1. 2.5mm 缝镀锌管
1寸*2.5mm1220*10 1420*9 1420*14 426*11 529*12 529*16 ...螺旋缝钢管 螺旋焊接钢管 大口径螺旋钢管镀锌螺旋管 材质:q235 |
2. 稀土耐磨合金管道的焊接工艺规程是哪些
1编制依据
依据于稀土耐磨合金管产品技术协议、管道安装施工图纸及江苏江河机械制造有限公司产品企业标准.。
2管道焊接工艺规程
2.1材料简介
稀土耐磨合金管道材质中含有Cr、Ni、Mo、W、V、Cu等多种合金元素,属合金钢。管道的硬度较高,耐磨性能较好,相应的抗冲击、抗弯等机械性能稍差,可焊性稍差,淬硬倾向较大,因此施工时必须严格按工艺要求进行。
2.2 工艺流程
材料检查 下料 坡口加工 焊前清理 焊前预热
定位焊 焊接 焊后保温缓冷 焊缝检查
2.3 材料检查
材料进入现场,应对需要焊接的管道坡口及附近外观,并根据焊接接口型式要求进行检查,若存在缺陷,应先处理,然后再进行组对焊接。
2.4 对需下料的管材,用氧乙炔火焰或空气等离子切割机进行切割,现场坡口加工型式应根据焊接接口型式进行加工,具体详见焊接作业指导书,焊接连接的尺寸按施工图要求进行。现场用氧乙炔火焰或空气等离子切割机进行切割时,必须预备石棉布保温材料,切割后应立即用石棉布保温切割的管道两端,使其受热部位缓慢冷却,严禁快速空冷、风冷或水冷,以防止管道端口开裂,坡口必须根据管道接口型式用砂轮机打磨干净,并认真清理坡口及坡口两侧10~60mm范围内的工作表面,清理油污、铁锈、水分和灰尘等。
2.5 焊接
2.5.1 焊材选用
稀土耐磨合金钢同种钢焊接,焊条建议采用奥氏体A102和J507,稀土耐磨合金钢与Q235-A异种钢焊接,建议用奥氏体A102和J507。采用A102焊条打底焊接一层,其余焊道采用J507焊条焊接,打底一般选用φ3.2焊条,其余焊道建议选用φ4.0焊条。
电焊条应在焊前均匀进行烘熔,A102焊条和J507焊条烘干温度一般在150℃左右,或按电焊条使用说明书规定进行,如施焊时焊工应与保温箱保持一定距离,随焊随取,焊条不能多次反复烘干。
2.5.2 焊前预热
稀土耐磨合金钢淬硬倾向大,焊接易产生淬硬组织和冷裂纹,所以焊前必须预热,预热温度一般控制在200~250℃范围内。
预热热源采用氧乙炔火焰,加热时用微碳火焰,根据管道壁厚和直径大小,可用一个或几个焊距沿管道周围来回移动,均匀加热。加热宽度为坡口两侧3倍壁厚范围内,一般在50~100mm范围内,最小不少于50mm,加热温度可用测温笔进行测量。
2.5.3 定位焊
管道组对好后应进行定位焊,焊点数一般采用三至六点,焊点长为10~30mm,高为2~4mm,定位焊焊接规范与正式焊接相同。
2.5.4 焊接层数
焊接采用多层多道焊。
2.5.5 层间温度
焊接时应严格控制层间温度在200~250℃范围内,层间温度不能过高。
2.5.6 焊后热处理
为降低焊后冷却速度,防止淬硬开裂,焊后冷却到250~300℃,立即用石棉布将焊接接头包起来自冷。
2.6 焊接注意要点
2.6.1 工作环境
现场焊接,下雨,相对湿度大于等于90%,禁止焊接。
2.6.2 焊接电流选择
焊接电流按常规焊接规范适当降低,焊速不宜太快,A102焊条、J507焊条焊接时电流一般建议控制在90~150A,立焊、仰焊电流要相应的减小。
2.6.3 操作要点
施焊时,应两人对焊,保持两焊点处于对称位置,焊条不得摆动,并采用短弧焊,窄焊道,多层多道焊,一般每层厚度应等于焊条直径。焊完各层的每道焊缝后,应用风铲或锤子进行锤击,以减少焊接应力。焊接时,应严格控制层间温度,焊完后,为降低冷却速度,防止淬硬开裂,应用石棉布进行保温。
焊缝应根据管道壁厚的厚薄决定,一般要在1.5~3mm之间选用为宜。
3焊接接口型式
3.1 管道对焊接口坡口型式和尺寸按图一的规定
