完整版170601金属结构物及结构件的制造能力证实记录表.docx
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完整版170601金属结构物及结构件的制造能力证实记录表
审核员/技术专家专业能力证实记录
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■QMS■EMS■OHSMS
专业小类代码
17.06.01金属结构物及结构件的制造
主要术语和定义(如申请QES需填写三个领域的术语和定义)
1.金属:
具有不透明、金属光泽良好的导热和导电性并且其导电能力随温度的增高而减小,富有延性和展性等特性的物质。
金属内部原子具有规律性排列的固体(即晶体)。
2.合金:
由两种或两种以上金属或金属与非金属组成,具有金属特性的物质。
3.相:
合金中成份、结构、性能相同的组成部分。
4.固溶体:
是一个(或几个)组元的原子(化合物)溶入另一个组元的晶格中,而仍保持另一组元的晶格类型的固态金属晶体,固溶体分间隙固溶体和置换固溶体两种。
5.固溶强化:
由于溶质原子进入溶剂晶格的间隙或结点,使晶格发生畸变,使固溶体硬度和强度升高,这种现象叫固溶强化现象。
6.化合物:
合金组元间发生化合作用,生成一种具有金属性能的新的晶体固态结构。
7.机械混合物:
由两种晶体结构而组成的合金组成物,虽然是两种晶体,却是一种组成成分,具有独立的机械性能。
8.铁素体:
碳在α-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
9.奥氏体:
碳在γ-Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体。
10.渗碳体:
碳和铁形成的稳定化合物(Fe3c)。
11.珠光体:
铁素体和渗碳体组成的机械混合物(α+Fe3c含碳0.77%)
12.莱氏体:
渗碳体和奥氏体组成的机械混合物(含碳4.3%)
13.钢是以铁、碳为主要成分的合金,它的含碳量一般小于2.11%。
钢是经济建设中极为重要的金属材料。
14.强度:
强度是指金属材料在静荷作用下抵抗破坏(过量塑性变形或断裂)的性能。
由于载荷的作用方式有拉伸、压缩、弯曲、剪切等形式,所以强度也分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度等。
各种强度间常有一定的联系,使用中一般较多以抗拉强度作为最基本的强度指针。
15.塑性:
塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形(永久变形)而不破坏的能力。
16.硬度:
硬度是衡量金属材料软硬程度的指针。
目前生产中测定硬度方法最常用的是压入硬度法,它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的金属材料表面,根据被压入程度来测定其硬度值。
常用的方法有布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)和维氏硬度(HV)等方法。
17.疲劳:
前面所讨论的强度、塑性、硬度都是金属在静载荷作用下的机械性能指针。
实际上,许多机器零件都是在循环载荷下工作的,在这种条件下零件会产生疲劳。
18.冲击韧性:
以很大速度作用于机件上的载荷称为冲击载荷,金属在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力叫做冲击韧性。
19.结构钢:
各种工程结构和工程机械的承重结构所用的工程结构钢(建筑钢)、机器结构钢和超韧钢等型材的总称。
常用的工程结构钢包括低碳钢和低合金钢。
20.碳素钢(碳钢):
含碳量低于1.35%的铁碳合金。
21.普通低碳钢(软钢):
按普通技术条件冶炼成的含碳量低于0.259/6的碳素钢。
22.普通低合金钢(低碳低合金钢,低合金钢):
在普通碳素钢中添加某一种或几种总含量一般不超过5%的合金元素的钢材。
23.铸钢:
用于浇注铸件的钢材。
24.优质钢:
含硫、磷元素均不超过0.04%的具有较高机械性能的钢材。
