1樓:匿名使用者
寶二電廠為4×30萬千瓦的機組,設計有四臺鍋爐。每臺鍋爐基礎佔地35m×40.2m即1407m2,佈置了32個地腳螺栓安裝架,每個安裝架上有四根直埋地腳螺栓與鍋爐本體h型鋼柱相連線固定。
直埋地腳螺栓的安裝精度要求高,其允許偏差為:平面位置定位偏差不得超過±2mm,頂標高允許偏差範圍為0~10mm,垂直度偏差必須小於1/1000。針對螺栓的定位測量,安裝固定我們制定了相應的措施。
2.施工前準備工作
2.1 砼基礎承臺的施工:
鍋爐基礎施工至地腳螺栓安裝架底部標高時,在砼基礎承臺頂面螺栓安裝架四角的位置處分別預埋t3030a的埋件(注:土建施工必須控制好埋件的頂標高,原則上是宜低不宜高,否則,會導致螺栓安裝架就位後,架頂面標高超高,處理起來比較麻煩),將來待螺栓安裝架就位後,再將安裝架底部四角與埋件焊接。
2.2 施工所需的工器具:
電子經緯儀、水準儀、溫度計、水平尺、彈簧稱、50m長鋼捲尺、撬槓、小鋃頭、樣衝等等。
2.3 鋼捲尺校驗:
將施工所需的50m長鋼捲尺,送交專業計量檢定機構進行尺長檢定。得知,在15kg拉力下,經中間懸空基線檢定,該尺長公式為:
l= 50m+6.25mm+0.6×(t-20℃)mm
由此推出:δl=6.25÷50000×lo=0.000125lo
δt= a× (t-20℃)×lo=0.6÷50000×(t-20℃)×lo
δt =0.000012(t-20℃)×lo
lo`=lo-δl-δt=lo-0.000125lo-0.000012(t-20℃)×lo
注:t為測量時的氣溫;a為鋼尺膨脹係數;δt為溫度改正數;lo為待測的理論距離;lo`為修正後的尺上應讀數。實際測量時,鋼尺拉力必須為15kg。
3.施工過程及工藝:
3.1 螺栓安裝架就位:
將螺栓安裝架按其型號規格,進行編號,並運至現場,用吊車將螺栓安裝架逐個起吊放在承臺相應位置並根據砼基礎承臺上已彈好的"十"字中心線,用撬槓將螺栓架調整到中心位置。
3.2 螺栓安裝架頂標高的控制:
螺栓安裝架頂面的設計標高為-1.2m,安裝允許偏差為±10mm。用水準儀測出每個鋼架頂面四角的實際標高,若比設計標高偏低時,可用撬槓將鋼架底腳撬起,在其下部墊上薄鋼板或楔鐵,鋼架頂標高調整好後,再將鋼架下部與砼基礎承臺頂面四角的預埋鐵件焊接固定。
3.3 地腳螺栓就位:
地腳螺栓設計有三種型號,分別為ф100×3205mm(重198kg),ф80×3190mm(重126kg)和ф60×2165mm(重55kg),將螺栓從對應的鋼架頂面四角處的螺栓孔垂直穿下,並套上定位墊板,最後將螺栓下部絲口處的定位墊板和螺母帶上。
3.4 螺栓頂面標高的控制:
三種型號的螺栓ф100×3205mm,ф80×3190mm和ф60×2165mm頂面設計標高分別為-0.795mm,-0.81mm,-0.