3. 用电焊焊管道怎么焊
电焊焊接管道步骤如下:
合理选择电流与焊条,对口间隙为焊条直径。
从底部开始,点弧在最下方靠前一点 ,焊条倾斜角度70°—75°,施焊中在两侧短暂停留,焊条走月牙形,弧长要短。
要做到一看、二听、三准。一看是看好熔池,看好铁水温度,温度高时及时断弧。二听是听焊透的“噗噗”声,这是里面成型的关键。三准是熔孔的位置要把握准。
勤总结经验,多实际操作。
管道一般焊两遍,第二遍焊接更容易控制。
(3)螺旋管挑立焊扩展阅读
电焊是利用焊条通过电弧高温融化金属部件需要连接的地方而实现的一种焊接操作。其工作原理是:通过常用的220V或380V电压,通过电焊机里的变压器降低电压,增强电流,并使电能产生巨大的电弧热量融化焊条和钢铁,而焊条熔融使钢铁之间的融合性更高。电弧焊是应用最广泛的焊接方法,包括手弧焊、埋弧焊、钨极气体保护电弧焊、等离子弧焊、熔化极气体保护焊等。
用电焊几乎可实现任何两种金属材料,以及某些金属材料与非金属材料之间的焊接;可实现以小拼大,制成大型的、经济合理的结构;可以在结构的不同部位采用不同性能的材料,充分发挥各种材料的特点;电焊件具有气密性好、重量轻的特点;用电焊还可实现超薄、超细材料之间的焊接。
4. 焊接钢管壁厚对照表
焊接钢管壁厚对照表如下:
(4)螺旋管挑立焊扩展阅读:
焊接钢管的焊接技巧
一、前提是要打磨
必须把焊接处的镀锌层打磨掉,否则会产生气泡、沙眼、假焊等。还会使焊缝变脆,刚性下降。
二、镀锌钢的焊接特点
镀锌钢一般是在低碳钢外镀一层锌,镀锌层一般在20um厚。锌的熔点在419°C,沸点908°C左右。在焊接中,锌融化成液体浮在熔池表面或在焊缝根部位置。锌在铁中具有较大固溶度,锌液体会沿晶界深入浸蚀焊缝金属,低熔点锌形成“液体金属脆化”。
同时,锌与铁可形成金属间脆性化合物,这些脆性相使焊缝金属塑性降低,在拉应力作用下而产生裂纹。如果焊接角焊缝,尤其是T形接头的角焊缝最容易产生穿透裂纹。
镀锌钢焊接时,坡口表面及边缘处的锌层,在电弧热作用下,产生氧化、熔化、蒸发以至挥发出白色烟尘和蒸汽,极易引起焊缝气孔。由于氧化而形成的ZnO,其熔点较高,约1800°C以上,若在焊接过程中参数偏小,将引起ZnO夹渣,同时。由于Zn成为脱氧剂。
产生FeO-MnO或FeO-MnO-SiO2低熔点氧化物夹渣。其次,由于锌的蒸发,挥发出大量的白色烟尘,对人体有刺激、伤害作用,因此,必须把焊接处的镀锌层打磨处理掉。
三、焊接工艺控制
镀锌钢的焊前准备与一般的低碳钢是相同的,需要注意的是要认真处理好坡口尺寸和附近的镀锌层。为了焊透,坡口尺寸要适当,一般60~65°,要留有一定的间隙,一般为1.5~2.5mm;为了减少锌对焊缝的渗透,在焊之前,可将坡口内的镀锌层清除以后再焊。
在实际工作中,采用了集中打坡口,不留钝边工艺进行集中控制,两层焊接工艺,减少了未焊透的可能性。焊条应根据镀锌钢管的基体材质选用,一般低碳钢由于考虑易操作性,选用J422较为普遍。
焊接手法:在焊多层焊的第一层焊缝时,尽量使锌层熔化并使之汽化、蒸发而逸出焊缝,可大大减少液体锌留在焊缝中。在焊角焊缝时,同样在第一层尽量使锌层熔化并使之汽化、蒸发而逸出焊缝。
其方法是先将焊条端部向前移出约5~7mm左右,当使锌层融化后再回到原来位置继续向前施焊。再横焊和立焊时,如选用短渣焊条如J427,咬边倾向会很小;如果采用前后往返运条技术,更可以得到无缺陷的焊接质量。
5. 管道的管道前景
当流体的流量已知时,管径的大小取决于允许的流速或允许的摩擦阻力(压力降)。流速大时管径小,但压力降值增大。因此,流速大时可以节省管道基建投资,但泵和压缩机等动力设备的运行能耗费用增大。此外,如果流速过大,还有可能带来一些其他不利的因素。因此管径应根据建设投资、运行费用和其他技术因素综合考虑决定。