25.沸腾钢:
脱氧程度最轻的钢材。
26.镇静钢:
钢液在浇注之前经过比较充分脱氧的钢材。
27.半镇静钢:
脱氧程度介于沸腾钢与镇静钢之间的钢材。
28.内力:
物体内反抗质点间位置改变的力。
29.应力:
受力物体内单位面积上的内力。
30.正应力(法向应力):
方向与作用平面相垂直的应力。
31.剪力应(切应力):
方向与作用平面相切的应力。
32.应变:
物体在应力作用下原有单位几何量度的改变量。
为无因次量。
33.正应变(法向应变):
物体在正应力作用下沿正应力方向原有单位长度的改变量。
34.剪应变(切应变):
由剪应力引起的应变。
等于承受一对剪应力作用着的相对面之间产生的相对滑移量被除以这两个相对面之间距离。
35.应力集中:
在受力构件截面或体形急剧改变处出现的局部应力增长的现象。
36.应力集中系数:
构件在弹性受力范围内应力集中处的最大应力值与该截面(净截面)上平均应力(名义应力)值之比值。
37.残余应力:
在外因消除以后构件内部残存着的自相平衡的应力。
38.接触应力:
以点、线或面相接触的两个弹性体彼此以压力相互作用后,在形成的挤压面上及其附近所产生的应力。
39.端面承压应力:
构件端部截面经过加工与另一大面积的部件相互顶紧时的压应力。
40.弹性:
卸除外力后物体能够恢复原来尺寸及形状的特性。
41.弹性模量(弹性系数,杨氏模数):
材料单向拉伸时在弹性范围内正应力与它所引起的正应变之比值。
42.剪切弹性模量(剪切弹性系数):
材料在弹性范围内,剪应力与它所引起的剪应变之比值。
43.比例极限:
材料拉伸试验的应力与应变满足线性关系的最大(极限)应力值。
44.弹性极限:
材料拉伸试件在卸载后不产生残余变形的最大(极限)应力值。
45.屈服点(屈服强度):
材料在荷载作用下,当荷载不再增加而材料开始发生塑性变形时的应力。
46.流幅:
钢材屈服情况下的应变范围。
47.泊松比(波桑比):
以弹性材料在单向受拉力(或压力)条件下,其横向(与受力方向正交的方向)应变与受力方向应变之比值表征的材料横向变形特性的常数。
48.伸长率(延伸率):
用拉力试验中试样被拉断后其标距所增加的长度和原标距的比率来衡量材料塑性的一种指标。
49.韧性:
材料在受力变形过程中吸收能量的能力。
在静力拉伸试验中,此能量用拉伸应力应变图下的面积来表示。
50.冲击值(冲击韧性):
用带缺口的标准试样在冲击荷载作用下弯曲折断时,断口处单位横截面积上所消耗的功来衡量材料在承受冲击荷载时抗断裂性能的一种指标。
51.断裂韧性:
含有宏观裂纹的试样抵抗裂纹失稳扩展能力的量度。
52.可焊性:
钢材在给定的焊缝构造型式和焊接工艺条件下,获得符合质量要求的焊缝连接性能。
塑性和韧性较好的钢材,可焊性一般也较好。
53.时效硬化(老化):
钢的性质随时间变硬变脆的现象。
54.蠕变(徐变):
在不超过材料屈服点的应力作用下,当应力值不变而材料随着时间缓慢地发生变形的现象。
55.强度:
以试样破坏时的极限应力来度量的材料、构件或结构在荷载作用下抵抗破坏的能力。
56.抗拉强度(强度极限):
以试样所能承受的最大(极限)拉力与试样原截面之比所得的最大应力值来度量材料抵抗拉应力的能力。
57.钢的疲劳:
钢在重复荷载作用下抗力降低而脆断的现象。
58.疲劳强度:
材料在常幅重复荷载作用下形成疲劳破坏时的最大应力。
疲劳强度随荷载重复次数的增加而降低。
59.疲劳极限(持久极限,耐劳极限):
材料受常幅荷载任意多次重复作用下,若材料的循环应力中的最大应力大于某极限值时,材料经有限次应力循环后将产生疲劳裂纹时的极限应力值。
60.荷载系数:
预计可能出现的最大荷载与规定的标准荷载之比值。
61.动力系数:
动力荷载作用于弹性构件引起的变形与产生动力荷载的物体同等质量的静荷载作用于同一弹性构件引起的变形之比值。
62.材料系数:
钢材的标准屈服点与预计可能出现的更小屈服点之比值。
63.简支梁:
一端为固定铰支承而另一端为可动铰支承的单跨梁。
64.固端梁:
两端均为固定支承的梁。
65.悬臂梁(肱梁):
一端固定而另一端自由(没有约束)的梁。
66.外伸梁(伸臂梁):
从简支梁的一端或两端伸出支座以外的梁。
67.静定梁:
仅用静力平衡条件就可以确定其全部支承反力的梁。
68.超静定梁:
仅用静力平衡条件不能确定其全部支承反力的梁。
69.连续梁:
两跨或两跨以上且在中间支座处不被铰或切口所中断的梁。
70.组合梁:
其截面由钢板或型钢连接组合而成的梁。
71.弹性支承:
受到外力作用后引起弹性变形对结构内力的确定不能忽略的支承。
72.刚性支承:
受到外力作用所引起的本身的变形对结构内力的确定可以忽略不计的支承。
73.自动焊(自动埋弧焊):
一种自动引弧、堆积散粒焊药、送下焊丝并在埋弧状态下自动进行焊接的工艺方法。
74.半自动焊:
一种借助人工才能前进施焊的埋弧自动焊接工艺方法。
75.手工电弧焊:
用涂有焊药层的焊条手工引弧进行焊接的工艺方法。
76.对接:
将两焊件边缘对齐的连接方式。
77.搭接:
将焊件搭叠成位于相邻的不同平面的连接方式。
78.T形接:
两焊件呈T字形的连接方式。
79.角接:
两焊件之间呈某一夹角的连接方式。
80.焊缝:
用高温电弧将焊条件熔融后在连接处形成的合金接缝。
81.坡口焊接:
焊件边缘需要加工成各种坡口形状的焊接工艺方法。
82.角焊:
在两焊件的交角部位施焊的工艺方法。
83.堆焊:
将熔融金属材料堆积于焊件表面的焊接工艺方法。
84.焊接残余应力:
因焊接后不均匀冷却过程所引起的残存于焊件内自相平衡的应力。
85.焊接变形:
因焊接后不均匀冷却过程导致焊件收缩引起的变形。
86.物理法污水处理——采用物理原理和方法,去除污水中污染物的污水处理方法。
87.化学法污水处理——利用化学原理和方法,去除污水中污染物的污水处理方法。
88.物理化学法污水处理——利用物理作用和化学反应综合过程处理污水的系统或指单项的物理操作和化学单元过程的污水处理方法。
89.悬浮物SS——指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水的无机物、有机物及泥沙、黏土、微生物等。
水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。
90.重金属——指化学元素周期表金属栏内原子量超过40以上的金属元素称为重金属,如铜、汞、镉、锌、铅、镍、铬、锰、铁等。
91.PM10——又称为可吸入颗粒物,代表空气中空气动力学粒径小于等于10微米的所有颗粒物。
92.烟尘——一般泛指通过燃烧煤、石煤、柴油、木柴、天然气等产生的烟气中的尘粒。
通过有组织排放的,俗称烟道尘。
93.粉尘——指悬浮在空气中的固体微粒。
粒径小于75微米的固体悬浮物称为粉尘。
94.颗粒物——又称尘。
大气中的固体或液体颗粒状物质。
95.总悬浮颗粒物(TSP)——指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于100微米的颗粒物,记作TSP,是大气质量评价中一个通用的重要污染指标。
适用的主要法律法规/标准/其他要求(如申请QES需填写三个领域的法律法规和要求)
中华人民共和国环境保护法;
中华人民共和国大气污染防治法;
中华人民共和国水污染法;
中华人民共和国固体废物污染环境防治法;
中华人民共和国环境噪声污染防治;
中华人民共和国海洋环境保护法;
中华人民共和国节约能源法;
大气污染物综合排放标准;
污水综合排放标准;
工业企业厂界噪声标准;
生活垃圾填埋焚烧污染控制标准;
生活垃圾污染控制标准;
危险废物焚烧污染控制标准;
中华人民共和国劳动法;
中华人民共和国消防法;
工厂安全卫生规程;
厂内机动车辆安全管理规定;
重大事故隐患管理规定;
危险化学品安全管理条例;
企业职工伤亡事故报告和处理规定;
女职工劳动保护规定;
女职工禁忌劳动范围的规定;
企业职工劳动安全卫生教育管理规定;
特种作业人员安全技术培训考核管理办法;
特种作业人员技术考核管理规则(GB5306);
仓库防火安全管理规则;
职业病范围和职业病患者处理办法的规定;
机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定;
易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法;
机械设备防护罩安全要求(GB8196);
