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發(fā)布時間:2021-01-22 14:58  






 

 采用藥芯焊絲加氣體保護的焊接工藝,若是多遍成型,則每次焊縫表面清渣費工費時;若是強迫成型,則須配加一個與焊槍一起運動的成型銅滑塊,并通入循環(huán)冷卻水,可以大大提高焊接效率,這樣一來不僅焊接裝置的結(jié)構復雜,而且重量增加。例如,將串聯(lián)GMAW與窄坡口焊縫結(jié)合起來,與傳統(tǒng)制造技術相比,焊接生產(chǎn)率能提高5倍以上。因為藥芯焊絲的價格較高,同時還要解決保護氣體的氣源,所以焊接成本較高。單一使用自保護焊絲,雖然節(jié)省了保護氣體,但存在清渣困難問題。


快速熱風焊接

  快速熱風焊接技術也是利用加熱后的風或者空氣來預熱焊條與待焊母材相應部位的方法實現(xiàn)焊接的。焊接前工作職員應對焊接設備進行全1面的檢查和調(diào)試,保證水、氣無泄漏,測試高頻引弧正常及電流穩(wěn)定,氣純度不低于99。但是,快速熱風焊接技術所使用的焊接風嘴比較特殊,風嘴底部的形狀一般為凸出的彎曲面,用來將焊條壓入母材的待焊部位,而焊條則穿過焊接風嘴內(nèi)部,并從風嘴中伸展出一段。加熱時,一部分熱風對風嘴底部的焊條進行加熱,另外一部分熱風則用于加熱母材的待焊區(qū)域。由圖可知,在快速焊接的工藝過程中,焊條從快速焊接風嘴中出來,并在焊接風嘴中先進行部分預熱。同時,從風嘴中吹出的部分熱風對母材的待焊部位進行預熱。焊接壓力則通過風嘴的末端施加到焊條上,完成整個焊縫的焊接。




 高強韌性管線鋼屬于低合金高強鋼、低碳或超低碳的微合金控軋鋼,采用了精煉技術、微合金鋼技術、控軋控冷技術、形變熱處理等先進技術,這使得管材含碳量極低、潔凈度高、晶粒細化,具有較高的強韌性和良好的焊接性,尤其是焊接熱影響區(qū)冷裂紋敏感性大大降低,粗晶區(qū)韌性大幅度提高,進一步適合高1效率、大線能量的焊接工藝。擠出焊接雖然也是通過熱風進行焊接,但是,它和前面所述的兩種熱風焊接存在明顯的不同之處,即它是通過擠出機或類似擠出機的裝置對焊條進行加熱擠出,使其先形成均勻塑化或熔融的熔體條,并不經(jīng)過冷卻就直接壓在待焊部位進行焊接。

  然而,新的問題隨之出現(xiàn),如母材的低碳當量高強度化使得冷裂紋從焊接熱影響區(qū)轉(zhuǎn)移到焊縫金屬中,多層焊接頭中的局部脆性區(qū)問題等。為避免燒穿及內(nèi)凹現(xiàn)象的發(fā)生,焊接時發(fā)現(xiàn)熔池溫度過高可采用斷弧焊進行焊接過渡。因此對于低合金高強鋼,應注意焊縫金屬冷裂紋問題。對于大線能量焊接,必須對其焊接熱影響區(qū)組織與韌性進行評定,特別要注意多層焊的局部脆性區(qū)問題。對于新發(fā)展的超細晶粒鋼,要采用高能量密度、低熱輸入的焊接工藝來防止焊接熱影響區(qū)晶粒的過分長大。





 

   壓力管道質(zhì)量的好壞是影響壓力管道安全運行的重要因素,除了保證材料的品質(zhì)外,焊接過程的質(zhì)量控制也是鋼制管道施工的關鍵,對保證壓力管道的質(zhì)量起著非常重要的作用。EWI的工作表明,這種新工藝在所有位置施焊時,原來的焊接接頭熔敷率都在15~25lb/h(15~25磅/小時)。要想獲得的管道焊接質(zhì)量必須使焊接全過程處于嚴格的受控狀態(tài),只有這樣才能真正有效的保證壓力管道的焊接質(zhì)量。管接頭的組對定位是保證焊接質(zhì)量,促使管接頭背面成形良好的關鍵,如果坡口型式、組對間隙、鈍邊大小不合適,就易造成內(nèi)凹、焊瘤、未焊透等缺陷。組對間隙應均勻,定位時應保證接管的同心度,錯邊量應<15mm。


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