管子、管子联接件、阀门和设备上的进出接管间的联接方法,由流体的性质、压力和温度以及管子的材质、尺寸和安装场所等因素决定,主要有螺纹联接、法兰联接、承插联接和焊接等四种方法。
螺纹联接主要适用于小直径管道。联接时,一般要在螺纹联接部分缠上氟塑料密封带,或涂上厚漆、绕上麻丝等密封材料,以防止泄漏。在1.6兆帕以上压力时,一般在管子端面加垫片密封。这种联接方法简单,可以拆卸重装,但须在管道的适当地方安装活接头,以便于拆装。
法兰联接适用的管道直径范围较大。联接时根据流体的性质、压力和温度选用不同的法兰和密封垫片,利用螺栓夹紧垫片保持密封,在需要经常拆装的管段处和管道与设备相联接的地方,大都采用法兰联接。
承插联接主要用于铸铁管、混凝土管、陶土管及其联接件之间的联接,只适用于在低压常温条件下工作的给水、排水和煤气管道。联接时,一般在承插口的槽内先填入麻丝、棉线或石棉绳,然后再用石棉水泥或铅等材料填实,还可在承插口内填入橡胶密封环,使其具有较好的柔性,容许管子有少量的移动。
焊接联接的强度和密封性最好,适用于各种管道,省工省料,但拆卸时必须切断管子和管子联接件。
城市里的给水、排水、供热、供煤气的管道干线和长距离的输油、气管道大多敷设在地下,而工厂里的工艺管道为便于操作和维修,多敷设在地上。管道的通行、支承、坡度与排液排气、补偿、保温与加热、防腐与清洗、识别与涂漆和安全等,无论对于地上敷设还是地下敷设都是重要的问题。
地面上的管道应尽量避免与道路、铁路和航道交叉。在不能避免交叉时,交叉处跨越的高度也应能使行人和车船安全通过。地下的管道一般沿道路敷设,各种管道之间保持适当的距离,以便安装和维修;供热管道的表面有保温层,敷设在地沟或保护管内,应避免被土压坏和使管子能膨胀移动。
管道可能承受许多种外力的作用,包括本身的重量、流体作用在管端的推力、风雪载荷、土壤压力、热胀冷缩引起的热应力、振动载荷和地震灾害等。为了保证管道的强度和刚度,必须设置各种支(吊)架,如活动支架、固定支架、导向支架和弹簧支架等。支架的设置根据管道的直径、材质、管子壁厚和载荷等条件决定。固定支架用来分段控制管道的热伸长,使膨胀节均匀工作;导向支架使管子仅作轴向移动,
为了排除凝结水,蒸汽和其他含水的气体管道应有一定的坡度,一般不小于千分之二。对于利用重力流动的地下排水管道,坡度不小于千分之五。蒸汽或其他含水的气体管道在最低点设置排水管或疏水阀,某些气体管道还设有气水分离器,以便及时排去水液,防止管内产生水击和阻碍气体流动。给水或其他液体管道在最高点设有排气装置,排除积存在管道内的空气或其他气体,以防止气阻造成运行失常。
管道如不能自由地伸缩,就会产生巨大的附加应力。因此,在温度变化较大的管道和需要有自由位移的常温管道上,需要设置膨胀节,使管道的伸缩得到补偿而消除附加应力的影响。
对于蒸汽管道、高温管道、低温管道以及有防烫、防冻要求的管道,需要用保温材料包覆在管道外面,防止管内热(冷)量的损失或产生冻结。对于某些高凝固点的液体管道,为防止液体太粘或凝固而影响输送,还需要加热和保温。常用的保温材料有水泥珍珠岩、玻璃棉、岩棉和石棉硅藻土等。
为防止土壤的侵蚀,地下金属管道表面应涂防锈漆或焦油、沥青等防腐涂料,或用浸渍沥青的玻璃布和麻布等包覆。埋在腐蚀性较强的低电阻土壤中的管道须设置阴极保护装置,防止腐蚀。地面上的钢铁管道为防止大气腐蚀,多在表面上涂覆以各种防锈漆。
各种管道在使用前都应清洗干净,某些管道还应定期清洗内部。为了清洗方便,在管道上设置有过滤器或吹洗清扫孔。在长距离输送石油和天然气的管道上,须用清扫器定期清除管内积存的污物,为此要设置专用的发送和接收清扫器的装置。
当管道种类较多时,为了便于操作和维修,在管道表面上涂以规定颜色的油漆,以资识别。例如,蒸汽管道用红色,压缩空气管道用浅蓝色等。
