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大型铸钢件安装焊接技术
大型铸钢件安装焊接技术
1、工程概况
我司承担的某体育馆钢屋盖为单层折面网格结构,由16个形状相近的结构单元构成,平面形状为圆形,平面尺寸半径为72m。钢屋盖最高点标高为36.140m,钢屋盖总重量约5800t。钢结构屋盖主结构采用Q345B圆钢管,直径为500mm~850mm,厚度为20mm~35mm。在主结构交汇的节点采用铸钢件,总共有96个,最大铸钢件单个重量为19t(见图1)。铸钢件材质为Gs-20Mn5N,端部最大厚度为60mm。
钢屋盖采用高空定点拼装,累积旋转滑移安装方案。即在节点处设置高空支撑胎架,先在东西两侧高空定点安装铸钢件,后安装主结构及次结构,对称分别安装完成1个结构单元后,对称顺时针旋转滑移22.5o。然后继续东西两侧对称高空定点拼装完成第2个结构单元,两个单元累积对称进行第二次旋转滑移22.5o。以此类推,总共拼装7次,滑移7次,最后补档,完成整个结构的安装。
2、高空安装焊接特点与难点
铸钢件与Q345B钢管异种钢的大批量焊接,共有592个对接口,焊缝总长约1200m。
铸钢件与钢管不等厚焊接。
铸钢件与钢管为空间任意角度的高空对接,有水平、垂直对接,大部分为倾斜对接。
铸钢件体积大,分支多,高空焊接作业平台较难搭设,使得焊接条件较差。
深圳处于海边地区,高空作业风速较大。
3、焊接性分析
3.1 母材的化学成份
GS-20Mn5N铸钢化学成份(%)DIN17182-1985
钢号 C Si Mn P S Cr Mo Ni GS-
20Mn5N 0.17
~0.23 ≤
0.60 1.00
~1.50 ≤
0.020 ≤
0.015 ≤0.30 ≤
0.15 ≤
0.40 Q345B化学成份(%)(GB/T 1591-1994))
钢号 C Mn Si P S V Nb Ti Q345B ≤
0.20 1.00
~1.60 _ ≤
0.040 ≤
0.040 0.02
~0.15 0.015
~0.060 0.02
~0.20 3.2 焊接性度分析
3.2.1 GS-20Mn5N铸钢件碳当量
根据国际焊接学会IIW碳当量公式,
Ceq(%)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15 ≈0.524%
3.2.2 Q345B钢碳当量
根据国际焊接学会IIW碳当量公式,
Ceq(%)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15≈0.43%
3.2.3焊接难度分析
根据《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-2002的表2.0.1建筑钢结构工程的焊接难度区分原则分析,该焊接接头复杂件、板较厚铸钢件和碳当量较高,焊接难度较大。
4、焊缝接头装配工艺
4.1 采用带坡口的焊接垫板
为避免铸钢件端部与钢管端部不等厚焊接时形成90o突变截面,本工程垫板采用带45o坡口的垫板,使得铸钢件端部与钢管较平缓过渡,如图2。通过带坡口的垫板,改善焊接接头性能,减小焊缝的应力集中。
4.2活动垫板
本工程采用高空定点拼装工艺,先定位铸钢件后安装主结构。由于存在倾斜角度及钢管端面与钢管轴线不可能完全垂直的偏差,如果垫板完全固定在钢管上,钢管两端没有任何缝隙,钢管将无法顺利装入。只有钢管两端留有一定的间隙,钢管才能比较顺利装入两个铸钢节点之间。
在垫板外侧四个象限角焊接四根短圆钢,在钢管端部的四个象限角处,顺轴线方向开四个长为20mm的长槽。钢管吊装之前,握住短圆钢把钢管两头垫板往中间顺槽口方向推进10mm,钢管就位后,反方向把垫板拉出,与铸钢件端部对齐。
5、焊接工艺
5.1焊接方法
综合考虑工程的焊接质量要求、焊接难度、工期因素和焊工的操作技能, 本工程现场采用焊条手工电弧焊(SMAW)、实芯焊丝半自动CO2气体保护焊(GMAW)。
5.2预热与保温
当铸钢件距焊接接头70mm处厚度大于36mm时,焊接时要进行预热。采用柔性履带式电加热片预热,由温控仪通过热电偶自动控温。热电偶设在加热片的中间,距焊缝坡口边缘50mm处。预热温度为120~150℃,层间温度120~200℃,预热范围为坡口两侧两倍板厚范围内,且不小于100mm。
预热过程中加热片紧贴于铸钢件及钢管的外壁上,加热片外覆盖保温棉,确保加热效果。预热应均匀一致。焊接完毕后,必须用保温棉覆盖好,缓冷。
5.3焊接顺序
采用多层多道焊;层间或道间焊接接头应错开。
采用手工电弧焊打底时,应采用φ3.2mm的小直径焊条打底焊1~2 层。
每条环焊缝分6个小段由两名焊工对称施焊,如图4所示。
5.4焊接工艺参数
焊接
方法 焊接材料 焊接工艺参数 型号 规格(mm) 电流(A) 电压(V) 气流量(L/min) GMAW ER50-6 φ1.2 150~200 20~24 15~20 SMAW E5015 φ3.2 90~120
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