Сварка решетчатых конструкций

Развитие металлургических основ электрической дуговой сварки. Технологическая схема изготовления конструкции. Выбор оборудования и инструментов. Контроль качества сварных соединений. Организация рабочего места. Источники питания постоянного тока.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 07.06.2015
Размер файла 21,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

Анализ конструкции

Организация рабочего места

Выбор материала конструкции и сварочных материалов

Выбор оборудования и инструментов

Технологическая схема изготовления конструкции

Подготовка металла к сварке, сборка конструкции

Режим сварки конструкции

Техника сварки конструкции

Деформации и напряжения при сварке

Контроль качества сварных соединений конструкции

Технологическая карта изготовления конструкции

Техника безопасности при изготовлении конструкции

Список литературы

Приложение

Введение

Современный технический прогресс в промышленности неразрывно связан с совершенствованием сварочного производства. Сварка как высокопроизводительный процесс изготовления не разъемных соединений находит широкое применение при изготовлении металлургического, химического и энергетического оборудования, различных трубопроводов, в машиностроении, в производстве строительных и других конструкций.

Сварка - такой же необходимый технологический процесс, как и обработка металлов, резанием, литье, ковка, штамповка. Большие технологически возможности сварки обеспечили ее широкое применение при изготовлении и ремонте судов, автомобилей, самолетов, турбин, котлов, реакторов, мостов и других конструкций. конструкция сварка ток

О возможности применении «электрических искр» для плавление металлов еще в 1753 г. говорил академик Российской академии наук Г.Р. Рихман при исследовании атмосферного электричества. В 1802 г. профессор Санкт-Петербургской военно-хирургической академии В.В. Петров открыл явление электрической дуги и указал возможные области ее практического использования. Однако потребовались многие годы совместных усилий ученых и инженеров, направленных на создание источников энергии, необходимых для реализации процесса электрической сварки металлов. Важную роль в создание этих источников сыграли открытия и изобретения в области магнетизма и электричества.

В 1882 г. российский ученый-инженер Н.Н. Бенардос, работал над создание аккумуляторных батарей, открыл способ электродуговой сварки металлов не правящимся угольным электродом. Им был разработан способ дуговой сварки в защитном газе и дуговая резка металлов.

В 1888 г. российский инженер Н.Г. Славянов предложил проводить сварку плавящимся металлическим электродом. С его именем связана развитие металлургических основ электрической дуговой сварки, разработка флюсов для воздействие на состав металла шва, создание первого электрического генератора.

С 1935-1939 гг. начали применять толстопокрытные электроды, в которых стержни изготавливали из легированной стали, что обеспечило широкое использование сварки в промышленности и строительстве. В 1940-е гг. была разработана сварка под флюсом, которая позволила повысить производительность процесса и качество сварных соединений, механизировать производство сварных конструкций. В начале 1950-х гг. в Институте электросварки им. Е.О. Патона создают электрошлаковую сварку для изготовления крупногабаритных деталей из литых и кованых заготовок что снизило затраты при изготовлении оборудования тяжелого машиностроения.

Сварка потребовалась и в космосе. В 1969 г. наши космонавты В. Кубасов и Г. Шонин и в 1984 г. С. Совитская и В. Джанибеков провели в космосе сварку, резку и пайку различных металлов.

Анализ конструкции

Труба 150мм - 12000мм. Марка стали - 25 Г2С

Труба профильная 80х80х4 - 50000мм. Марка стали - 25 Г2С

Труба профильная для ферм 40х40х3 - 35000мм. Марка стали - 25 Г2С

Труба профильная, прогонная 30х30х2 - 70000мм. Марка стали - 25 Г2С

Труба профильная, перемычки 30x30x2 - 59000мм. Марка стали - 25 Г2С

Марка электродов УОНИ 13/45: 3, по ГОСТ 9467 - 75

Организация рабочего места

Площадка для сварки конструкции: должна быть с ровным полом, оборудована специальными защитными шторками, находиться под навесом или в цеху.

На нестационарных рабочих местах изделие при сварке неподвижно, а сварщик перемещается от шва ко шву по изделию, или перемещается от изделия к изделию. В этом случае как правило, свариваются крупногабаритные и тяжелые изделия.

В зависимости от типа рабочего места сварщика зависит и его организация, а также оснащенность его оборудованием и инструментом. Рабочие места сварщиков комплектуются:

а) стационарные рабочие места: сварочным оборудованием, устройствами для сварки и инструментом; приспособлениями для подачи и уборки деталей; приспособлениями для крепления или размещения деталей при сварке; устройствами для вентиляции, как правило, стационарными; кабиной сварщика;

б) нестационарные рабочие места; сварочным оборудованием, устройствами для сварки, инструментом; приспособлениями для крепления или размещения узлов или изделий при сварке; переносными устройствами для вентиляции зоны сварки; устройствами (переносными) для защиты зоны сварки от излучения дуги.