手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程(GB3787);
安全电压(GB3805);
漏电保护器安装和运行(GB955);
安全标志(GB2894);
安全标志使用导则(GB16719);
机械加工设备一般安全要求(GB12266);
JB/T11085-2011 振动焊接工艺参数选择及技术要求
GB/T10044-2006 铸铁焊条及焊丝
GB/T10120-2013 金属材料拉伸应力松弛试验方法
GB/T10123-2001 金属和合金的腐蚀基本术语和定义
GB/T10561-2005 钢中非金属夹杂物含量的测定-标准评级图显微检验法
GB10573-1989 有色金属细丝拉伸试验方法
GB/T10623-2008 金属材料力学性能试验术语
GB12142-2007 便携式金属梯安全要求
GB/T12443-2017 金属材料扭矩控制疲劳试验方法
GB/T12444-2006 金属材料磨损试验方法试环-试块滑动磨损试验
GB/T12467-2009 金属材料熔焊质量要求
GB/T12603-2005 金属热处理工艺分类及代号
GB/T12605-2008 无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法
GB50661-2011 钢结构焊接规范
GB30981-2014 建筑钢结构防腐涂料中有害物质限量
GB/T31586-2015 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护涂层附着力/内聚力(破坏强度)的评定和验收准则
GB/T32120-2015 钢结构氧化聚合型包覆防腐蚀技术
GB/T32836-2016 建筑钢结构球型支座
GB/T33943-2017 钢结构用高强度锚栓连接副
GB/T35505-2017 钢结构件渗锌耐蚀作业质量控制评定技术规范
GB/T3632-2008 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副
GB50018-2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范
GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范
GB/T50621-2010 钢结构现场检测技术标准
GB50661-2011 钢结构焊接规范
GB50755-2012 钢结构工程施工规范
GB51008-2016 高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准
GB51022-2015 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范
GB/T51232-2016 装配式钢结构建筑技术标准
HG/T21640.1-2000 H型钢钢结构管架通用图集桁架式管架(一.总说明;二.钢桁架;三.活动支架;四.固定支架)
HG/T21640.2-2000 H型钢钢结构管架通用图集纵梁式管架
HG/T21640.3-2000 H型钢钢结构管架通用图集独立式管架
HG/T5176-2017 钢结构用水性防腐涂料
JB/T13354-2017 动载钢结构焊接规范
JB/T5323-2017 立体仓库焊接式钢结构货架技术条件
JG/T203-2007 钢结构超声波探伤及质量分级法
JG/T288-2013 建筑钢结构十字接头试验方法
过程、产品和服务特性(工艺流程)
本专业所涉及的行业主要有:
建筑钢结构(包括C型钢、压型钢板等)、桥梁钢构、容量钢构、塔式钢构、建筑幕墙、建筑机械、消防管材、模板钢手架扣件等,主要材质为钢、铁合金、铝和铝合金等,原料形态为板材、管材、棒材、角/型钢、型材等。
产品可广泛用于建筑钢结构和其他钢构、交通信号标准杆等。
生产工艺流程:
原料--剪板下料--组对--焊接--检验--入库
1.钢结构构件的制作加工
1)钢材的储存
(1)钢材储存的场地条件
钢材的储存可露天堆放,也可堆放在有顶棚的仓库里。
