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1、一、 Q460E焊接性试验研究 技术1 、 SH-CCT图连续冷却组织转变图(CCT图),可以比较方便地预测焊接热影响区的组织性能和硬度,从而可以预测钢材在一定焊接条件下的淬硬倾向和产生冷裂纹的可能性,同时也可以作为调节焊接线能量、改进焊接工艺的依据。2、常温环境下焊接试件的焊缝、熔合线及热影响区硬度试验结果硬度曲线图在硬度试验中,所有试件的所有测试点HV10均小于350,满足技术要求。 3、 负温环境焊接接头冲击试验考虑到工程冬季施工的要求,本课题在常温试验结果的基础上增加了1组低温试验,对于Q460E-Z35钢低温环境焊接试件的冲击韧性进行研究,以探索Q460E-Z35厚板负温环境焊接的可
2、行性。 负温环境手工电弧焊接头冲击试验结果(CHE557)试验结果表明:熔合线冲击韧性明显下降,因此本工程Q460E-Z35厚板不允许在负温环境下施焊。4、 斜y试验 Q460E-Z35斜y试验结果统计表序号焊材环境温度预热温度加热方式试验数量(组)检查结果备注1CHE-557(SMAW) 常温 150、200、250 加热炉均热 12 无裂纹 板厚110 2TM60(GMAW) 常温 148250 加热炉均热 12 6组无裂纹6组有裂纹 弧坑裂纹2mm5mm 3TWE-81K2 (FCAW-G) 常温148250 加热炉均热 14 12组无裂纹2组有裂纹 弧坑裂纹裂纹长2mm4mm 4CHE
3、557(SMAW) 常温100150 火焰加热 6 3组无裂纹3组有裂纹 5380熔合线根部 5TM60(SMAW) 常温149153 火焰加热 6 2组有裂纹4组无裂纹 420熔合线、焊缝中心和根部 6TWE-81K2 常温153155 火焰加热 3 2组有裂纹1组无裂纹 218m熔合线根部和焊缝中心(弧坑裂纹) 7CHE-557(SMAW) 常温120150 加热炉均热 15 306组裂纹其余不裂 板厚30 9组板厚60 6组8CHE-557(GMAW) 低温-16 150180 火焰加热 6 无裂纹 火焰加热200,保到150 大量的试验数据(74组),为我们揭示了Q460E-Z35冷裂
4、纹敏感性的奥秘,为焊接工艺评定指导书提供了准确可靠的技术支持。 5、 插销试验插销试验结果见下图 国产Q460E钢抗裂性能好,插销断裂应力随预热温度的增加呈线性增加。预热温度越高,临界断裂应力愈大。6 、 焊接工艺评定序号母材及其组合 试验板厚 焊接方法及焊接位置 SMAWGMAWFCAW-GSAWSW1 Q460E-Z35 110 H,O,V H,V H,V F F 3 22 312 Q460E-Z35+GS20Mn5V 110100 H,O,VH,VV _321_3 Q460E-Z35+Q345GJD 11080 _H,V_2_10050 H,VH,V_22_合计项数 23 焊接工艺评定项
5、目是根据建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002)有关规定周密设计的试验全部合格,为焊接工艺的制定提供了坚实的技术基础资料。小结:在Q460E-Z35可焊性试验进行了多项焊接技术试验研究:首先进行了Q460E-Z35焊接性试验及焊接技术的应用研究,主要包括SH-CCT图的试验研究、Q460E-Z35热切割试验、Q460E-Z35热矫正试验、Q460E-Z35焊接冷裂纹试验研究、Q460E-Z35刚性焊接试验研究;然后进行了Q460E+Q460E(O、H、V、110mm)、Q460E+Q345GJD(O、H、V、110mm,100 mm)、 Q460E+GS20Mn5V(O、H、V、110mm)的焊接工艺评定23项;其余Q345GJD、Q345、GS20Mn5V等钢材,分别根据焊接技术、焊接位置、材料规格、以及异种钢材的组合按JGJ81-2002建筑钢结构焊接技术规程进行焊接工艺评定161项;同时进行了GMAW、FCAW-G大流量防风模拟试验;为了适应冬季施工,进行了Q460E、Q345GJD钢的低温焊接试验共24项。所有试验全部按预期目标完成,试验结果准确可靠,成为了国家体育场(鸟巢)钢结构工程焊接规程有力的技术支持,在技术路线的制定过程中起到了决定性的作用。 作者: 戴为志
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