От правильной организации рабочего места сварщика, оснащенности его необходимым оборудованием, инструментом и приспособлениями, правильного размещения этого оборудования на рабочем месте зависит и эффективность его труда и производительность.

Основными элементами организации труда сварщиков на рабочих местах, от которых зависит наивысшая производительность труда и высокое качество, будут следующие:

а) своевременность получения задания;

б) наличие соответствующего оборудования, поддержание его в работоспособном состоянии и правильное его размещение;

в) своевременность доставки на рабочие места материалов, заготовок, деталей и др.;

г) высокая надежность оборудования и высокое качество материалов;

д) действенный контроль качества сварных соединений;

е) поддержание на рабочем месте надлежащего порядка.

Из изложенного следует, что организация рабочего места сварщика в каждом конкретном случае должна быть тщательно продумана и научно обоснована, так как от этого зависит эффективность его труда.

Источник питания переменного тока (сварочный трансформатор)

Навес над трансформатором.

Заземление.

Выбор материала конструкции и сварочных материалов

Низкоуглеродистые стали, марка стали: 25 Г2С.

25Г2С: 0,25% - углерода, Г - марганец 2%, С - кремний 0,12 - 0,30%.

ВСт3Гпс. Химический состав.

Физические свойства.

Плотность стали - (7,7 - 7,9)*103 кг/м3.

Удельный вес стали - (7,7 - 7,9) г/см3.

Удельная теплостойкость стали при 200с - 0,11 кал/град.

Температура плавления стали - 1300 - 14000с.

Удельная теплостойкость, плавления стали 49 кал/град.

Коэффициент теплопроводности стали - 39 ккал/м*час*град.

Коэффициент линейного расширения стали: (при температуре около 200с) сталь 3 (марка 20) - 11,9 (1/град).

Предел прочности стали при растяжении: сталь для конструкций - 38 - 42 (кг/мм2), сталь кремнехромомарганцовистая - 155 (кГ/мм2), сталь машиноделочная (углеродистая) - 32 - 80 (кГ/мм2), сталь рельсовая - 70 - 80 (кГ/мм2).

Технологическая карта: изготовления решетчатых конструкций

Выбор оборудования и инструмента.

Сварочный выпрямитель: ВД - 306

Преобразует переменный ток промышленной частоты в постоянный напряжением и величиной, необходимыми для сварки. Конструктивно состоит из трансформатора и выпрямительного блока.

Принцип работы

Выпрямитель сварочный является источником питания постоянного тока с падающими внешними характеристиками. Питание выпрямителя производится от трехфазной сети переменного тока.

Выпрямитель представляет собой передвижную установку в однокорпусном исполнении, состоящей из следующих основных узлов: силового трехфазного трансформатора, магнитного шунта, блока выпрямителей, вентилятора, автоматического выключателя и кожуха.

Трехфазный силовой трансформатор с магнитопроводом стержневого типа Т1 .Катушки первичной w1 и вторичной обмотки w11 неподвижны и выполнены из изолированного алюминиевого провода. Обмотки от сердечника магнитопровода изолированы стеклопластиком и пропитаны электротехническим лаком.

Сердечник трансформатора собран из листов электротехнической стали марки 2212, толщиной 0,5 мм.

Преобразование переменного напряжения в постоянное (сварочное) осуществляется с помощью полупроводникового блока выпрямителей V1.

Вентиляция выпрямителя - воздушнопринудительная.

Сварочный ток регулируется вращением рукоятки, находящейся на передней панели выпрямителя. При вращении рукоятки происходит смыкание или размыкание магнитного шунта, что приводит к изменению индуктивного рассеяния.

Для подключения выпрямителя и питающей сети имеется сетевой кабель Для подключения сварочного кабеля имеются гнезда разъемов обозначенных знаками «+» и «-».

Зажим для заземления выпрямителя расположен на основании выпрямителя.

Технические характеристики

1) Углошлифовальная машина УШМ - 90111: предназначена для резки и обработки металла.

2) ДУ750ЭР - Дрель ударная/ 750Вт/ ЭР - модель дрели: предназначена для сверления отверстий разных диаметров как в металле, древесине и т.д.

3) Рулетка, чертилка, линейка, уголок, щётка, плоскогубцы, молоток, мел, зажимы, уровень, штанген - циркуль, и т. д.

Рулетка, линейка - для измерения высоты, длины, ширины, диагонали.

Чертилка, мел - предназначены для, отметки данной длинны.

Уголок - для измерения точности углов и линий реза.

Щётка - для очистки деталей и сварных швов, от шлака, грязи, масла, ржавчина и т. д.

Плоскогубцы - для придерживания мелких деталей в процессе сварки.

