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減少大型結構件焊接變形的工藝對策

作者:建筑鋼結構網(wǎng)    
時(shí)間:2009-12-22 20:26:03 [收藏]

    總裝工程兵駐天津地區軍代表室 許德強 楊宏偉
    大型結構件是工程機械產(chǎn)品的骨骼,也是廠(chǎng)家設計水平的體現和制造水平的反映。由于結構件在承載能力、外觀(guān)造型及實(shí)現產(chǎn)品功能上的重要作用,在工程機械產(chǎn)品的設計和制造中應特別予以重視。
      大型結構件因為體形龐大,焊接部位多,部分尺寸精度和位置精度要求較高,支承起來(lái)難度較大,尤其是整體變形問(wèn)題,一直是困擾工藝人員的一大難題。本文主要結合中外建發(fā)展股份有限公司生產(chǎn)的平地機、裝載機典型結構件的工藝實(shí)際,對大型結構件的焊接變形情況和原因進(jìn)行了分析,并提出了一些控制變形的工藝對策。
    1 大型結構件變形的典型實(shí)例及危害


    后機架是PY160C型平地機最大的結構件(見(jiàn)圖1),該件外形尺寸為3 300 mm×1 100 mm×800 mm,由72個(gè)零件組成,屬于框架特征的大型結構件,其制造方式為多個(gè)零件上胎合攏、拼點(diǎn),然后焊接而成。該件在整機裝配時(shí)需與發(fā)動(dòng)機、變速器、司機室、驅動(dòng)橋等部件相連接,其工藝要求為:基礎面平面度≤3 mm,扭曲度≤5 mm,垂直度≤2.5 mm。按傳統方式焊接后,一般情況下變形為:扭曲度10~30 mm,平面度5~8 mm,垂直度5~10 mm,橫向孔組的中心距超差,如后橋安裝距720 mm±0.5 mm,焊后變?yōu)?20 mm+2 mm。雖在焊后經(jīng)過(guò)整形工序,但變形量相對裝配要求仍然偏大,造成該件返修率較大,以致后來(lái)采用“配焊”、“墊板調整”等落后工藝進(jìn)行調整。

