最新焊接结构第一单元课件.ppt
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- 最新 焊接 结构 第一 单元 课件
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1、1切削机床的焊接机身 切削加工精度较高,因此必须要求机床的机身具有很高的刚度。过去,由于铸铁价格低,铸件适于成批生产,铸件减震性能好,所以铸铁机床机身一直占有优势。随着现代工业和新型加工技术的发展,机床机身逐步改用焊接结构。在单件小批生产的大型、重型及专用机床,大量采用焊接结构代替铸造结构,经济效果十分明显。图1-1所示为卧式车床焊接机身。机床焊接结构焊后需要进行一定的机加工。焊接机身采用的低碳钢可焊性好;但机械加工性能不如铸铁和中碳钢;所以在研究机身焊接结构工艺性时,还应该考虑机械加工工艺性问题。减速器箱体是安装各传动轴的基础部件;由于减速器工作时各轴传递转矩时要产生比较大的反作用力,并作用
2、在箱体上;因此要求箱体应具有足够的刚度,以确保各传动轴的相对位置精度。采用焊接结构箱体能获得较大的强度和刚度,且结构紧凑,重量较轻。减速器箱体结构形式繁多,在小批量生产时,采用焊接减速器箱体较为合理。焊接减速器箱体一般制成剖分式结构;即把一个箱体分成上下两个部分,分别加工制造;然后在剖分面处通过螺栓将两个半箱体连成一个整体。如图1-2所示,为一个单壁剖分式减速器箱体的焊接结构。为了增加焊接箱体的刚度,通常在壁板的轴承支座处用垂直筋板加强,并与箱体的壁板焊接成一个整体。小型焊接箱体的轴承支座用厚钢板弯制而成;大型焊接箱体的轴承支座采用铸件或锻件;轴承支座必须有足够的厚度,以保证机械加工时有一定的
3、加工余量;焊接箱体的下半部分由于承受传动轴的作用力较大并与地面接触,因此必须采用较厚的钢板制作。对于工作条件比较平稳的减速器,箱体焊接时可以不必开坡口,焊脚尺寸也可以小一些;但对于承受反复冲击载荷的减速器箱体应该开坡口以增加焊缝的工作断面。焊接减速器箱体多用低碳钢制作,为保证传动稳定性,焊后需要进行热处理以消除残余应力。承受大转矩的重型机器的减速器箱体,还可以采用双层壁板的焊接结构;并在双层壁板间设置加强筋以提高焊接箱体的整体刚度。压力容器定义:是指最高工作压力P0.1MPa,容积大于或等于25L,工作介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体的容器。应用:它主要用于石油化工、能
4、源工业、科研和军事工业等方面;同时在民用工业领域也得到广泛应用,如煤气或液化石油气罐、各种蓄能器、换热器、分离器以及大型管道工程等。(1)按工艺用途分类 1)反应压力容器:用于完成介质的物理、化学反应。2)换热压力容器:用于完成介质的热量交换。3)分离压力容器:用于完成介质的流体压力平衡和气体净化分离等。4)储存压力容器:用于盛装生产用的原料气体、液体、液化气体等。(2)按设计压力分类 1)低压容器(代号L)0.1MPaP 1.6MPa 2)中压容器(代号M)1.6MPaP10MPa 3)高压容器(代号H)10MPaP100MPa 4)超高压容器(代号U)P100MPa 压力容器的结构形式虽然
5、很多,但其最基本的结构是一个密闭的焊接壳体;根据压力容器壳体的受力特点,最适合的形状是球形;但球形容器制造相对比较困难,成本高;因此在工业生产中,中、低压容器多数采用圆柱形结构。圆柱形容器由筒体、封头、法兰、密封元件、开孔接管以及支座等六大部件组成,并通过焊接构成一个整体,圆柱形容器的结构,如图1-3所示。1接管 2筒体 3人孔及法兰 4封头 5支座 一般用途的压力容器工作压力低,焊接结构比较简单。如图1-4所示的载重汽车的刹车储气筒,采用Q235钢材制成。筒体由钢板弯制,纵向焊缝用埋弧焊一次焊成;两封头采用冲压成形工艺,封头与筒体之间采用对接接头;为了保证焊接质量,在焊缝底部设置残留垫板。如