Молоток - для выравнивания или гибки каких либо деталей.

Зажимы - предназначены для удержания каких либо деталей в пространственном положении.

Уровень - для точного измерения наклона какой либо детали в пространственном положении. Штанген - циркуль - предназначен для измерения как внешних так и внутренних диаметров, толщин стенок, каких либо деталей.

Подготовка металла к сварке, сборка конструкции

Правку проката производят, как правило, в холодном состоянии на правильных станках или вручную на правильных плитах.

Разметка представляет собой нанесение на металл конфигурации заготовки. Разметку осуществляют с припуском. Припуск это разность между размером заготовки и чистовым размером детали. Припуск снимают при последующей обработке. Для разметки применяют разметочные столы или плиты необходимых размеров.

Разметку осуществляют с помощью различных инструментов: стальной метр, стальная рулетка, металлическая линейка, чертилка, карнер, циркуль, штангенциркуль, угольник и др. Для получения более чёткого очертания заготовки поверхность металла предварительно закрашивают белой клеевой краской. При большом количестве заготовок или деталей разметку производят по плоским шаблонам с припуском на последующую обработку. Чертилкой обводят контур детали, а затем накернивают по всей длине линии обвода с шагом (50-100мм) между кернами.

Резка осуществляется кислородными резаками по намеченной линии контура детали вручную или газорезательными машинами специального назначения. Резка на механических станках более производительна и обладает высоким качеством реза. Для механической прямолинейной резки листового металла применяются пресс - ножницы для продольной и поперечной резки.

Подготовку кромок деталей из низкоуглеродистой стали большой толщины осуществляют кислородной резкой или обработкой на строгальных или фрезерных станках.

Сборка конструкции

Для изготовления сварных конструкций требуется правильная сборка деталей свариваемого изделия, т.е. их правильная взаимная установка и закрепление. Сборка может осуществляться прихватками или в специальных сборочно - сварочных приспособлениях. Прихватки представляют собой короткие швы, расстояние прихватки 10мм расстояние между прихватками 20мм. Количество прихваток и их размер определяются технологическими условиями. Процесс сборки сварного изделия состоит из последовательных операций. Прежде всего необходимо подать детали к месту сборки. Затем необходимо установить эти детали в сборочном приспособлении в определённом положении. В этом положении детали должны быть закреплены, после чего их сваривают.

Узлы фермы сваривают последовательно от середины фермы к опорным узлам. Сначала выполняют стыковые, а затем угловые швы. Каждый элемент при сборке прихватывают швом длинной 20мм. Близко расположенные швы нельзя выполнять сразу. Вначале дают остыть тому участку основного металла, где будет накладываться близко расположенный шов. Это снизит перегрев металла и пластические деформации. Конец продольного шва выводят на торец привариваемого элемента на длину 20мм.

Режим сварки конструкции.

Параметры режима ручной дуговой сварки.

СВАРОЧНЫЙ ТОК устанавливают в зависимости от диаметра электрода а диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемого изделия.

Ориентировочный расчет сварочного тока

НАПРЯЖЕНИЕ на дуге зависит от её длины. Оптимальная длинна дуги выбирается между минимальной и максимальной. Длинную дугу применять не рекомендуется.

СКОРОСТЬ СВАРКИ выбирается так, чтобы сварочная ванна заполнялась электродным металлом и возвышалась над поверхностью кромок с плавным переходом к основному металлу без подрезов и наплывов.

Техника сварки конструкции

Способ зажигания сварочной дуги.

Дугу зажигают коротким прикосновением электрода к изделию (впритык) или чирканьем концом электрода о поверхность металла («спичкой»). Способ «спичкой» предпочтительнее, но он ре удобен в узких и труднодоступных мустах.

Положение электрода при сварке

Манипулирование электродом.

Электроды перемещают в трёх основных направлениях:

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ - вдоль оси электрода. Обеспечивает подачу электрода, постоянство длины дуги и скорость плавления.

ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ - вдоль оси шва. Обеспечивает необходимую скорость сварки и качественное формирование шва.

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ - поперёк оси шва для прогрева кромок. Этим движением за один проход получают шов шириной до 4-х диаметров электрода, а без них 1,5 - диаметра. Поперечные движения можно исключить при сварке тонких листов или при прохождении первого(корневого) шва многослойной сварки.

Деформация и напряжение при сварке

Основные причины деформации.

Неравномерный нагрев металла

Рациональное конструирование сварных изделий:

В процессе конструирования необходимо: ограничивать количество наплавленного металла уменьшением катетов швов или угла скоса кромок; не допускать пересечения большого количества швов; не располагать сварные швы там, где действуют максимальные напряжения от внешних нагрузок, и размещать их симметрично.

