焊接产生的高温导致变形
B. 关于焊管的焊缝知识你知道哪些
焊缝余高的控制措施壁厚较大的钢管应开坡口对于壁厚大于14.3mm的钢管,应开X形坡口并预焊。如预焊条件不成熟,则应在内焊后用气刨清根,或砂轮自动磨削清根,或铣削清根等方法,将外焊缝在未焊之前加工成U形槽再进行焊接。
调整好焊接线能量检查焊接线能量是否合适,一般用焊接接头的酸蚀样来检查。一是检查内外焊缝的重合量的程度,二是检查焊道腰部的宽窄。对重合量的规定一般是大于1.5mm,但笔者认为内外焊缝的重合量以1.3~3.0mm较合适,若超过3.0mm就说明线能量大了。
线能量大,不仅仅是熔深大,而且焊缝余高也大,如不开坡口或U形槽,焊缝余高就更大。这是因为焊接线能量越大,单位时间内熔化的焊丝必然增加。对于高强钢,焊接的线能量更应严格控制。焊接高强度钢板时,为了降低每层的线能量,一般采用多道焊(2道以上),且应使焊缝的形状系数在1.3~2.0 mm内。
C. 空分制氧管道对接焊缝根部可以磨平吗
制氧空分装置安装工程中管道安装占总安装工程量的50%以上(大型设备除外)。管道安装工程各种压力管道规格有20多种,管道总长度达5千多米(不包括外部管网)。管道安装错综复杂,交叉作业,施工难度较大。输送介质多种多样,有氧气、氮气、氩气、压缩空气、蒸汽等,这些压力管道输送介质主要是气体和液体。气体介质又分可燃、易爆气体和无毒气体(低压、中压气体)。在施工过程中,每条管道都要严格把关,按照作业程序有步骤、有计划地安装,才能确保工程安装质量和达到管道安装验收标准。
2 管道施工安装阶段
2.1施工准备
2.1.1 材料。所有管材、管件、阀门及焊材均应严格按照设计文件要求的规格、材质等级选用,各种材料必须有质量证明书和出厂合格证。入库材料应分类摆放,并进行材料标识和检验、试验状态标识等。
2.1.2 施工机具设备。由项目部依据工业管道安装施工需要进行配置,机具设备使用计划应纳入工业管道安装施工组织方案。
2.1.3 施工技术准备。管道工程安装之前必须进行施工图纸会审和设计交底,并严恪按照管道施工图进行。在一般情况下,不能任意更改管道走向。必须编制施工技术方案和专项施工作业计划,并向施工人员进行施工技术交底。
2.1.4 作业条件
(l)工业管道安装前,与工业管道有关的土建工程应施工完毕,并经土建与管道安装单位有关人员共同检查合格,办理工序交接手续;(2)工业管道安装前,与工业管道相连接的设备应安装合格并固定完毕,二次灌浆己达到要求;(3)在施工过程中,氧气管道及主要阀门安装前必须清洗和脱脂,管道内要防腐,衬里要严格检查,确保合格。
2.2 管道安装阶段
2.2.1 工业管道安装顺序
(1)外部管道应执行先地下管道,后地上管道,先大管后小管,先高压管后低压管,先不锈钢管后碳素钢管,先夹套管后单体管的安装顺序原则。
(2)冷箱内管道应先检查容器方位(即管口方位)、阀门进出口的方位是否正确。管件应彻底清洗干净,并严格脱脂(可用紫外线灯作宏观定性检查表面油脂,应无亮点)。同时开好焊接坡口等,焊管焊接之前很短时间内,必须用清洁不锈钢丝刷。
2.2.2 施工工艺流程工业管道安装前,要绘制施工工艺流程图,有步骤、有计划地施工,才能达到满足质量和工期要求的目的。
2.2.3 施工工艺要求工业管道必须按照施工技术方案和管段施工图的规定要求进行安装。安装前应对管材和管件进行清理、检查和调试。必须逐件清除管道组成部件内部的砂土、铁屑、熔渣及其它杂物。氧气管道脱脂或清洗后按相应工艺标准要求进行质量复验。对接焊缝用100%射线照相进行检验,按照设计或规范,应对管道支架、吊架及导向支架进行捡查、调试和编号。
2.2.4 管道与管道对接安装管道与管道管口对接需符合规范要求。管口组对时应在距管口中心200mm处测量平直度,当管子DN小于100mm时,允许偏差为1mm;当管子DN大于100mm时,允许偏差不得大于2mm,但全长允许偏差均为10mm。
D. 制管机焊缝偏怎么调
焊管焊缝位置偏转方法
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提问
咨询记录 · 回答于2022-11-21
焊管焊缝位置偏转方法
