1. 船体外板焊接工艺
步骤1:获取焊接装置,所述焊接装置包括压紧机构,主定位工装机构和辅助定位机构,所述压紧机构可转动的与下压轴连接,焊接时随回转台同步转动,压紧机构包括由上至下依次设置的下压头安装机构、下压头和压紧套,所述下压头顶部与下压头安装机构紧固连接,下压头下部为阶梯轴,压紧套套设在下压头的大径轴上,所述压紧套用于焊接时压紧注油口并调节注油口与油箱外板的焊接高度,所述主定位工装机构固定安装在回转台上,用于对油箱外板与注油口焊接进行定位,主定位工装机构包括定位板、电极、顶套和定位轴,所述定位板固定安装在回转台上,电极固定安装在定位板顶部,电极顶部与油箱外板相匹配,所述电极内沿竖向设有通孔,通孔内套设顶套,所述顶套内沿竖向穿设定位轴,所述顶套一侧的上部设有楔形面,与注油口的槽型口配合定位,所述顶套与电极之间形成环形腔,用于放置注油口,所述定位轴、顶套通过连接销与定位板固定连接,所述辅助定位机构固定连接在主定位工装机构的后端,用于对油箱尾部定位;
步骤2:将压紧机构安装于注油口焊接设备上部,通过扳手螺纹紧固;
步骤3:将主定位工装机构的定位板固定安装在设备回转台上,定位轴与定位板的定位孔与设备回转台上的定位孔对准,然后螺栓拧紧;
步骤4:将注油口放置于环形腔内,使注油口的槽型口与顶套的楔形面对齐,然后将焊接用油箱外板放置于电极上,同时观察辅助定位机构,将油箱尾部定位,确保油箱外板旋转偏移在误差范围内;
步骤5:启动控制按钮,焊接设备上部的气缸带动压紧机构下行使下压头的小径轴进入定位轴内直至压紧套压紧注油口,此时位于回转台左、右两侧的气缸带动压爪同时由上向下压,确保油箱外板与电极压紧贴合;
步骤6:焊枪启动,自动调整到位,回转台带动主定位工装机构和辅助定位机构自动旋转,注油口焊接自动完成,焊接完成后,焊枪自动回复到原点,气缸带动压爪恢复到初始位置,压紧机构上升,完成注油口与油箱外板的焊接。
2. 焊接船体外板之间的连接采用搭接形式
1.屋脊部位:该部位漏水的主要原因是:屋脊处波峰太高,屋脊盖板无法保证防水;纵向搭接不放胶泥或硅胶,形成缝隙而漏水;屋脊盖板纵向搭接用铆钉连接,热胀冷缩强度不够而拉断铆钉,形成漏水;屋脊盖板与屋面板之间不敷设堵头,或堵头放置不规范而脱落形成漏水。解决办法是:屋脊盖板做宽些,另外坡度找大点;搭接处敷设胶泥或硅胶;更换缝合钉;堵头应与板型板匹配,堵头敷设时应上下放胶泥或硅胶。
2.屋面气楼部位:该部位漏水的主要原因是:气楼与屋面交接处收边下未放置泡沫堵头,且收边纵向搭接未敷设胶泥或硅胶;屋面外板在气楼交接处未上板;气楼结构支柱开孔部位未做防水处理;气楼自身制作、安装存在漏水隐患。解决办法是:收边安装前应敷设泡沫堵头,纵向搭接须设置胶泥或堵头并用缝合钉固定;气楼安装前必须将屋面板上扳;要求气楼施工方在气楼结构完成后必须将开孔部位进行防水处理;对气楼安装质量和防水性进行查验。
3.采光板部位:采光板板型与屋面板板型不吻合,采光板两侧波峰高于屋面板,安装后,密封过严形成采光板内外气压差,毛细水从采光板两侧缝隙进入屋面内部漏水;采光板纵向搭接长度不够,且胶泥老化失去粘性;纵向胶泥脱落;采光板和彩钢板之间为刚性搭接,中间的缝隙未密封。屋面采光板防止漏水应注意以下几方面:防水螺钉施打在波峰上部;采光板处的收边板应与采光板密封牢固,纵向两侧胶泥要加宽,并铺设波峰上部,防止毛细水渗入。
拱形屋顶各部位漏水原因分析及解决方案如下
4.屋面开孔部位:该部位漏水的主要原因是:开孔未按设计节点进行防水处理,钢堵头放置未敷设防水胶泥和硅胶;开孔四周预留范围较小,雨水流淌不畅,容易积水;开孔四周包边搭接未进行防水处理;开孔内部四周未加结构件,形成低凹积水;防水施工存在阻水现象,形成积水。解决办法是:按设计图纸施工并严格施工工序,敷设胶泥、硅胶;开孔四周预留范围必须满足排水要求;墙面、屋面开孔后必须随后进行防水处理;后增围护开孔尽量要增设檩条或角钢结构,减小围护变形;防水施工安装必须严密、平整,使水流顺畅。
5.檐口部位:是漏水问题的主要根源,该部位漏水的主要原因是:屋面外板安装未加泡沫堵头,屋面外板未下扳;墙面外板长度不足,且檐口部位未加防水收边。解决办法是:屋面外板安装时应同时放置泡沫堵头,且将屋面外板下扳30度;檐口处应按设计要求增设收边。
