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请问一下各位前辈。钢结构要做那些检测

朴实的龙猫
失眠的百合
2023-04-24 06:46:11

请问一下各位前辈。钢结构要做那些检测

最佳答案
听话的帽子
要减肥的煎蛋
2025-07-15 08:56:33

工程检测的重点在于安装、拼接过程中产生的质量问题。钢结构工程中主要的检测内容有:

构件尺寸及平整度的检测;

构件表面缺陷的检测;

连接(焊接、螺栓连接)的检测;

钢材锈蚀检测;

防火涂层厚度检测。

如果钢材无出厂合格证明,或对其质量有怀疑,则应增加钢材的力学性能试验,必要时再检测其化学成分。

二、 钢结构各检测规范的应用范围知识

三、 构件尺寸及平整度的检测

每个尺寸在构件的3个部位量测, 取3处的平均值作为该尺寸的代表值。钢构件的尺寸偏差应以设计图纸规定的尺寸为基准计算尺寸偏差;偏差的允许值应符合其产品标准的要求。

梁和桁架构件的变形有平面内的纤伍顷垂直变形和平面外的侧向变形,因此要检测两个方向的平直度。柱的变形主要有柱身倾斜与挠曲。检查时可先目测,发现有异常情况或疑点时,对梁 、桁架可在构件支点间拉紧一根铁丝或细线,然后测量各点的垂度与偏差;对柱的倾斜可用经纬仪或铅垂测量。柱挠曲可在构件支点间拉紧一根铁丝或细线测量。

四、 构件表面缺陷的检测——磁粉探伤

1、 磁粉探伤的基本原理

外加磁场对工件(只能是铁磁性材料)进行磁化,被磁化后的工件上若不存在缺陷,则它各部位的磁特性基本一致,而存在裂纹、气孔或非金属物夹渣等缺陷时,由于它们会在工件上造成气隙或不导磁的间隙,使缺陷部位的磁阻大大增加,工件内磁力线的正常传播遭到阻隔,根据磁连续性原理,这时磁化场的磁力线就被迫改变路径而逸出工件,并在工件表面形成漏磁场。

2、 漏磁场的强度主要取决磁化场的强度和缺陷对于磁化场垂直截面的影响程度。利用磁粉就可以将漏磁场给予显示或测量出来,从而分析判断出缺陷的存在与否及其位置和大小。

将铁磁性材料的粉未撒在工件上,在有漏磁场的位置磁粉就被吸附,从而形成显示缺陷形状的磁痕,能比较直观地检出缺陷。这种方法是应用最早、最广的一种无损检测方法。毁陆

磁粉一般用工业纯铁或氧化铁制作,通常用四氧化三铁(Fe3O4)制成细微颗粒的粉末作为磁粉。磁粉可分为荧光磁粉和非荧光磁粉两大类,荧光磁粉是在普通磁粉的颗粒外表面涂上了一层荧光物质,使它在紫外线的照射下能发出荧光,主要的作用是提高了对比度,便于观察。磁粉检测又分干法和湿法两种:

1 干法 —将磁粉直接撒在被测工件表面。为便于磁粉颗粒向漏磁场滚动,通常干法检测所用的磁粉颗粒较大,所以检测灵敏度较低。但是在被测工件不允许采用湿法与水或油接触时,如温度较高的试件,则只能采用干湿法。

湿法 —将磁粉悬浮于载液(水或煤油等)之中形成磁悬液喷撒于被测工件表面,这时磁粉借助液体流动性较好的特点,能够比较容易地向微弱的漏磁场移动,同时由于湿法流动性好就可以采用比干法更加细的磁粉,使磁粉更易于被微小的漏磁场所吸附,因此湿法比干法的检测灵敏度高。

3、 磁粉探伤的一般程序

(预处理-磁化 -施加磁粉 -观察记录)