为了保证管道安全运行和发生事故时及时制止事故扩大,除在管道上装设检测控制仪表和安全阀外,对某些重要管道还采取特殊安全措施,如在煤气管道和长距离输送石油和天然气的管道上装设事故泄压阀或紧急截断阀。它们在发生灾害性事故时能自动及时地停止输送,以减少灾害损失。 1.压力管道金属材料的特点
压力管道涉及各行各业,对它的基本要求是“安全与使用”,安全为了使用,使用必须安全,使用还涉及经济问题,即投资省、使用年限长,这当然与很多因素有关。而材料是工程的基础,首先要认识压力管道金属材料的特殊要求。压力管道除承受载荷外,由于处在不同的环境、温度和介质下工作,还承受着特殊的考验。
(1)金属材料在高温下性能的变化
① 蠕变:钢材在高温下受外力作用时,随着时间的延长,缓慢而连续产生塑性变形的现象,称为蠕变。钢材蠕变特征与温度和应力有很大关系。温度升高或应力增大,蠕变速度加快。例如,碳素钢工作温度超过300~350℃,合金钢工作温度超过300~400℃就会有蠕变。产生蠕变所需的应力低于试验温度钢材的屈服强度。因此,对于高温下长期工作的锅炉、蒸汽管道、压力容器所用钢材应具有良好的抗蠕变性能,以防止因蠕变而产生大量变形导致结构破裂及造成爆炸等恶性事故。
② 球化和石墨化:在高温作用下,碳钢中的渗碳体由于获得能量将发生迁移和聚集,形成晶粒粗大的渗碳体并夹杂于铁素体中,其渗碳体会从片状逐渐转变成球状,称为球化。由于石墨强度极低,并以片状出现,使材料强度大大降低,脆性增加,称为材料的石墨化。碳钢长期工作在425℃以上环境时,就会发生石墨化,在大于475℃更明显。SH3059规定碳钢最高使用温度为425℃,GB150则规定碳钢最高使用温度为450℃。
③ 热疲劳性能 钢材如果长期冷热交替工作,那么材料内部在温差变化引起的热应力作用下,会产生微小裂纹而不断扩展,最后导致破裂。因此,在温度起伏变化工作条件下的结构、管道应考虑钢材的热疲劳性能。
④ 材料的高温氧化 金属材料在高温氧化性介质环境中(如烟道)会被氧化而产生氧化皮,容易脆落。碳钢处于570℃的高温气体中易产生氧化皮而使金属减薄。故燃气、烟道等钢管应限制在560℃下工作。
(2)金属材料在低温下的性能变化
当环境温度低于该材料的临界温度时,材料冲击韧性会急剧降低,这一临界温度称为材料的脆性转变温度。常用低温冲击韧性(冲击功)来衡量材料的低温韧性,在低温下工作的管道,必须注意其低温冲击韧性。
(3)管道在腐蚀环境下的性能变化
石油化工、船舶、海上石油平台等管道介质,很多有腐蚀性,事实证明,金属腐蚀的危害性十分普遍,而且也十分严重,腐蚀会造成直接或间接损失。例如,金属的应力腐蚀、疲劳腐蚀和晶间腐蚀往往会造成灾难性重大事故,金属腐蚀会造成大量的金属消耗,浪费大量资源。引起腐蚀的介质主要有以下几种。
① 氯化物 氯化物对碳素钢的腐蚀基本上是均匀腐蚀,并伴随氢脆发生,对不锈钢的腐蚀是点腐蚀或晶间腐蚀。防止措施可选择适宜的材料,如采用碳钢-不锈钢复合管材。
② 硫化物原油中硫化物多达250多种,对金属产生腐蚀的有硫化氢(H2S)、硫醇(R-SH)、硫醚(R-S-R)等。我国液化石油气中H2S含量高,造成容器出现裂缝,有的投产87天即发生贯穿裂纹,事后经磁粉探伤,内表面环缝共有417条裂纹,球体外表面无裂纹,所以H2S含量高引起应力腐蚀应值得重视。日本焊接学会和高压气体安全协会规定:液化石油中H2S含量应控制在100×10-6以下,而我国液化石油气中H2S含量平均为2392×10-6,高出日本20多倍。
③ 环烷酸 环烷酸是原油中带来的有机物,当温度超过220℃时,开始发生腐蚀,270~280℃时腐蚀达到最大;当温度超过400℃,原油中的环烷酸已汽化完毕。316L(00Cr17Ni14Mo2)不锈钢材料是抗环烷酸腐蚀的有效材料,常用于高温环烷酸腐蚀环境。
2. 压力管道金属材料的选用