835mm,允許安裝偏差0~10mm。先用水準儀測出安裝架頂面每個螺栓孔附近的架頂實際標高,該標高值與對應的螺栓頂面設計標高的差值,設定為l,將該螺栓的頂端定位墊板套在螺栓上,使該定位墊板頂面距螺栓頂距離為l-δ+5mm(注:δ為頂端墊板的厚度)並且該定位墊板與螺栓要垂直,最後將此定位鋼墊板與螺栓焊接。
3.5 螺栓安裝架頂軸線中心的定位:
鍋爐基礎基坑開挖前,在基坑邊緣外四周已佈置了許多平面控制網點,其中,在固定端和擴建端佈置有各橫向軸線的控制樁,在爐前和爐後佈置了每臺鍋爐縱向各軸線的控制樁。
施工中,由測量人員將經緯儀架設在各軸線一端頭的控制樁上,調平找正後,後視軸線另一頭的控制樁中心點,採用中心線投點法,依次定出各橫向及縱向的軸線。用經緯儀進行中心線投點的同時,在所定的每根軸線兩端及中部鋼架側面上部豎向焊一長l=500mm的角鋼∠40×4,並在角鋼頂面軸線通過處用鋸弓刻一小槽,然後通長繃上ф0.5mm的鋼絲(鋼絲兩頭用花蘭螺栓調節,使鋼絲繃緊拉直)。
這樣,每個螺栓安裝架頂面縱向和橫向鋼絲的"+"字交叉點,就是該螺栓安裝架頂的軸線中心點。
對於無法用經緯儀確定軸線中心的安裝架,可依據圖紙上的定位尺寸,通過用鋼捲尺量距相鄰螺栓安裝架中心的距離來定中心位置。(注:使用鋼捲尺前,先測出當時當地的氣溫,並根據尺長修正公式,計算出修正後尺上應讀數lo`,然後用彈簧稱拉鋼捲尺,當彈簧稱顯示拉力為15kg時,鋼尺上讀數lo`處。
即為實際準確定位點。
3.6 螺栓中心軸線定位及垂直度的控制
先用小鋃頭和鋼衝子,在每根螺栓頂面正中心位置打上樣衝眼,施工人員每三人為一小組,每小組由一人蹲在螺栓安裝架頂面用鋼捲尺量螺栓頂中心眼距鋼架頂縱向或橫向軸線鋼絲的水平距,另一人將水平尺豎向緊靠在螺桿中部,根據水平尺上橫向氣泡是否居中來調整螺栓的垂直度,並用小鋃頭輕輕敲振螺栓,使其最終到達中心位置,並且使螺栓豎向垂直度偏差小於1/1000。調整好後,由第三人用電焊將頂端定位墊板與鋼架點焊住,將螺栓中部定位墊板與螺栓也點焊住。最後用鋼捲尺複核架頂四根螺栓的中心距及對角距確認無誤後,再將墊板與螺栓及鋼架滿焊。
施工焊完畢,應及時清除焊縫處的藥皮與焊渣。
3.7 螺栓絲口保護:
安裝完畢經驗收,全部符合要求後,應及時對所有螺栓上部的絲桿採取保護措施,以免在進行砼二次灌漿時損壞絲口。在此次施工中,我們採用的保護措施是:先給絲桿部位塗上一層黃油,再用塑料紙進行包裹,再用比螺桿直徑大一個規格的鋼管裁成300mm長,套在螺栓的絲桿上。
這樣即可防止絲桿生鏽又可防止進行砼二次灌漿時外力撞擊損壞絲口。
4.結束語
施工完畢,經驗收,寶二電廠#1~#4機的鍋爐基礎總計512根直埋地腳螺栓其頂面標高偏差、平面位置偏差及螺桿垂直度偏差均未超出規範允許偏差範圍,全部合格並一次性通過驗收,結構安裝穿孔率達到100%。
4.1 施工過程中儀器測量控制是最關鍵的環節,必須由專職測量人員配合,並保證儀器的精度和熟練操作經緯儀、水準儀。
4.2 螺栓固定的方法特別重要,實踐證明,安裝中先固定支架,後調整螺栓(即先粗調,後微調)要比先固定螺栓後調整支架更省力、省時。
4.3 對於螺桿絲口部位採取先塗黃油後加鋼套管的保護措施,即可防止因日久雨淋螺桿絲口部位生鏽又可防止因外力撞擊而損壞絲口。
什麼是焊接?
2樓:縱橫豎屏
焊接是一種以加熱、高溫或者高壓的方式接合金屬或其他熱塑性材料如塑料的製造工藝及技術。
焊接通過下列三種途徑達成接合的目的:
1、熔焊——加熱欲接合之工件使之區域性熔化形成熔池,熔池冷卻凝固後便接合,必要時可加入熔填物輔助,它是適合各種金屬和合金的焊接加工,不需壓力。
2、壓焊——焊接過程必須對焊件施加壓力,屬於各種金屬材料和部分金屬材料的加工。
3、釺焊——採用比母材熔點低的金屬材料做釺料,利用液態釺料潤溼母材,填充接頭間隙,並與母材互相擴散實現連結焊件。適合於各種材料的焊接加工,也適合於不同金屬或異類材料的焊接加工。
擴充套件資料:
焊接的分類:
金屬的焊接,按其工藝過程的特點分有熔焊,壓焊和釺焊三大類。
在熔焊的過程中,如果大氣與高溫的熔池直接接觸的話,大氣中的氧就會氧化金屬和各種合金元素。大氣中的氮、水蒸汽等進入熔池,還會在隨後冷卻過程中在焊縫中形成氣孔、夾渣、裂紋等缺陷,惡化焊縫的質量和效能。