· 预处理

将构件表面的油脂、涂料以及铁锈等去掉,以免影响磁粉附着在缺陷上。

· 磁 化

选用适当的磁化方法和磁化电流,接通电源,对构件进行磁化 。

· 施加磁粉

按所选的干法或湿法施加干粉或磁悬液。

· 观察记录

用非荧光磁粉擦伤时,在光线明亮的地方,用自然光或灯光进行观察;用荧光磁粉擦伤时,则在暗室等暗处用紫外灯进行观察。

五、连接(焊接、螺栓连接)的检测

钢结构的许多质量事故出在连接上,故应将连接作为重点对象进行检查。

连接板的检查包括:1)检测连接板尺寸(尤其是厚度)是否符合要求;2)用直尺作为靠尺检查其平整度;3)测量因螺栓孔等造成的实际尺寸的减小;4)检测橘厅有无裂缝、局部缺损等损伤。

对于螺栓连接,可用目测、锤敲相结合的方法检查。并用扭力扳手(当扳手达到一定的力矩时,带有声、光指示的扳手)对螺栓的紧固性进行复查,尤其对高强螺栓的连结更应仔细检查。此外,对螺栓的直径、个数、排列方式也要一一检查。

焊接连接目前应用最广,出事故也较多,应检查其缺陷。焊缝的缺陷种类不少,如图所示,有裂纹、气孔、夹渣、未熔透、虚焊、咬边、弧坑等。

检查焊缝缺陷时,可用超声探伤仪或射线探测仪检测。在对焊缝的内部缺陷进行探伤前应先进行外观质量检查。

焊缝表面质量的检验可目测或用10倍放大镜,当存在疑义时,采用磁粉或渗透擦伤。如果焊缝外观质量不满足规定要求,需进行修补。

焊缝的外形尺寸一般用焊缝检验尺测量。焊缝检验尺由主尺、多用尺和高度标尺构成,可用于测量焊接母材的坡口角度、间隙、错位、焊缝高度、焊缝宽度和角焊缝高度。

六、 钢材锈蚀的检测

钢结构在潮湿、存水和酸碱盐腐蚀性环境中容易生锈,锈蚀导致钢材截面削弱,承载力下降。钢材的锈蚀程度可由其截面厚度的变化来反应。检测钢材厚度(必须先除锈))的仪器有超声波测厚仪(声速设定、耦合剂)和游标卡尺。

超声波测厚仪采用脉冲反射波法。超声波从一种均匀介质向另一种介质传播时,在界面会发生反射,测厚仪可测出探头自发出超声波至收到界面反射回波的时间。超声波在各种钢材中的传播速度已知,或通过实测确定,由波速和传播时间测算出钢材的厚度,对于数字超声波测厚仪,厚度值会直接显示在显示屏上。

七 、防火涂层厚度的检测

钢结构在高温条件下,材料强度显著降低。

防火涂层的质量要求

薄型防火涂层表面裂纹宽度不应大小05mm,涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求;厚型防火涂层表面裂纹宽度不应大小1mm,其涂层厚度应有80%以上的面积符合耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。防火涂料涂层厚度测定用测针(厚度测量仪)测定。

全钢框架结构的梁和柱的防火层厚度测定,在构件长度内每隔3m取一截面,对于梁和柱在所选择的位置中,分别测出6个和8个点。分别计算出它们的平均值,精确到05mm。

八、 其他相关问题

1)焊缝的检测宜优先考虑受拉构件,在网架、桁架中应特别注意跨中下弦杆件。

2)钢结构工程施工质量验收规范中不合格的处理

主控项目---- 必须100% 合格,不合格应处理。

一般项目 --- a是否80%合格;

--- b其余的20%是否满足允许偏差的12倍。

不合格项的处理办法:

a返工,重做;

b检测鉴定,满足设计要求,应予以验收;

c检测鉴定不满足设计要求,经设计人员重新核算,满足安全要求,可予以验收;

d设计人员认为不能满足安全要求,返修后二次验收可能引 起结构尺寸改变和功能发生变化,制定新的设计文件(加固方案),签订新的合同。施工单位按新的设计文件、合同进行验收,或 让步验收。

e 不予验收

3)焊接材料的匹配

--- 不同母材焊接时的焊条选用,就低不就高的原则。

例如 钢梁 Q345,檩条Q235,用E43型焊条,不用E50型焊条

原因: a焊接材料强度远比母材高

b焊肉强度不能比母材高太多 (不大于50MPa)