① 满足操作条件的要求。首先应根据使用条件判断该管道是否承受压力,属于哪一类压力管道。不同类别的压力管道因其重要性各异,发生事故带来的危害程度不同,对材料的要求也不同。同时应考虑管道的使用环境和输送的介质以及介质对管体的腐蚀程度。例如插入海底的钢管桩,管体在浪溅区腐蚀速度为海底土中的6倍;潮差区腐蚀速度为海底土中的4倍。在选材及防腐蚀措施上应特别关注。
② 可加工性要求。材料应具有良好的加工性和焊接性。
③ 耐用又经济的要求 压力管道,首先应安全耐用和经济。一台设备、一批管道工程,在投资选材前,必要时进行可行性研究,即经济技术分析,拟选用的材料可制定数个方案,进行经济技术分析,有些材料初始投资略高,但是使用可靠,平时维修费用省;有的材料初始投资似乎省,但在运行中可靠性差,平时维修费用高,全寿命周期费用高。 早在1926年,美国石油学会(API)发布API-5L标准,最初只包括A25、A、B三种钢级,以后又发布了数次,见表4。表4 API发布的管线钢级
注:1972年API发布U80、U100标准,以后改为X80、X100。
2000年以前,全世界使用X70,大约在40%,X65、X60均在30%,小口径成品油管线相当数量选用X52钢级,且多为电阻焊直管(ERW钢管)。
我国冶金行业在十余年来为发展管线钢付出了极大的辛劳,目前正在全力攻关X70宽板,上海宝山钢铁公司、武汉钢铁公司等X70、X80化学成分、力学性能分别列于表5~表9。表5 武钢X80卷板性能表6 X70级钢管的力学性能表7 X70级钢管弯曲性能检测结果表8 X70级钢管的夏比冲击韧性表9 高强度输送管的夏比冲击韧性
我国在输油管线上常用的管型有螺旋埋弧焊管(SSAW)、直缝埋弧焊管(LSAW)、电阻焊管(ERW)。直径小于152mm时则选用无缝钢管。
我国20世纪60年代末至70年代,螺旋焊管厂迅速发展,原油管线几乎全部采用螺旋焊钢管,“西气东输”管线的一类地区也选用螺旋焊钢管。螺旋焊钢管的缺点是内应力大、尺寸精度差,产生缺陷的概率高。据专家分析认为,应采用“两条腿走路”的方针,一是对现有螺旋焊管厂积极进行技术改造,还是大有前途的;二是大力发展我国直缝埋弧焊管制管业。
ERW钢管具有外表光洁、尺寸精度高、价格较低等特点,在国内外已广泛应用。 我国的油气资源大部分分布在东北和西北地区,而消费市场绝大部分在东南沿海和中南部的大中城市等人口密集地区,这种产销市场的严重分离使油气产品的输送成为油气资源开发和利用的最大障碍。管输是突破这一障碍的最佳手段,与铁路运输相比,管道运输是运量大、安全性更高、更经济的油气产品输送方式,其建设投资为铁路的一半,运输成本更只有三分之一。因此,我国政府已将“加强输油气管道建设,形成管道运输网”的发展战略列入了“十五”发展规划。根据有关方面的规划,未来10年内,我国将建成14条油气输送管道,形成“两纵、两横、四枢纽、五气库”,总长超过万公里的油气管输格局。这预示着我国即将迎来油气管道建设的高峰期。
我国正在建设和计划将要建设的重点天然气管道工程有:西气东输工程,全长4176公里,总投资1200亿元,2000年9月正式开工建设,2004年全线贯通;涩宁兰输气管道工程,全长950公里,已于2000年5月开工建设,已接近完工,天然气已送到西宁;忠县至武汉输气管道工程,全长760公里,前期准备工作已获得重大进展,在建的11条隧道已有4条贯通;石家庄至涿州输气管道工程,全长202公里,已于2000年5月开工建设,已完工;石家庄至邯郸输气管道工程,全长约160公里;陕西靖边至北京输气工程复线;陕西靖边至西安输气管道工程复线;陕甘宁至呼和浩特输气工程,全长497公里;海南岛天然气管道工程,全长约270公里;山东龙口至青岛输气管道工程,全长约250公里;中俄输气管道工程,中国境内全长2000公里;广东液化天然气工程,招商引资工作已完成,计划2005年建成。在建和将建的输油管道有:兰成渝成品油管道工程,全长1207公里,已于2000年5月开工建设;中俄输油管道工程,中国境内长约700公里;中哈输油管道工程,中国境内长800公里。此外,由广东茂名至贵阳至昆明长达2000公里的成品油管线和镇海至上海、南京的原油管线也即将开工建设。除主干线之外,大规模的城市输气管网建设也要同期配套进行。
