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浏览次数1 发布时间:2024-09-08 10:02:29来源:安博电竞主页 作者:安博电竞注册
  

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  1.建筑工程中钢结构常用的焊接方法。按焊接的自动化程度一般分为手工焊接、半自动焊接和全自动焊接三种。(补充)

  施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理等各种参数及参数的组合,应在钢结构制作及安装前进行焊接工艺评定试验。

  3.对于全熔透焊接接头中的T形、十字形、角接接头,全焊透结构应特别注意Z向撕裂问题,尤其在板厚较大的情况下,为了防止Z向层状撕裂,必须对接头处的焊缝进行补强角焊,补强焊脚尺寸一般应大于t/4,(t为较厚板的板厚)和小于10mm。当其翼缘板厚度等于或大于40mm时,设计宜采用抗层状撕裂的钢板,钢板的厚度方向性能级别应根据工程的结构类型、节点形式及板厚和受力状态等具体情况选择。

  4.焊缝缺陷通常分为六类:裂纹、孔穴、固体夹杂、未熔合、未焊透、形状缺陷和上述以外的其他缺陷。

  产生热裂纹的主要原因:母材抗裂性能差、焊接材料质量不好、焊接工艺参数选择不当、焊接内应力过大等。

  产生冷裂纹的主要原因:焊接结构设计不合理、焊缝布置不当、焊接工艺措施不合理,如焊前未预热、焊后冷却快等。

  产生气孔的主要原因是焊条药皮损坏严重、焊条和焊剂未烘烤、母材有油污或锈和氧化物、焊接电流过小、弧长过长,焊接速度太快等,其处理方法是除去气孔处的焊缝金属,然后补焊。

  产生弧坑缩孔的主要原因是焊接电流太大且焊接速度太快、熄弧太快, 未反复向熄弧处补充填充金属等。

  有夹渣和夹钨两种缺陷。产生夹渣的主要原因是焊接材料质量不好、焊接电流太小、焊接速度太快、熔渣密度太大、阻碍熔渣上浮、多层焊时熔渣未清除干净等,其处理方法是去除夹渣处的焊缝金属,然后焊补。

  产生的主要原因是焊接电流太小、焊接速度太快、坡口角度间隙 太小、操作技术不佳等。对于未熔合的处理方法是铲除未熔合处的焊缝金属后焊补。对于未焊透的处理方法是对开敞性好的结构的单面未焊透,可在焊缝背面直接补焊。对于不能直接焊补的重要焊件,应铲去未焊透的焊缝金属,重新焊接。

  产生咬边的主要原因:焊接工艺参数选择不当,如电流过大、电弧过长等;操作技术不正确,如焊枪角度不对,运条不当等;焊条药皮端部的电弧偏吹;焊接零件的位置安放不当等。处理方法:轻微的、浅的咬边可用机械方法修锉,使其平滑过渡;严重的、 深的咬边应进行焊补。

  产生焊瘤的主要原因是焊接工艺参数选择不正确、操作技术不佳、焊件位置安放不当等。其处理方法是用铲、锉、磨等手工或机械方法除去多余的堆积金属。

  (1)高强度螺栓按连接形式通常分为摩擦连接、张拉连接和承压连接等,其中摩擦连接是目前广泛采用的基本连接形式。

  (2)高强度螺栓连接处的摩擦面的处理方法通常有喷砂(丸)法、酸洗法、砂轮打磨法和钢丝刷人工除锈法等。

  (5)高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入。若螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意,修整后或扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓直径。

  (6)高强度螺栓超拧应更换并废弃换下的螺栓,不得重复使用。严禁用火焰或电焊切割高强度螺栓梅花头。

  (8)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。同一接头中,高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧原则上应以接头刚度较大的部位向约束较小的方向、螺栓群中央向四周的顺序进行。

  2.沉桩时,桩帽或送桩帽与桩周围间隙应为5~10mm;桩锤、桩帽或送桩帽应和桩身在同一中心线上;桩身垂直度偏差不得超过0.5%。

  6.过程中应加强邻近建筑物、地下管线.在沉桩过程中发现以下情况应暂停施工,并应采取措施进行处理:

  泥浆作用:悬浮钻渣、润滑钻具、冷却钻头、增大静水压力,孔壁形成泥皮,隔断孔内外渗流,防止坍孔。

  不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝热制品,其孔缝应采用矿物棉

  垂直于受喷面,喷枪应不断地进行螺旋式移动。2)可在伸缩缝嵌条上划出标志或用硬质绝热制品拼砌边框等方法控制喷涂层厚度。

  (2)各角点受力情况可用比拟连续梁的工作来描述,钝角处产生较大的负弯矩,反力也较大,锐角点有向上翘起的趋势。

  设计压实度=设计干密度/最大干密度(击实试验)实际压实度=实际干密度/最大干密度(击实试验)


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