4)建筑钢结构焊接技术规程中关于焊缝的验收

a抽检的焊缝数中,不合格率小于2%,该批定为合格;

b抽检的焊缝数中,不合格率大于5%,该批定为不合格;

c抽检的焊缝数中,不合格率为2%- 5% 时,应加倍抽检,且必须在原不合格部位两侧的焊缝处长线各增加一处,如在所有抽检焊缝中不合格率不大于3% ,该批定为合格,大于3% ,该批定为不合格。

当批量验收不合格时,应对该批余下的所有焊缝进行检测;

这些检测项目一般请第三方来完成。

最新回答
要减肥的山水
忧虑的豆芽
2025-07-15 08:56:33

本次返修内容:

1、机加件方管壁厚薄问题,更换钢材后高芦进行焊接以确保材料质量;

2、焊接后进行严格的热处理,以乎和确保界面强度;

3、按照质量标准进行装配,以保证零件安全性和性能可靠,进行合格评定。

4、完成本次返修加工,再次检验方管质量,以确保材料质量、装戚顷带配和处理工艺达到质量要求。

无心的犀牛
单薄的便当
2025-07-15 08:56:33

钢材原材有关项目的检测,焊接工艺评定试验,焊缝无损检测(超声波、X射线、磁粉等)、高强度螺栓扭矩系数或预拉力试验、高强度螺栓连接面抗滑移系数检测、钢网架节点承载力试验、钢结构防火涂料性能试验等。

钢结构杆件长细比的检测与核算,可按规定测定杆件尺寸,应以实际尺寸等核算杆件的长细比。

钢结构支撑体系的连接,可按规定检测;支撑体系构件的尺寸,可按规定进行迟银测定;应按设计图纸或相应设计规范进行核实或评定。

扩展资料:

钢网架焊接球节点和螺栓球节点的承载力的检验,应按《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78的要求进行。

对既有的螺栓球节点网架,可从结构中取出节点来进行节点的极限承载力检验。在截取螺栓球节点时,应采取措施确保结构安神丛全。

钢网架中杆件轴线的不平直度,可用拉线的方法检测,钢网架的挠度,可采用激光测距仪或水准仪检测,每半跨范围内测点数不宜小于 3 个,且跨中应有 1 个测点,端部测点距端支座不应大于1m 。码瞎宴

参考资料来源:百度百科--钢结构工程

参考资料来源:百度百科--钢结构

神勇的天空
喜悦的寒风
2025-07-15 08:56:33
在机械加工行业对工件攻螺纹的过程中,有时会碰上因为工艺不合理(已加工螺纹孔的工件焊后再加工其螺纹孔端面)、加工人员读键塌友图失误(看错尺寸)或操作失误(计算错误、钻浅底孔、编程错误以及钻攻螺纹孔深度定位错误)等诸多因素导致某些工件上的螺纹孔在加工完成后存在深度不够的现象。此类问题一经发生,由于钻床的稳定性较差,操作者和工艺技术人员往往会直接将待修复螺纹孔的工件安装在镗床或铣床工作台上,校正紧固后采用螺纹孔底孔钻头按照螺纹孔内径校正后,钻削其底孔至图样深度,再对其用丝锥进行攻螺纹修复。但这种方法很容易使操作者在加深钻削底孔的过程中,对原螺纹发生“摩擦式的切削”,导致已有螺纹出现破坏,影响了螺纹孔的加工衫差质量。

同时,这种修复方法要求操作者具有较好的技术水平,且对螺纹孔校正稿槐过程时间较长,工作效率很低。利用镗铣类设备对其进行修复的成本也相对较高。另外,如果螺纹孔端面由于被组焊后再加工或其他原因而发生了与螺纹孔中心线不垂直的现象,必然会出现在二次钻削螺纹底孔的过程中导致对已有螺纹的破坏,从而也必然会导致工件螺纹孔发生报废或降级的隐患。笔者在经过多次研讨和试验后,寻找到了一系列工效比较快、质量可靠稳定的窍门。