Мероприятия, выполняемые в процессе сварки:

Рациональная последовательность наложения сварных швов. Сварные конструкции следует изготовлять так, чтобы замыкающие швы, создающие жесткий контур, заваривались в последнюю очередь. Сварку нужно вести от середины конструкции к её краям, как бы сгоняя при этом внутренние напряжение наружу. Каждый последующий шов при многослойной сварке рекомендуется накладывать в направлении, обратном направлению предыдущего шва.

Мероприятия, выполняемые после сварки:

В тех случаях, когда деформация все же произошла и величины их выходят за пределы допустимых, применяют правку сварных изделий различными способами.

Механическая правка:

В этом случае с помощью молотов, домкратов, винтовых процессов или других устройств создаётся ударная или статическая нагрузка, которую обычно прилагают со стороны наибольшего выгиба. Тонколистовой металл правят прокатом между валиками.

Термическая правка:

Заключается в местном нагреве небольших участков металла деформированной конструкции. Нагрев, как правило, производят сварочными горелками большой мощности. Ведут его быстро и только до пластического состояния верхних волокон на выпуклой стороне изделия. При охлаждении нагретых участков последние сжимаются и выпрямляют изделие.

Термомеханическая правка:

Заключается в сочетании местного нагрева с приложением статической нагрузки, изгибающей исправляемый элемент конструкции в нужном направлении. Такой способ обычно применяют для правки жестких сварных узлов.

Контроль качества сварных соединений конструкции

Для получения сварного шва хорошего качества необходимо осуществлять контроль, начиная с проверки качества подготовки шва и кончая проверкой полученного сварного соединения.

Сборку под сварку и разделку шва проверяют по стандартам и техническим условиям. Предварительно сварной шов очищают от шлака,

Внешним осмотром выявляют наружные дефекты шва: не провары, наплывы, прожиги, подрезы, наружные трещины, поры, смещение свариваемых кромок деталей и т. п Осмотр производят не вооруженным глазом или помощью лупы с десятикратным увеличением. Размеры сварочных швов проверяют и т.д.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Описание конструкции, выбор способа сварки и сварочного оборудования. Обоснование выбора инструментов и приспособлений. Подготовка металла под сварку. Сборка конструкции. Режимы сварки и техника выполнения сварных швов. Контроль качества и охрана труда.

    курсовая работа [743,4 K], добавлен 06.03.2013

  • Назначение, технические характеристики и условия эксплуатации ортотропной плиты. Выбор и обоснование основного металла и технологических процессов. Типы сварных соединений, расчет и выбор режима сварки. Управление качеством изделия. Патентная проработка.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 31.12.2012

  • Общие сведения о внутреннем водопроводе. Схемы систем горячего водоснабжения, арматура и монтаж трубопроводов. Рассмотрение технологии дуговой сварки в среде защитных газов. Сварка неплавящимся и плавящимся электродами в инертном и углекислом газе.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 18.08.2013

  • Главные преимущества сварочных операций, их широкое применение в народном хозяйстве. Технологический процесс выполнения сварки. Виды деформаций при сварке. Возможные дефекты сварных швов и методы их устранения. Контроль качества сварных швов изделия.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 14.03.2011

  • Изучение основных методов и норм расчета сварных соединений. Выполнение расчета различных видов сварных соединений; конструирование узлов строительных металлических конструкций. Определение несущей способности, а также изгибающего момента стыкового шва.

    курсовая работа [455,1 K], добавлен 02.12.2014

  • Характеристика и технологические особенности перил. Технология их изготовления. Преимущества и недостатки электродуговой сварки, ее применение для крепления поручня к металлическим стойкам. Процесс образования сварного соединения. Выбор электродов.

    дипломная работа [491,0 K], добавлен 17.01.2015

  • Особенности технологии электродуговой сварки. Оборудования, инструменты и приспособления для ручной электродуговой сварки. Оборудование и инструменты для выполнения сборки и сварки арматурной сетки. Используемые материалы, технологический процесс.

    курсовая работа [4,1 M], добавлен 31.01.2016

  • Технологический процесс. Технические требования. Обоснование выбора материалов. Обоснование выбора инструментов и оборудования. Организация рабочего места. Охрана труда и технической безопасности, противопожарные мероприятия.

    курсовая работа [934,4 K], добавлен 08.10.2006

  • Выбор и обоснование способа производства ригеля. Описание технологии изготовления изделия. Выбор основного технологического оборудования. Контроль качества продукции. Каркас плоский, сетка арматурная, закладная деталь. Циклограмма технологической линии.

    курсовая работа [120,8 K], добавлен 16.01.2013

  • Основные способы осуществления контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций, их характеристика, оценка преимуществ и недостатков. Использование геодезических приборов и инструментов при освидетельствовании и испытании конструкций.

    реферат [28,3 K], добавлен 25.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.