為了提高焊接質量,人們研究出了各種保護方法。例如,氣體保護電弧焊就是用氬、二氧化碳等氣體隔絕大氣,以保護焊接時的電弧和熔池率;
又如鋼材焊接時,在焊條藥皮中加入對氧親和力大的鈦鐵粉進行脫氧,就可以保護焊條中有益元素錳、矽等免於氧化而進入熔池,冷卻後獲得優質焊縫。
各種壓焊方法的共同特點,是在焊接過程中施加壓力,而不加填充材料。多數壓焊方法,如擴散焊、高頻焊、冷壓焊等都沒有熔化過程,因而沒有像熔焊那樣的,有益合金元素燒損和有害元素侵入焊縫的問題,從而簡化了焊接過程,也改善了焊接安全衛生條件。
同時由於加熱溫度比熔焊低、加熱時間短,因而熱影響區小。許多難以用熔化焊焊接的材料,往往可以用壓焊焊成與母材同等強度的優質接頭。
焊接時形成的,連線兩個被連線體的接縫稱為焊縫。焊縫的兩側在焊接時,會受到焊接熱作用,而發生了組織和效能變化,這一區域被稱作為熱影響區。
焊接時因工件材料焊接材料、焊接電流等方面的不同。惡化焊接性這就需要調整焊接的條件,焊前對焊件介面處的預熱、焊時保溫和焊後熱處理,可以改善焊件的焊接質量。
另外,焊接是一個區域性的迅速加熱和冷卻過程,焊接區由於受到四周工件本體的拘束而不能自由膨脹和收縮,冷卻後在焊件中便產生焊接應力和變形。重要產品焊後都需要消除焊接應力,矯正焊接變形。
現代焊接技術已能焊出無內外缺陷的、機械效能等於甚至高於被連線體的焊縫。被焊接體在空間的相互位置稱為焊接接頭,接頭處的強度除受焊縫質量影響外,還與其幾何形狀、尺寸、受力情況和工作條件等有關。接頭的基本形式有對接、搭接、丁字接(正交接)和角接等。
對接接頭焊縫的橫截面形狀,決定於被焊接體在焊接前的厚度和兩接邊的坡口形式。焊接較厚的鋼板時,為了焊透而在接邊處開出各種形狀的坡口,以便較容易地送入焊條或焊絲。
坡口形式有單面施焊的坡口和兩面施焊的坡口。選擇坡口形式時,除保證焊透外還應考慮施焊方便,填充金屬量少,焊接變形小和坡口加工費用低等因素。
厚度不同的兩塊鋼板對接時,為避免截面急劇變化引起嚴重的應力集中,常把較厚的板邊逐漸削薄,達到兩接邊處等厚。
對接接頭的靜強度和疲勞強度比其他接頭高。在交變、衝擊載荷下或在低溫高壓容器中工作的聯接,常優先採用對接接頭的焊接。
搭接接頭的焊前準備工作簡單,裝配方便,焊接變形和殘餘應力較小,因而在工地安裝接頭和不重要的結構上時常採用。一般來說,搭接接頭不適於在交變載荷、腐蝕介質、高溫或低溫等條件下工作。
採用丁字接頭和角接頭通常是由於結構上的需要。丁字接頭上未焊透的角焊縫工作特點與搭接接頭的角焊縫相似。
當焊縫與外力方向垂直時便成為正面角焊縫,這時焊縫表面形狀會引起不同程度的應力集中;焊透的角焊縫受力情況與對接接頭相似。
角接頭承載能力低,一般不單獨使用,只有在焊透時,或在內外均有角焊縫時才有所改善,多用於封閉形結構的拐角處。
焊接產品比鉚接件、鑄件和鍛件重量輕,對於交通運輸工具來說可以減輕自重,節約能量。焊接的密封性好,適於製造各類容器。發展聯合加工工藝,使焊接與鍛造、鑄造相結合,可以製成大型、經濟合理的鑄焊結構和鍛焊結構,經濟效益很高。
採用焊接工藝能有效利用材料,焊接結構可以在不同部位採用不同效能的材料,充分發揮各種材料的特長,達到經濟、優質。焊接已成為現代工業中一種不可缺少,而且日益重要的加工工藝方法。
在近代的金屬加工中,焊接比鑄造、鍛壓工藝發展較晚,但發展速度很快。焊接結構的重量約佔鋼材產量的45%,鋁和鋁合金焊接結構的比重也不斷增加。
未來的焊接工藝,一方面要研製新的焊接方法、焊接裝置和焊接材料,以進一步提高焊接質量和安全可靠性,如改進現有電弧、等離子弧、電子束、鐳射等焊接能源;運用電子技術和控制技術,改善電弧的工藝效能,研製可靠輕巧的電弧跟蹤方法。
另一方面要提高焊接機械化和自動化水平,如焊機實現程式控制、數字控制;研製從準備工序、焊接到質量監控全部過程自動化的專用焊機;在自動焊接生產線上,推廣、擴大數控的焊接機械手和焊接機器人,可以提高焊接生產水平,改善焊接衛生安全條件。
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