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黄岛钢结构工程的这些条件可适应高难度建筑:建筑钢结构具有重量轻、工期短、适应性强、造型丰富、维护方便等优点。自20世纪80年代以来,我国建筑钢结构得到了前所未有的发展。高层钢结构、空间钢结构、桥梁钢结构、轻钢结构、住宅钢结构如雨后春笋般涌现。焊接作为建筑钢结构的主要连接方式,随着物理、化学、冶金、信息、电子、计算机、自动控制等学科的快速发展,随着新技术、新材料、新设备和新技术的出现,我国建筑黄岛钢结构施工发挥着越来越重要的作用。据统计,超过50%的钢材在投入使用前需要进行焊接。因此,焊接水平的提高是实现钢结构技术快速发展、保证建筑钢结构施工质量的关键
①强匹配。强接头和弱构件:焊接数据中熔敷金属的强度、塑性和冲击韧性高于母材标准规定的* *低值。焊接接头(焊缝和热影响区)的所有性能要求达到母材标准中规定的* *低值。②考虑焊缝塑性。焊接厚板时,应根据厚度效应后的强度选择焊接材料。当接头约束较大时,1 / 4板厚以下可采用低强度焊接材料。③满足冲击韧性要求。要使焊缝和热影响区的韧性满足钢材的规格要求,必须选择焊接材料的韧性。
①碳当量计算及评价方法。②热影响区* *高硬度试验评价方法。③螺栓试验的临界断裂应力评价方法。
①裂纹试验控制。根据斜y形槽试样的抗裂性试验,确定了* *的低预热温度。②硬度控制。根据某碳当量钢,不同厚度T型接头的热影响区硬度达到350hv,并校核相应的冷却速率(540 ℃),确定焊缝能量。③根据裂纹敏感性指数、板厚范围、约束等级和熔敷金属扩散氢含量确定低预热温度。④* *低预热温度根据接头热输入、冷却时间、钢材比曲线确定。
①控制热量输入和冷却速度。控制焊接电流、电压、焊接速度和熔敷金属的冷却时间在800℃-500℃之间。②控制焊缝中碳/硫/磷/氮/氢/氧的质量百分比。选用优质碱性低氢焊接材料,采用良好的操作方法,充分保持熔池金属的应力和变形控制(短弧、有限摆动、稳定倾角)。高能量密度、低热输入的焊接方法,如气体维持焊、小线能量多层多道焊、减小焊接坡口角度和间隙、减少沉积金属填充量、采用对称坡口、对称依次焊接、长焊缝分段退焊或多人同时焊接、采用跳焊法防止变形和应力集中。
总之,对于高强度钢的焊接,应根据钢的强化机理和供应状态,综合考虑性能要求,合理选择焊接数据和试验方法,评价焊接性,制定合理的焊接工艺,指导实际焊接生产。应采取措施降低钢的冷裂倾向。焊接时,应严格控制层间温度和焊缝能量,防止接头弱化。
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