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钢结构焊接变形的火焰矫正方法【精选文档】.doc

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文档介绍:钢结构焊接变形的火焰矫正方法【精选文档】
钢结构焊接变形的火焰矫正方法【精选文档】
钢结构焊接变形的火焰矫正方法【精选文档】
钢结构焊接变形的火焰矫正方法
摘要 火焰矫正是钢结构制作过程中解决焊接变形常用的一种方法,本文重点介绍了钢结构焊接变形火焰矫正方法的施工工艺。
关键词 钢结构 焊接 变形 矫正
1 前言
在XXX三期炼钢板坯,轨梁精整等厂房钢结构制作项目中,大部分是由宽翼缘焊接H型钢组成梁、。这些焊接变形如果不矫正,对结构的整体安装和工程的安全可靠性都存在很大的影响。为此我主要采用了火焰矫正方法,使这些梁柱的焊接变形得到了很好矫正。
2 气体火焰矫正原理
金属具有热胀冷缩的特性,机械性能也随温度而变化。低碳钢(以Q235钢为例)的屈服极限σs温度的关系如图1虚线所示,一般可简化为实线所示,即当温度在500οC以下,屈服极限基本无变化;温度高于600οC时,屈服极限接近于零。温度在500—600οC之间时呈线性变化。
当金属结构局部加热时,加热区的金属热膨胀受到周围冷金属的阻止,不能自由变形,某些部位的金属被塑性压缩。冷却后,残留的局部收缩使结构获得所需要的变形.
σS/MPa

线状加热法的原理如图2所示,钢板表面被加热后,离加热点最近的表面温度上升最快,膨胀也最快,周围所受热影响较小,膨胀也很小,加热停止后,温度向周围扩散,被加热部分开始冷却,形状也渐次恢复,但又因钢板表面与空气接触,热散较快,因而使表面被加热部分还未恢复原状就已固定下来。
随着冷却过程的持续(图2),在中性轴上侧的高温开始收缩,其收缩力使板向上弯曲,弯曲终止后,钢板两端各缩短a/2,中间却凸起a,这样总体积不变,重量也不变。火焰沿钢板直线方向移动,同时为使加热线增宽也可作横向摆动,形成长条形加热。

对薄板进行加热时,因板较薄,表面热量很快传递到内侧,高温部分贯通至整个板的横剖面。冷却时,上下表面冷却相同,中性轴上下侧的冷却收缩力也相同,所以加热时上下表面膨胀部分留下来,从而造成板整体缩短,但并没有弯曲。如图3所示。
钢结构焊接变形的火焰矫正方法【精选文档】
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缩短加工时加热点位置相对固定。这种方法一般用于矫正薄板波浪变形。

火焰矫正所用氧—乙炔混合比应为1:1。05—1:.
按火焰矫正的加热温度可分为低温矫正、中温矫正和高温矫正三种,相应的加热温度和冷却介质见表1所示。
表1:火焰矫正加工温度
分类
加热温度/℃
低碳钢颜色
冷却介质
低温矫正
500—600℃
在亮处呈红色

中温矫正
600—700℃
暗红色
空气和水
高温矫正
700-800℃
浅桃红色
空气
2。3。1低温矫正低碳钢
根据图1中加热到500-600οC时,低碳钢的屈服极限已大幅度下降,加热到这个温度范围,可以起到火焰矫正的目的,且金相组织和机械性能不变。由于喷水、冷却速度快,火焰矫正效率高。这种方法我们在实际生产中采用较少。
2。3。2中温

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