面对如此巨大的市场,如此难得的发展机遇,对管道施工技术提出了新的挑战。在同样输量的情况下,建设一条高压大口径管道比平行建几条低压小口径管道更为经济。例如一条输送压力为7.5MPa,直径1 400mm的输气管道可代替3条压力5.5MPa,直径1 000mm的管道,但前者可节省投资35%,节省钢材19%,因此,扩大管道的直径已成为管道建设的科学技术进步的标志。在一定范围内提高输送压力可以增加经济效益。以直径1 020mm的输气管道为例,操作压力从5.5MPa提高到7.5MPa,输气能力提高41%,节约材料7%,投资降低23%。计算表明,如能把输气管的工作压力从7.5MPa,进一步提高到10~12MPa,输气能力将进一步增加33~60%。美国横贯阿拉斯加的输气管道压力高达11.8MPa,输油管道达到8.3MPa,是目前操作压力最高的管道。
管径的增加和输送压力的提高,均要求管材有较高的强度。在保证可焊性和冲击韧性的前提下,管材的强度有了很大提高。由于管道敷设完全依靠焊接工艺来完成,因此焊接质量在很大程度上决定了工程质量,焊接是管道施工的关键环节。而管材、焊材、焊接工艺以及焊接设备等是影响焊接质量的关键因素。
我国在70年代初开始建设大口径长输管道,著名的“八三”管道会战建设了大庆油田至铁岭、由铁岭至大连、由铁岭至秦皇岛的输油管道,解决了困扰大庆原油外输问题。
该管道设计管径φ720mm,钢材选用16MnR,埋弧螺旋焊管,壁厚6~11mm。焊接工艺方案为:手工电弧焊方法,向上焊操作工艺;焊材选用J506、J507焊条,焊前烘烤400℃、1小时,φ3.2打底、φ4填充、盖面;焊接电源采用旋转直流弧焊机;坡口为60°V型,根部单面焊双面成型。
东北“八三”会战所建设的管道已运行了30年,至今仍在服役,证明当年的工艺方案正确,并且施工质量良好。
80年代初开始推广手工向下焊工艺,同时研制开发了纤维素型和低氢型向下焊条。与传统的向上焊工艺比较,向下焊具有速度快、质量好,节省焊材等突出优点,因此在管道环缝焊接中得到了广泛的应用。
90年代初开始推广自保护药芯焊丝半自动手工焊,有效地克服了其他焊接工艺方法野外作业抗风能力差的缺点,同时也具有焊接效率高、质量好且稳定的特点,现成为管道环缝焊接的主要方式。
管道全位置自动焊的应用已探索多年,现已有了突破性进展,成功地用西气东输管道工程,其效率、质量更是其他焊接工艺所不能比的,这标志着我国油气管道焊接技术已达到了较高水平。 2.1 管线钢的发展历史
早期的管线钢一直采用C、Mn、Si型的普通碳素钢,在冶金上侧重于性能,对化学成分没有严格的规定。自60年代开始,随着输油、气管道输送压力和管径的增大,开始采用低合金高强钢(HSLA),主要以热轧及正火状态供货。这类钢的化学成分:C≤0.2%,合金元素≤3~5%。随着管线钢的进一步发展,到60年代末70年代初,美国石油组织在API 5LX和API 5LS标准中提出了微合金控轧钢X56、X60、X65三种钢。这种钢突破了传统钢的观念,碳含量为0.1-0.14%,在钢中加入≤0.2%的Nb、V、Ti等合金元素,并通过控轧工艺使钢的力学性能得到显著改善。到1973年和1985年,API标准又相继增加了X70和X80钢,而后又开发了X100管线钢,碳含量降到0.01-0.04%,碳当量相应地降到0.35以下,真正出现了现代意义上的多元微合金化控轧控冷钢。
