于钢结构腐蚀而造成的经济损失约占国民经济生产总值的2%-4%。美国1975年因腐蚀造成的经济损失约为700亿美元,约占当年国民生产总值的,1982年高达1260亿美元;英国1969年腐蚀损失为,占国民生产总值的;日本1976年腐蚀损失为92亿美元,占国民生产总值的;据我国1995年统计,腐蚀损失高达1500亿元人民币以上,约占国民生产总值的4%。目前,全世界每年因钢结构腐蚀造成的经济损失已高达数千亿美元以上。而且,钢结构由于腐蚀造成的事故危及到结构的安全运行。
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它也将是全国比较大跨度的城市轨道交通连续钢构桥。四川专业钢结构推荐供应商
参考美标ASTMG101对钢板的耐候性能评价标准,即钢材具有较好的耐大气腐蚀性能时,经计算得出的耐腐蚀性指数≥,指数值越大的钢板耐腐蚀性能越好。因为焊缝区域或多或少都会存在焊接残余应力,会降低焊缝的耐腐蚀性能,为了保证耐候钢焊接接头具有良好的耐腐蚀性能,要求耐候桥梁钢焊接材料熔敷金属的耐腐蚀性指数比钢板标准适当提高,耐候桥梁钢焊接材料熔敷金属的耐腐蚀性指数≥,且熔敷金属扩散氢含量≤5mL/100g。(3)机器人焊接用高效焊接材料的需求▲机器人焊接生产线目前,钢结构桥梁制造领域正在推广机械化和自动化焊接技术。为了适应机器人连续高效焊接,力学性能和工艺性稳定的桶装焊接材料受到制造厂的青睐,尤其随着Q500级桥梁钢的推广应用,工艺性能好、**度、高韧性的机器人焊接用金属粉型气体保护焊药芯焊丝的用量将会逐渐增大。(4)未来研发与优点(1)在焊接材料生产过程中减少粉尘、污水、噪声,减少对环境的污染。(2)提高焊材的工艺性,减少焊接过程中产生的烟尘,减少对环境的污染和焊工的危害。(3)改进焊材配方,提高焊接熔敷效率,生产高效节能的焊接材料。(4)随着焊接机器人和焊接专机在钢桥制造领域的推广应用,绿色焊接车间逐渐兴起。 四川专业钢结构推荐供应商
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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...