    1.2 ZL50C型裝載機動(dòng)臂的變形
      該件為H形大型結構件(見(jiàn)圖2),外形尺寸為2 800 mm×1 200 mm×800 mm,制造方式為支座組件與兩動(dòng)臂板合攏后進(jìn)行大截面角縫焊接。其焊接方式為3層6道焊縫連續焊接。該件是裝載機作業(yè)時(shí)鏟斗運動(dòng)的關(guān)鍵支撐件,其工藝規程要求尺寸a與b相對中心線(xiàn)的對稱(chēng)度為1.5 mm;A、B、C、D各組孔的中心線(xiàn)平行度為Φ1.0 mm;各組孔同軸度為Φ0.5 mm。按上述方式焊接后主要變形為支座出現旁彎,通常引起尺寸b偏小8~15 mm,尺寸a與b對稱(chēng)度超差1.5~2 mm,尺寸a與b各自的中心線(xiàn)不平行,兩中心線(xiàn)出現2°~3°的夾角,造成動(dòng)臂變形,長(cháng)時(shí)間作業(yè)時(shí)整機會(huì )出現鏟斗失穩現象。
    2 結構件變形的理論分析
      工程機械結構件主要是由冷、熱軋鋼板、型鋼及它們的成形件裝焊而成,材質(zhì)主要為低合金結構鋼。從結構件制造工藝來(lái)看,造成大型結構件變形的原因,主要來(lái)自三個(gè)方面:即焊接熱應力、殘余應力和外力。
    2.1 焊接熱應力變形
      工件在焊接過(guò)程中,對金屬材料是一種不均勻的加熱和冷卻。焊接時(shí),加熱的熱源是移動(dòng)的高溫電弧,焊縫和熱影響區金屬溫度很高,金屬受熱膨脹,但又受到常溫金屬的阻礙和抑制,便產(chǎn)生了壓縮塑性變形。結構件的焊接變形程度與施焊時(shí)熱源的輸入能量成正比。
    2.2 殘余應力變形
      殘余應力主要為焊接殘余應力和成形加工殘余應力,當工件某一部位施焊結束后,其焊縫金屬由膨脹轉為收縮,但其又受到常溫金屬的限制,這時(shí)便產(chǎn)生了焊接殘余應力。成形加工殘余應力主要是因為工件受工藝性外力而引起,如工件自由彎曲成形時(shí)不得法;鋼板校平輾壓次數少;機加工吃刀量過(guò)大等等都能引起成形加工殘余應力。
    2.3 外力引起的變形
      主要指組裝、焊接過(guò)程中由磕、碰、摔、撞或過(guò)載引起的異常變形。
      結合對引起變形應力的理論分析,可知前述PY160C型平地機的后機架變形是上百條焊縫的焊接綜合變形。ZL50C型裝載機動(dòng)臂變形則是典型的大熱場(chǎng)焊縫產(chǎn)生的焊接熱應力變形,該件的動(dòng)臂板厚度為50 mm,由于在施焊時(shí)焊接熱影響區的溫度可達850℃,隨著(zhù)加熱部位金屬發(fā)生相變,便產(chǎn)生了殘余應力,它殘存在母材中,不但引起構件變形還將影響構件的使用性能和質(zhì)量。
    3 克服結構件變形的工藝措施
    3.1 平地機后機架的變形糾正
    傳統方法采用火焰加外力來(lái)解決PY160C型平地機后機架的扭曲變形。把該件平放在工作平臺上,將其兩個(gè)角或三個(gè)角墊起,并使其與工作臺緊固,用火焰加熱應力集中區域,再用機械方法拉動(dòng)懸空的角,以達到矯正扭曲的目的。但是當我們在矯正其它次要變形時(shí),扭曲變形又重新出現。這種反復矯正的方法,不但耗費了大量的人力、物力而且仍會(huì )使工件產(chǎn)生新的殘余應力,留下了產(chǎn)品后期變形的潛在危險。
      通過(guò)不斷的實(shí)踐探索,我們對后機架的工藝進(jìn)行了重新審定,實(shí)施了一套“先部件,后總成”的治本之路,即將整個(gè)后機架分為軸承座、左梁、右梁三個(gè)部件,每個(gè)部件下又分若干次部件,再下一層是零件,裝焊并整形的次序是:零件→次部件→部件→后機架總成。這種方法實(shí)際上是把后機架一次焊接所承受的全部熱量與變形,分散到前序逐級削弱,并分部件進(jìn)行矯正變形,以減少總裝后的變形。按此種工藝制作的后機架變形很小,由于我們根除了最嚴重的扭曲變形,使該件整形時(shí)非常輕松地達到了圖紙要求。
    3.2 克服裝載機動(dòng)臂總成的變形
      我們從三方面采取措施來(lái)克服動(dòng)臂的焊接變形:首先是采取增加約束的辦法來(lái)限制動(dòng)臂的變形,即在距支座200 mm處設置兩個(gè)可調支桿,從兩邊頂住兩動(dòng)臂板,以限制動(dòng)臂板焊接時(shí)往里變形;其次是減少焊接線(xiàn)能量,對于截面積為200 mm2的焊縫采取4層12遍交替焊接的工藝,如圖3所示,圖中序號為施焊次序。采用手工CO2氣保護電弧焊,這一措施對減少動(dòng)臂的變形收到較好的效果;第三,采取經(jīng)濟、簡(jiǎn)便的火焰矯正法。
      其操作方法是:用氣焊焊槍加熱,采用碳化焰,在與支座和動(dòng)臂板的焊縫相對應的動(dòng)臂板外側,自上而下呈線(xiàn)狀逐步加熱,加熱速度為3~5 mm/min,加熱溫度為750~800℃,冷卻時(shí)用清水自下而上進(jìn)行,當尺寸b的變形量大于10 mm時(shí),加熱寬度為10~20 mm,加熱深度為15~20 mm;當變形量小于10 mm時(shí),加熱寬度為10~15 mm,加熱深度為10~15 mm。采用以上方法,動(dòng)臂形位公差與尺寸均能達到標準要求。
    4 減少大型結構件變形的工藝對策
      工程機械大型結構件要比一般教科書(shū)或技術(shù)資料中所描述的結構件復雜得多,且對不同的結構件的性能要求也各不相同。根據實(shí)踐經(jīng)驗我們總結出幾種克服工程機械大型結構件變形的工藝對策。

    (1)結構件本身的結構設計要合理,即盡量遵守焊縫設計三原則:焊縫數盡量少、焊縫截面盡量小、焊縫位置要對稱(chēng)。
     ?。ǎ玻┻x擇線(xiàn)能量較低的焊接方法,包括采用多層焊和利用CO2自動(dòng)焊代替氣焊或手工電弧焊。
     ?。ǎ常┻x擇合理的焊接順序,使工件受熱均勻。
     ?。ǎ矗π螤顝碗s、組成件多的結構件采用多層部件裝焊法,多步驟裝點(diǎn),多步驟焊接,多次整理。
     ?。ǎ担┫龤堄鄳?,保證結構件的長(cháng)期穩定性:
      a、對有壓形和校平工序的零件采取措施,使其施力處的金屬組織均勻。
      b、對800℃以上的加熱應慎重,避免引起材料的相變。
      c、嚴禁用火焰成形法加工零件或加工裝焊成形后的某一部位。
      d、結構件在加工前應進(jìn)行回火處理或天然時(shí)效。
     ?。ǎ叮?jiǎn)單零件盡量采用機械矯正。
     ?。ǎ罚啥擞屑s束的部件間的變形,應用機械手段調整并保持一定的施力時(shí)間。
      總之,克服工程機械大型結構件的變形是一個(gè)理論和實(shí)踐性很強的課題,克服變形的措施就是要保證結構件的熱場(chǎng)均衡并盡量避免應力的產(chǎn)生,掌握這一指導思想,我們就可以在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷地制定出更加完善的工藝對策。

    參考文獻
    1 由錫唐主編. 焊接結構. 北京:機械工業(yè)出版社, 1996
    2 付榮柏主編. 鋼材的火焰矯正. 北京:機械工業(yè)出版社, 1996
    3 國家機械工業(yè)委員會(huì )統編. 鉚工工藝學(xué). 北京:機械工業(yè)出版社,1998

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