我国管线钢的应用和起步较晚,过去已铺设的油、气管线大部分采用Q235和16Mn钢。“六五”期间,我国开始按照API标准研制X60、X65管线钢,并成功地与进口钢管一起用于管线敷设。90年代初宝钢、武钢又相继开发了高强高韧性的X70管线钢,并在涩宁兰管道工程上得到成功应用。
2.2 管线钢的主要力学性能
管线钢的主要力学性能为强度、韧性和环境介质下的力学性能。
钢的抗拉强度和屈服强度是由钢的化学成分和轧制工艺所决定的。输气管线选材时,应选用屈服强度较高的钢种,以减少钢的用量。但并非屈服强度越高越好。屈服强度太高会降低钢的韧性。选钢种时还应考虑钢的屈服强度与抗拉强度的比例关系—屈强比,用以保证制管成型质量和焊接性能。
钢在经反复拉伸压缩后,力学性能会发生变化,强度降低,严重的降低15%,即包申格效应。在定购制管用钢板时必须考虑这一因素。可采取在该级别钢的最小屈服强度的基础上提高40-50MPa。
钢材的断裂韧性与化学成分、合金元素、热处理工艺、材料厚度和方向性有关。应尽可能降低钢中C、S、P的含量,适当添加V、Nb、Ti、Ni等合金元素,采用控制轧制、控制冷却等工艺,使钢的纯度提高,材质均匀,晶粒细化,可提高钢韧性。采取方法多为降C增Mn。
管线钢在含硫化氢的油、气环境中,因腐蚀产生的氢侵入钢内而产生氢致裂纹开裂。因此输送酸性油、气管线钢应该具有低的含硫量,进行有效的非金属夹杂物形态控制和减少显微成份偏析。管线钢的硬度值对HIC也有重要的影响,为防止钢中氢致裂纹,一般认为应将硬度控制在HV265以下。
2.3 管线钢的焊接性
随着管线钢碳当量的降低,焊接氢致裂纹敏感性降低,为避免产生裂纹所需的工艺措施减少,焊接热影响区的性能损害程度降低。但由于焊接时管线钢经历着一系列复杂的非平衡的物理化学过程,因而可能在焊接区造成缺陷,或使接头性能下降,主要是焊接裂纹问题和焊接热影响区脆化问题。
管线钢由于碳含量低,淬硬倾向减小,冷裂纹倾向降低。但随着强度级别的提高,板厚的加大,仍然具有一定的冷裂纹倾向。在现场焊接时由于常采用纤维素焊条、自保护药芯焊丝等含氢量高的焊材,线能量小,冷却速度快,会增加冷裂纹的敏感性,需要采取必要的焊接措施,如焊前预热等。
焊接热影响区脆化往往是造成管线发生断裂,诱发灾难性事故的根源。出现局部脆化主要有两个区域,即热影响区粗晶区脆化,是由于过热区的晶粒过分长大以及形成的不良组织引起的,多层焊时粗晶区再临界脆化,即前焊道的粗晶区受后续焊道的两相区的再次加热引起的。这可以通过在钢中加入一定量的Ti、Nb微合金化元素和控制焊后冷却速度获得合适的t8/5来改善韧性。
2.4 西气东输管道工程用钢管
西气东输管道工程用钢管为X70等级管线钢,规格为Φ1 016mm×14.6~26.2mm,其中螺旋焊管约占80%,直缝埋弧焊管约占20%,管线钢用量约170万吨。
X70管线钢除了含Nb、V、Ti外,还加入了少量的Ni、Cr、Cu和Mo,使铁素体的形成推迟到更低的温度,有利于形成针状铁素体和下贝氏体。因此X70管线钢本质上是一种针状铁素体型的高强、高韧性管线钢。钢管的化学成分及力学性能见表1和表2。 现场焊接的特点
由于发现和开采的油气田地处边远地区,地理、气候、地质条件恶劣,社会依托条件较差,给施工带来很多困难,尤其低温带来的麻烦最大。
现场焊接时,采用对口器进行管口组对。为了提高效率,一般是在对好的管口下放置基础梁木或土堆,在对前一个对接口进行焊接的同时,开始下一个对接准备工作。这将产生较大的附加应力。同时由于钢管热胀冷缩的影响,在碰死口时最容易因附加应力而出问题。
现场焊接位置为管水平固定或倾斜固定对接,包括平焊、立焊、仰焊、横焊等焊接位置。所以对焊工的操作技术提出了更高、更严的要求。
