245管理及其他Managementandother焊接技术国内外发展现状与前景韩荣生,张磊,康亮(陕西省西安市航天动力试验技术研究所,陕西 西安 710100)摘 要:在国内外的现代化工业生产中,焊接技术已经得到广泛应用。从普通的机械制造到航空、航天技术的运用,随着时代的进步,对焊接技术的要求也在不断提高。焊接技术从传统的手工业逐渐转型成一项高精技术,不论从生产效率还是准确性和环保要求来看,焊接技术都有巨大的创新空间。本文将就目前国内外焊接技术的发展现状和我国焊接技术发展中问题进行探讨,根据焊接技术的现状,在市场需求和发展现状的基础上,对焊接技术的前景做出分析。关键词:焊接技术;发展现状;发展前景;国内外中图分类号:TG406 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2019)02-0245-2收稿日期:2019-02作者简介:韩荣生,男,生于1972年,汉族,山东聊城人,大专,工人,高技工,研究方向:焊接。随着全球工业化的普及,焊接技术的运用也越来越广泛。我国的焊接技术开启较晚,从上世纪五六十年开始,伴随着重工业的起步,焊接技术被引进到国内。工业化进程加快,焊接技术的发展也逐步提升,我国对焊接技术的培养和研究也开始不断加深,开始拥有专业的焊接设备工厂。如今,我国各地已经拥有多处可以生产焊接设备的工程,焊接技术已经不需要依赖国外技术,我国已能焊接技术的发展上进行独立研究。从简单的焊接操作机到现代化的数控系统,焊接技术逐渐转型为智能化、自动化。但是对焊接技术的发展,不能闭门造车还需要放开视野,了解国际上的发展趋势。1 焊接技术的国内外发展现状现代的焊接技术已经是各个国家都在广泛应用的工业技术。从早期的传统手工业到现代在航天、航空、船舶、能源等高精尖领域的应用,焊接技术的应用不仅越来越普遍,生产上对焊接技术的各项要求也越来越高。为了提高焊接技术水平,多年来各国都在不断研究探索。在上世纪80年代之后,我国就从海外引进了成套的先进焊接设备,帮助当时的中国在焊接领域的设备精确度、自动化技术等方面进行提高。要满足生产需求,就必须不断提高焊接技术的水平,从简单的滚轮架、翻转机到现代化的PLC技术、数控技术,焊接技术已经从简单的机械化操作逐渐转向自动化生产[1]。随着生产中对焊接技术精确度、高效率的要求,传统的手工焊接已经无法满足大规模焊接工作。除了传统手工焊接无法满足工业需求外,焊接操作过程中的环保问题也威胁人体健康,因此让焊接技术转型为自动化生产是每个国家都在努力的方向。焊接技术的自动化是指通过先进的传感系统、数控系统等高科技系统,代替人工检测、操作,实现不需要人工直接操作的自动化焊接。目前,国内外在焊接技术自动化上的发展主要有如下几点:1.1 网络化目前网络化已经是全球生活生产中的潮流趋势,网络化的普及也对焊接技术的发展起到了助推作用。将生产工作网络化可以利用计算机技术进行远程监控,实现脱机编程、诊断、检测等工作,能大大提高工作效率,实现人工智能化生产。1.2 高标准目前焊接技术在高精尖产业中应用非常广泛,例如造船业中,焊接技术的工作时长占据了船体建造总工时的40%左右。由此可见,提高焊接技术的效率、精确度、可靠度对生产至关重要。高标准下的焊接技术,必须拥有高速的信息化处理速度,能利用电脑技术精确控制力度、速度、角度等,比如要求焊接中的定位精度能达0.1mm,移动时速度精确度能达到0.1%[2]。1.3 组合化不同产品的生产过程,对焊接技术的要求也不同。要实现满足用户要求,就必须在自动化基础上,将功能和模块进行组合,以满足不同用户的需求。将不同的软件组合,可以实现不同功能的控制,组合化趋势能将焊接技术趋向人性化,根据用户要求实现不同功能。2 我国焊接技术发展现存问题2.1 自动化生产设备滞后我国的焊接技术应用中,大多数的普通焊接作业都使用手工焊接的方式完成。主要以手工操作焊条进行,虽然这样的焊接技术能满足普通生产生活中的最低焊接要求,但是与国外80%实现自动化焊接的进度相比,已经明显滞后。手工焊接速度慢、效率低、危害人体健康,势必影响制造业的发展,要实现制造业上的强大,必须将传统手工焊朝着自动化焊接技术发展。2.2 人才的空缺手工焊接已经无法满足新时代的焊接技术要求,然而自动化焊接技术的人才又非常稀缺。企业中缺少具有高学历的焊接工程人员,人员对自动化设备不了解,无法掌握,就无法将自动化系统引进企业的生产中。具备丰富经验的高学历工程人员,是企业生产转向自动化过程中亟需的人才[3]。246管理及其他Managementandother3 国内外焊接技术的发展前景3.1 焊接材料转向复合型随着工业要求的提高焊接技术也在不断转型,发展过程中焊接材料的转型已经步入行业者的视线中。焊接材料将变得更丰富、更多样,逐渐从单一型转向复合型,从黑色金属改变为有色金属,一些金属材料还会改变为非金属材料。焊接材料的复合型是根据生产环境和产品的需要而调整,只有能应对不同场景不同产品的焊接技术,才能更受市场欢迎满足不断提高的工业生产标准。