6.天沟部位:该部位漏水的主要原因是:内天沟焊接接头存在缝隙,形成渗水;天沟和雨水管管径设计过小,与厂房坡长不匹配;天沟端部没有做封头板;屋面外板伸入天沟长度不足,水会倒流入厂房内部。解决办法是:适当加大天沟深度,让天沟雨水不超过搭接缝。
7.砖墙与轻钢屋面连接部位:
该部位容易形成漏水隐患, 屋面板与水泥墙面结合处漏水,主要原因为应力不同步而引起硅酮胶与粘接面开裂而漏水。解决方案:防止温度变形,采用两次收边连接处理;与砖墙体连接时,收边应有一定角度,并完全密封;收边间应预打密封胶。
3. 船舶焊接工艺
船体的部分部位在焊接时应由双数的焊工在对称的部位同时进行焊接。由于船舶安全与否关系着人的生命安全,进行焊接的工人要取得船级社颁发的焊工资格证书,资格证书在有效期内才能对船体进行焊接。
而旦拥有不同类别的焊工资格证书,可焊接的钢材厚度不同,不允许超范围焊接。
除此之外,焊接材料也要有船级社认可的工厂制造证书,还应有专人进行核对以防出现差错。
手工焊条应干燥无脱落,进行焊接时,焊工需要按规定使用木制焊条盒或者焊条保温箱。
4. 船体外板焊接工艺流程
并不累。因为舶制造业,火工是对特定板材进行热变形处理的一门工艺技术。 火工分为内外场两种,外场主要矫正船体分段和船体部件,内场主要是矫正船体外板的曲度线形。基本都是水火弯板。水火弯板指沿预定的加热线用氧-乙炔烘炬对板材进行局部线状加热,并用水跟踪冷却(或让其自然冷却),使板产生局部塑性变形,从而将板材弯成所要求的曲面形状的一种弯板方法。水火弯板是目前大多数船舶制造,钢结构等重工企业弯制复杂曲度板和船体内部大型构件的主要工艺方法。
5. 船体结构焊接
简单点就是说造船壳子,有关船壳子的绘图,识图放样等等。
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6. 船体焊接工艺流程
战列舰的装甲板是一层一层的,不是一个整块的钢块。一层一层的装甲板通过铆钉,焊接等方式连接在一起。有些还会在两层装甲板中间留出一定空间作为缓冲层的。
7. 船体外板焊接工艺要求
供修造船用的水工建筑物。通常分为:(1)干船坞。建在水域岸边,呈长形盒状,习惯上称为船坞。坞底低于水面,三面是坚固的坞墙,与岸相连。靠水的一面是活动的坞门。船入坞后关闭坞门,将水抽去,船即坐落在坞底板的墩座上,以供检修。
(2)浮船坞。简称“浮坞”。为一两侧有墙,前后敞开的槽形平底船。坞墙和坞底均为箱形结构,修船时,先在水舱内灌水,使坞下沉,然后拖入待修船舶,排去水舱内的水,坞即连船上浮,直至坞底板顶面露出水面,以便修理。
船坞,是指修造船用的坞式建筑物,灌水后可容船舶进出,排水后能在干底上修造船舶。船坞可分为干船坞、注水船坞和浮船坞三类。干船坞应用较多,一般所称的船坞即为干船坞。
布置在修造船厂内,主要是用于船舶修理。船坞是造船厂中修、造船舶的工作平台,是修理和建造船舶的场所。是船厂中经人工处理的用于修造船的场地设施,船舶的建造和大修就是在船坞中进行的。
8. 船舶钢板焊接
船板很厚的上百毫米的也常见。厚板一般用埋弧焊等效率较高的焊接方法,普通的电焊机也就焊小的工件了。而且船厂常用的是二氧化碳气保焊。
9. 船板焊接有什么要求
D36与DH36只是各家船级社不同的标注方式,均为高强度船用钢材。
D36为美标,DH36为国际通用标准。 船用钢板是指按船级社建造规范要求生产的用于制造船体结构的热轧钢板材。由于船舶工作环境恶劣,船体壳要受海水的化学腐蚀、电化学腐蚀和海生物、微生物的腐蚀;船体承受较大的风浪冲击和交变负荷;船舶线型使其加工方法复杂等因素。中国船级社规范标准的一般强度结构钢分为:A、B、D、E四个质量等级;高强度结构钢为三个强度级别、四个质量等级:A32 A36 A40 D32 D36 D40 E32 E36 E40 F32 F36 F40,美标中高强度船板一律带“H”,如AH32、AH36、AH40、DH32、DH36、DH40、EH32、EH36、EH40、FH32、FH36、FH40。 其中,C、D、E级钢具有良好的低温韧性。可用于船舶、锅炉、压力容器、石油储罐、桥梁、电站设备、起重运输机械及其他较高载荷的焊接结构件。