6、图1-5所示,铁路运输石油产品用的油罐。油罐承受的内压力不高,但在运输车辆启动和刹车时有较大的惯性力;要求罐体应有适当的厚度,以保证其刚度。油罐罐体一般用低碳钢制造;筒体上半部分占整个筒体的3/4,用812mm厚的钢板成形后拼制而成;筒体下部分占1/4,要求有较大的刚度,采用较厚的钢板弯制。筒体上下两部分用对接纵焊缝连接。封头为椭圆封头,热压成形,与筒体之间采用对接焊缝。1焊接梁 梁是在一个或两个主平面内承受弯矩作用的构件。这类结构的工作特点是结构件受横向弯曲;当多根梁通过焊接组成梁系结构时,其各梁的受力情况变得比较复杂。焊接梁主要应用于载荷和跨度都比较大的场合;焊接梁多由翼板及一块腹板组成工
7、字型;或由翼板和两块腹板组成箱形;故又称为工字梁或箱形梁,如图1-6所示。a)工字形梁b)箱形梁1-腹板2-翼板3-竖加强板4-水平加强板5-翼缘焊缝 梁的组成形式很多,常见的组成形式有:利用钢板焊成板焊结构梁;利用型钢焊接成型钢结构梁;利用钢板和型钢焊接成组合梁。梁的组成形式,如图1-7所示。a)板焊结构梁 b)型钢结构梁 c)组合梁 柱是主要承受压力并将受压载荷传递至基础的构件;广泛应用于建筑工程机械和机器结构中;在梁和桁架传递载荷时起支承作用。属于柱类结构的有,起重机的支承臂和龙门起重机的支腿、自升式钻井船的柱腿等。焊接柱是通过钢板拼焊、型材焊接以及采用钢板和型材组合施焊而形成的受压构件
8、;主要由柱头、柱身和柱脚三部分组成,如图1-8所示。柱头承受外部施加的载荷并传递给柱身;柱身再将载荷传至柱脚和基础;柱和梁组成厂房、高层房屋和工作平台的钢骨架。按照受力特点的不同,焊接柱一般分为轴心受压柱和偏心受压柱(带有纵向弯曲的)。轴心受压柱主要承受压力载荷,如工作平台的支承柱、网架结构中的压杆、塔架等;偏心受压柱在承受压力的同时也承受纵向弯曲作用,如厂房和高层建筑的框架柱、门式起重机的门架支柱等。焊接柱常用的截面形式有两类:一类为实腹式柱,如图1-9a、b所示,这种柱的结构形式和制作都比较简单;另一类为格构式柱,如图1-9c、d所示,这种柱主要采用型钢和钢板组合焊接制成,制作稍费工时,但
9、可节省材料。船舶是一座水上浮动结构物,作为其主体的船体是由一系列板架相互连接而又相互支持构成的,它是一个具有复杂外形和空间结构的焊接结构。按其结构特点,从上到下,以贯通首尾的上甲板为界,分为主船体和上层建筑两部分。船体外板及甲板形成主船体的水密性外壳,其中外板包括平板龙骨、船底板、舭列板、舷侧板、舷顶列板等。船底板承受垂直于板平面的水压力,故在船体中采用纵向(沿船长方向)和横向(沿船宽方向)骨架给予加固。其焊接结构如图1-10所示。1-外板 2-中内龙骨 3-肋板 4-肋骨和加强肋骨 5-舷侧纵桁 6-横梁 7-上甲板 8-下甲板 9-横隔壁 10-纵隔壁 现代船体结构的制造多采用分段制造法,
10、即将船体结构划分为部件、分段和总段,它们是平面的和立体的结构。这些部件、分段和总段都有足够的刚度,它们的装配焊接工作可以在车间条件下,利用装配焊接夹具及机械化装置完成。这种生产方式易于实现专业化,便于组织流水线作业,有利于提高船舶的生产率和建造质量。焊接结构生产工艺过程,是根据生产任务的性质、产品的图纸、技术要求和工厂条件,运用现代焊接技术、相应的金属材料加工和保护技术、无损检测技术,来完成焊接结构生产的各个工艺过程。焊接结构有着大致相同的生产步骤,即生产准备、材料加工、装配焊接和质量检验。(1)技术准备 首先研究将要生产的产品清单。在清单中按产品结构进行了分类,并注明了该产品的年产量,即生产
11、纲领。生产纲领确定了生产的性质,同时也决定了焊接生产工艺的技术水平。其次,研究和审查产品施工图纸和技术条件:了解产品的结构特点,进行工艺分析,制定整个焊接结构生产的工艺流程,确定技术措施,选择合理的工艺方法,并在此基础上进行必要的工艺试验和工艺评定,最后制定出工艺文件及质量保证文件。(2)物质准备 根据产品加工和生产工艺的要求,订购原材料、焊接材料以及其他辅助材料,并对生产中的焊接工艺设备、其他生产设备和工夹量具,进行购置、设计、制造或维修。焊接结构零件绝大多数是以金属轧制材料为坯料,所以在装配前必须按照工艺要求对制造焊接结构的材料进行一系列的加工。包括以下两项内容:主要包括验收、储存、矫正、
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