3.2 焊接技术转向环保节能方向随着生活水平的提高,人们对绿色环保生态节能的意识越来越强。焊接技术不仅要向自动化生产方向转变,还要注重环保节能的问题,要逐步解决焊接过程中的噪音、粉尘、有害气体、弧光辐射等危及人体健康和危害环境的问题。焊接技术的逐渐成熟,势必会为企业和国家带来更大的经济效益,但是在发展中更要注重对生态环境的保护。未来的工业化生产中,能做到环保节能的生产者一定能更受社会欢迎[4]。4 结语焊接技术在各国的工业生产中都有重要的作用,焊接质量决定了产品的质量,提高焊接技术是全球工作化发展中的重要课题。只有深入了解焊接技术的现状,才能根据发展需求不断提高焊接技术水平,提高我国的工业制造能力。目前我国生产的焊接产品数量是世界首位,但是焊接的质量却相对落后。焊接技术是朝自动化的方向发展,就需要朝着这个方向努力,将焊接设备、焊接材料的硬件和软件问题逐一解决。只有焊接技术得到提高,才能满足我国高精尖产业的发展要求,提高我国焊接技术在国际上的地位,进而巩固我国制造强国的地位。参考文献[1] 王辉.焊接自动化技术的现状与发展趋势[J].中国设备工程,2018(20):163-164.[2] 郭建国.浅谈焊接技术在化工项目建设中的应用[J].内江科技,2018,39(08):27-28.[3] 包英超.职业能力培养视角下的高职英语教学模式改革[J].辽宁高职学报,2017,19(01):38-40.[4] 周吉军,林文举.压力容器焊接新技术及其应用[J].中国设备工程,2017(06):113-114.(上接244页)通过综合勘察之后得到具体数据,根据数据设计施工方案。比如前文所述的崩解性强的地下环境就不能建筑高层,或者局部过重的结构设计。3 地下水危害工程质量安全的主要机理岩土水理性质是通过地下水和岩石土壤发生作用体现出来的,而该作用因为岩石土壤相对稳定,则主要取决于地下水位的改变。因此,地下水危害工程质量安全的主要机理就是水位的涨降。当然,前提是工程所在地质组成岩石和土壤受地下水影响明显。3.1 地下水位上涨带来的危害第一,在富含毛细管水的地区,容易发生翻浆和土壤碱化,这对于工程可以产生一定的腐蚀作用,使得地基功臣变得脆弱,增加了上部建筑沉降的可能性。第二,原本含水较少的岩石土壤因为地下水上涨体现出软化强度降低,这也是导致地基沉降墙体裂缝的主要因素之一;第三,地下岩石砂土透水性强,地下水在强大的压力下上涨,直接对建筑墙体发生冲刷,会导致建筑体失去稳定,有可能产生坍塌;第四,地下深土层含有黏土,导致自然降水不能有效渗透,在地下形成沼泽,无形中增加了建筑工程地基施工的难度[3]。3.2 地下水位下降带来的危害第一,地下水位下降,原本发生膨胀的岩石和土壤失去水分,导致颗粒间间隙减小,会导致地面下降。如果这种下降是不均匀的,则会导致建筑物发生不均匀沉降,给建筑带来安全危机。第二,地下水下降带来的一系列自然灾害,对于建筑工程功能的发挥产生负面影响。比如,某地区地下水下降导致这里的建筑发生坍塌的危险,自然而然会导致人们远离这里,直接会导致这里的经济受到影响,也许会造成一个真空地区,那么于这样的环境建设工程,其风险性可见一斑。目前就造成地下水位的原因予以研究,主要是人为破坏,比如农业灌溉将地下水大量抽出导致水位下降。大型城市建设导致的水位下降,因为城市建设中破坏了土壤层,失去了上部土壤的覆盖,地下水大量蒸发,或者进一步向下移动[4]。3.3 地下水位反复涨落带来的危害前文所述,岩石土壤都会和地下水发生一定的反应而产生胀缩。如果水位反复涨落,会导致岩石和土壤跟着发生胀缩,频繁的胀缩对于工程来说等同于不断地摇动地基,这会导致建筑不稳。再者建筑物对于地面来说是一种静压力,建筑物和地下环境处在平衡状态,但频繁胀缩给予建筑物向下沉降的惯性,这会进一步破坏地下岩层,如果岩层刚度下降,会导致突然沉降甚至于崩塌[5]。4 总结通过对工程地质勘察中水文地质问题的危害分析,明确了水文地质勘察的重要性,特别是二者互相影响形成的岩土水理性质体现出的软化性、透水性、崩解性、给水性、胀缩性于建筑工程的重要意义。对于地下水位升降对建筑质量影响进行了分析,可以通过对应的建筑问题找到对应的根源。其实,针对于水文地质对建筑工程影响来说,勘察者、设计者要担负的责任更大,故此建立相关的规范出台相关法律,是促进科学勘察和设计的根本保证。参考文献[1] 李敏,崔静光,谢兆鹏.工程地质勘察中水文地质问题的重要性分析[J].环球人文地理,2014(16):53-53.[2] 龙克.关于岩土的水理性质及水在岩土中的存在形式分析[J].科技资讯,2010(29):115-115.[3] 曹文贵,张景斌,贺敏,等.地下水位下降引起既有建筑物地基沉降的分析方法[J].水文地质工程地质,2015,42(5):42-48.[4] 闫春楠.地下水位变动对周边建筑物沉降影响分析[J].地下水,2016,38(6):67-69.[5] 吴立琳.地下室上浮事故原因分析与加固处理方法[J].科学与财富,2014(9):258-258.