亲,你好,很高兴为您解答,焊管焊缝位置偏转方法答:焊管焊缝位置偏转方法参考如下:通过改变导向辊孔型和轧制中线的位置,可以控制定径段焊缝的位置,有两种方法:偏转法和偏移法。1.偏转法,以轧制中线为基准世胡,将导向辊向左或向右偏转一定角度,从而迫使孔型管坯向左或向右偏转。1.偏转方式:以轧制中心线为参照,使导辊向左或向右偏转一定角度,以迫使刀道坯向左或向右偏转。控制原理是,由磨返闷于焊管是一个刚性体,当导向辊处对管施加扭力时,扭力沿着管体传递到定径方向,迫使管体向同一方向扭转,然后驱动焊缝偏转,偏转量与偏转角和壁厚密切相关,偏转角越大,偏转量越大,相同偏转角达到的偏转量大,偏转法控制灵敏度高,容易控制偏转量,但有时会影响焊缝对接状态和外部毛刺的去除,需要调整。控制原理是,由于焊管是刚体,当在导辊处对管道施加扭转力时,扭转力沿管体向施胶方向传递,迫使管体沿同一方向扭曲,然后带动焊缝偏转。挠度与挠度角和壁厚密切相关。偏转角越大,挠度就越大。偏转法控制灵敏度高,容易控制挠度,但有时会影响对接焊接状态和去除外部毛刺,因此需要进行调整。2.偏移法,偏移法控制定径焊缝位置的原理是,导向辊如果向轧制中线右侧偏移,焊管在挤压辊中会受到向左的推力,该推力将与管坯上的牵引力相结合,形成向左和向前的力,这个力迫使包括焊缝在内的管体向左偏转,偏移法的优缺点与偏转法相似,但作用响应比偏转法灵敏,从调整实践来看,使用偏移法控制薄壁管焊缝位置较好。2.偏移瞎弯方式。偏置法控制施胶焊缝位置的原理是,如果导辊移动到轧制中心线的右侧,则焊管将在挤出辊中向左推。推力将与管坯上的牵引力相结合,形成左右和向前的力,迫使包括焊缝在内的管子向左偏转。偏转法的优缺点与偏转法相似,但响应比偏转法更灵敏。从调整实践来看,最好采用偏置法控制薄壁管的焊接位置。
E. 直缝钢管
直缝焊管是直焊缝与钢管纵向平行的钢管,也被叫做直缝钢管,通过弯曲钢板或带钢然后焊接连接点而成。直缝焊管生产工艺简单、壁厚均匀、生产效率高、成本低、其规格调整灵活,可满足不同管径的要求,从而发展迅速,经常被用于各种工业生产和城市管道建设中。
1、锻钢:采用往复运动的锤的冲击力或压力机将坯料改成所需形状和尺寸的压力加工方法。
2、挤压:将金属放入封闭式挤压简中,在一端施加压力,从指定的模孔中挤压出金属,以获得相同形状和尺寸的成品的加工方法。它主要用于生产有色金属钢。
1、射线探伤:射线探伤是利用射线可穿透物质和在物质中有衰减的特性来发现缺陷的一种探伤方法,射线检验主要用于检验焊管焊缝内部的裂纹、未焊透、气孔、夹渣等缺陷。
2、超声波探伤:在金属及其它均匀介质传播中,由于在不同介质的界面上会产生反射,因此可用于内部缺陷的检验。超声波可以检验任何焊件材料、任何部位的缺陷,并且能较灵敏地发现缺陷位置,但对缺陷的性质、形状和大小较难确定。所以直缝焊管超声波探伤常与射线检验配合使用。
直缝焊管在日常当中,有着十分广泛的应用,如:自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设等领域。虽然大部分直缝焊管我们在生活中很少看见,但在工业和人们生活中,直缝焊管有着重要的角色:
1、输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等低压流体用途;
2、适用于建筑、机械、交通、航空、石油开采等行业的各种结构;
3、低合金高强度结构管适用于大型场馆、桥梁、电视塔、高层建筑、工业厂房等基础设施建设。
在城市化的快速发展下,直缝钢管占据着非常重要的位置,像在天然气、桥梁、海洋输出、打桩和钢结构等管道工程中都有着杰出的贡献,尤其是在钢结构中,在建筑工地、施工现场等方面发挥着不同的作用。
F. 不锈钢管焊接的检验 国家标准
对于不锈钢焊管的抄焊接检验,拿锅炉和热交换器用不锈钢焊接钢管的检验作为例子来说明下:
力学性能
同时对于壁厚大于等于1.7mm的焊管焊缝要进行硬度检测,当然如果客户有要求,壁厚小于1.7的焊管也可以进行焊缝硬度检测;
工艺性能
压扁试验,压扁时焊缝应与施力方向成90度,试验后不得出现裂缝与裂口;
卷边试验,壁厚小于2mm的焊管应进行卷边试验,卷边宽度不小于管子外径的15%,卷边后不得出现裂缝与裂口;
扩口试验,壁厚大于2mm的焊管应进行扩口试验,扩口后不得出现裂缝与裂口;
反向弯曲试验,不得出现裂纹和焊接缺陷;
展平试验,不得出现裂纹和焊接缺陷;
液压试验
焊管应逐根进行压力试验,也可以使用涡流检测代替压力试验;
晶间腐蚀试验
焊管应进行晶间腐蚀试验,按GB/T4334或者其他客户规定的方法。
晶粒度, 要求4-7级。