露天堆放时,场地要平整,并应高于周围地面,四周留有排水沟;堆放时要尽量使钢材截面的背面向上或向外,以免积雪、积水,两端应有高差,以利排水。
堆放在有顶棚的仓库内时,可直接堆放在地坪上,下垫楞木。
(2)钢材堆放要求
钢材的堆放要尽量减少钢材的变形和锈蚀;钢材堆放时每隔5~6层放置楞木,其间距以不引起钢材明显的弯曲变形为宜,楞木要上下对齐,在同一垂直面内;考虑材料堆放之间留有一定宽度的通道以便运输。
(3)钢材的标识
钢材端部应树立标牌,标牌要标明钢材的规格、钢号、数量和材质验收证明书编号。
钢材端部根据其钢号涂以不同颜色的油漆。
钢材的标牌应定期检查。
(4)钢材的检验
钢材在正式入库前必须严格执行检验制度,经检验合格的钢材方可办理入库手续。
钢材检验的主要内容有:
钢材的数量、品种与订货合同相符;钢材的质量保证书与钢材上打印的记号符合;核对钢材的规格尺寸;钢材表面质量检验。
2)钢结构加工制作的准备工作包括:
⑴详图设计和审查图纸
⑵备料和核对
⑶编制工艺流程
⑷组织技术交底
⑸钢结构制作的安全工作
3)钢结构加工制作的工艺流程要求:
⑴样杆、样板的制作
样板可采用厚度0.50~0.75mm的铁皮或塑料板制作,其精度要求见表6-2。
样杆一般用铁皮或扁铁制作,当长度较短时可用木尺杆。
样杆、样板应注明工号、图号、零件号、数量及加工边、坡口部位、弯折线和弯折方向、孔径和滚圆半径等。
样杆、样板应妥善保存,直至工程结束后方可销毁。
⑵号料
核对钢材规格、材质、批号,并应清除钢板表面油污、泥土及赃物。
号料方法有集中号料法、套料法、统计计算法、余料统一号料法四种。
若表面质量满足不了质量要求,钢材应进行矫正,钢材和零件的矫正应采用平板机或型材矫直机进行,较厚钢板也可用压力机或火焰加热进行,逐渐取消用手工锤击的矫正法。
碳素结构钢在环境温度低于-16℃,低合金结构钢在低于-12℃时,不应进行冷矫正和冷弯曲。
矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面和损伤,表面划痕深度不得大于0.5mm,且不应大于该钢材厚度负允许偏差的1/2。
⑶划线
利用加工制作图、样杆、样板及钢卷尺进行划线。
目前已有一些先进的钢结构加工厂采用程控自动划线机,不仅效率高,而且精确、省料。
划线的要领有二条:
①划线作业场地要在不直接受日光及外界气温影响的室内,最好是开阔、明亮的场所。
②用划针划线比用墨尺及划线用绳的划线精度高。
划针可用砂轮磨尖,粗细度可达0.3mm左右。
划线有三种办法:
先划线、后划线、一般先划线及他端后划线。
当进行下料部分划线时要考虑剪切余量、切削余量。
⑷切割
钢材的切割包括气割、等离子切割类高温热源的方法,也有使用剪切、切削、摩擦热等机械力的方法。
要考虑切割能力、切割精度、切剖面的质量及经济性。
⑸边缘加工和端部加工
方法主要有:
铲边、刨边、铣边、碳弧气刨、气割和坡口机加工等。
铲边:
有手工铲边和机械铲边两种。
铲边后的棱角垂直误差不得超过弦长的ι/3000,且不得大于2mm。
刨边:
使用的设备是刨边机。
刨边加工有刨直边和刨斜边两种。
一般的刨边加工余量2~4mm。
铣边:
使用的设备是铣边机,工效高,能耗少。
碳弧气刨:
使用的设备是气刨枪。
效率高,无噪音,灵活方便。
坡口加工:
一般可用气体加工和机械加工,在特殊的情况下采用手动气体切割的方法,但必须进行事后处理,如打磨等。
现在坡口加工专用机已开始普及,最近又出现了H型钢坡口及弧形坡口的专用机械,效率高、精度高。
焊接质量与坡口加工的精度有直接关系,如果坡口表面粗糙有尖锐且深的缺口,就容易在焊接时产生不熔部位,将在事后产生焊接裂缝。
又如,在坡口表面粘附油污,焊接时就会产生气孔和裂缝,因此要重视坡口质量。
⑹制孔
在焊接结构中,不可避免地将会产生焊接收缩和变形,因此在制作过程中,把握好什么时候开孔将在很大程度上影响产品精度。
特别是对于柱及梁的工程现场连接部位的孔群的尺寸精度直接影响钢结构安装的精度,因此把握好开孔的时间是十分重要的,一般有四种情况:
第一种:
在构件加工时顶先划上孔位,待拼装、焊接及变形矫正完成后,再划线确认进行打孔加工。
第二种:
在构件一端先进行打孔加工,待拼装、焊接及变形矫正完成后,再对另一端进行打孔加工。
第三种:
待构件焊接及变形矫正后,对端面进行精加工,然后以精加工面为基准,划线、打孔。
第四种:
在划线时,考虑了焊接收缩量、变形的余量、允许公差等,直接进行打孔。
机械打孔有电钻及风钻、立式钻床、摇臂钻床、桁式摇臂钻床、多轴钻床、NC开孔机。
气体开孔,最简单的方法是在气割喷嘴上安装一个简单的附属装置,可打出φ30的孔。
钻模和板叠套钻制孔。
这是目前国内尚未流行的一种制孔方法,应用夹具固定,钻套应采用碳素钢或合金钢。
如T8、GCr13、GCr15等制作,热处理后钻套硬度应高于钻头硬度HRC2~3。
钻模板上下两平面应平行,其偏差不得大于0.2mm,钻孔套中心与钻模板平面应保持垂直,其偏差不得大于0.15mm,整体钻模制作允许偏差符合有关规定。
数控钻孔:
近年来数控钻孔的发展更新了传统的钻孔方法,无需在工件上划线,打样冲眼,整个加工过程自动进行,高速数控定位,钻头行程数字控制,钻孔效率高,精度高。
制孔后应用磨光机清除孔边毛刺,并不得损伤母材。
⑺组装
钢结构组装的方法包括地样法、仿形复制装配法、立装法、卧装法、胎模装配法。
拼装必须按工艺要求的次序进行,当有隐蔽焊缝时,必须先予施焊,经检验合格方可覆盖。
为减少变形,尽量采用小件组焊,经矫正后再大件组装。
组装的零件、部件应经检查合格,零件、部件连接接触面和沿焊缝边缘约30~50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢、冰雪、油迹等应清除干净。
板材、型材的拼接应在组装前进行;构件的组装应在部件组装、焊接、矫正后进行,以便减少构件的残余应力,保证产品的制作质量。
构件的隐蔽部位应提前进行涂装。
钢构件组装的允许偏差见《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001有关规定。
⑻焊接
焊接是钢结构加工制作中的关键步骤。
1)焊接方法:
焊接是借助于能源,使两个分离的物体产生原子(分子)间结合而连接成整体的过程。
用焊接方法不仅可以连接金属材料,如钢材、铝、铜、钛等,还能连接非金属,如塑料、陶瓷,甚至还可以解决金属和非金属之间的连接,我们统称为工程焊接。
用焊接方法制造的结构称为焊接结构,又称工程焊接结构。
根据对象和用途大致可分为建筑焊接结构、贮罐和容器焊接结构、管道焊接结构、导电性焊接结构四类,金属结构件主要的焊接方法有手工电弧焊、气体保护焊、自保护电弧焊、埋弧焊、电渣焊、等离子焊、激光焊、电子束焊、栓焊等。
在钢结构制作和安装领域中,广泛使用的是电弧焊。
在电弧焊中又以药皮焊条手工电弧焊、自动埋弧焊、半自动与自动CO2气体保护焊和自保护电弧焊为主。
在某些特殊应用场合,则必须使用电渣焊和栓焊。
(2)手工电弧焊
依靠电弧的热量进行焊接的方法称为电弧焊,手工电弧焊是用手工操作焊条进行焊接的一种电弧焊,是钢结构焊接中最常用的方法。
焊条和焊件就是两个电极,产生电弧,电弧产生大量的热量,熔化焊条和焊件,焊条端部熔化形成熔滴,过渡到熔化的焊件的母材上融合,形成熔池并进行一系列复杂的物理—冶金反应。
随着电弧的移动,液态熔池逐步冷却、结晶,形成焊缝。
在高温作用下,冷敷于电焊条钢芯上的药皮熔融成熔渣,覆盖在熔池金属表面,它不仅能保护高温的熔池金属不与空气中有害的氧、氮发生化学反应,并且还能参与熔池的化学反应和渗入合金等,在冷却凝固的金属表面,形成保护渣壳。
(3)气体保护电弧焊
又称为熔化极气体电弧焊,以焊丝和焊件作为两个极,两极之间产生电弧热来溶化焊丝和焊件母材,同时向焊接区域送人保护气体,使电弧、熔化的焊丝、熔池及附近的母材与周围的空气隔开,焊丝自动送进,在电弧作用下不断熔化,与熔化的母材一起融合,形成焊缝金属。
这种焊接法简称GMAW(GasMetalArcWelding)由于保护气体的不同,又可分为:
CO2气体保护电弧焊,是目前最广泛使用的焊接法,特点是使用大电流和细焊丝,焊接速度快、熔深大、作业效率高;M1G(Metal-Inert-Gas)电弧焊,是将CO2气体保护焊的保护
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