当今管道工业要求管道有较高的输送压力和较大的管线直径并保证其安全运行。为适应管线钢的高强化、高韧化、管径的大型化和管壁的厚壁化出现了多种焊接方法、焊接材料和焊接工艺。
管道施工焊接方法
国外管道焊接施工经历了手工焊和自动焊的发展历程。手工焊主要为纤维素焊条下向焊和低氢焊条下向焊。在管道自动焊方面,有前苏联研制的管道闪光对焊机,其在前苏联时期累计焊接大口径管道数万公里。它的显著特点就是效率高,对环境的适应能力很强。美国CRC公司研制的CRC多头气体保护管道自动焊接系统,由管端坡口机、内对口器与内焊机组合系统、外焊机三大部分组成。到目前为止,已在世界范围内累计焊接管道长度超过34000km。法国、前苏联等其他国家也都研究应用了类似的管道内外自动焊技术,此种技术方向已成为当今世界大口径管道自动焊技术主流。
我国钢质管道环缝焊接技术经历了几次大的变革,70年代采用传统焊接方法,低氢型焊条手工电弧焊上向焊技术,80年代推广手工电弧焊下向焊技术,为纤维素焊条和低氢型焊条下向焊,90年代应用自保护药芯焊丝半自动焊技术,到今天开始全面推广全位置自动焊技术。
手工电弧焊包括纤维素焊条和低氢焊条的应用。手工电弧焊上向焊技术是我国以往管道施工中的主要焊接方法,其特点为管口组对间隙较大,焊接过程中采用息弧操作法完成,每层焊层厚度较大,焊接效率低。手工电弧焊下向焊是80年代从国外引进的焊接技术,其特点为管口组对间隙小,焊接过程中采用大电流、多层、快速焊的操作方法来完成,适合于流水作业,焊接效率较高。由于每层焊层厚度较薄,通过后面焊层对前面焊层的热处理作用可提高环焊接头的韧性。手工电弧焊方法灵活简便、适应性强,其下向焊和上向焊两种方法的有机结合及纤维素焊条良好的根焊适应性在很多场合下仍是自动焊方法所不能代替的。
自保护药芯焊丝半自动焊技术是20世纪90年代开始应用到管道施工中的,主要用来填充和盖面。其特点为熔敷效率高,全位置成形好,环境适应能力强,焊工易于掌握,是管道施工的一种重要焊接工艺方法。
随着管道建设用钢管强度等级的提高,管径和壁厚的增大,在管道施工中逐渐开始应用自动焊技术。管道自动焊技术由于焊接效率高,劳动强度小,焊接过程受人为因素影响小等优势,在大口径、厚壁管道建设的应用中具有很大潜力。但我国的管道自动焊接技术正处于起步阶段,根部自动焊问题尚未解决,管端坡口整形机等配套设施尚未成熟,这些都限制了自动焊技术的大规模应用。 长期管内的油泥、锈垢固化造成原管径变小;
长期的管内淤泥沉淀产生硫化氢气体造成环境污染并易引起燃爆;
废水中的酸、碱物质易对管道壁产生腐蚀; 管道内的异物不定期的清除造成管道堵塞; 1、化学清洗:化学清洗管道是采用化学药剂,对管道进行临时的改造,用临时管道和循环泵站从管道的两头进行循环化学清洗。该技术具有灵活性强,对管道形状无要求,速度快,清洗彻底等特点。
2、高压水清洗:采用50Mpa以上的高压水射流,对管道内表面污垢进行高压水射流剥离清洗。该技术主要用于短距离管道,并且管道直径必须大于50cm以上。该技术具有速度快,成本低等特点。
3、PIG清管:PIG工业清管技术是依靠泵推动流体产生的推动力驱动PIG(清管器)在管内向前推动,将堆积在管线内的污垢排出管外,从而达到清洗的目的。该技术被广泛用于各类工艺管道、油田输油输汽管道等清洗工程,特别是对于长距离输送流体的管道清洗,具有其他技术无法替代的优势。
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一.一般术语
1.焊接
通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件达到结合的一种方法。
2.焊接技能
手焊工或焊接操作工执行焊接工艺细则的能力。
3.焊接方法
指特定的焊接方法,如埋弧焊、气保护焊等,其含义包括该方法涉及的冶金、电、物理、化学及力学原则等内容。
4.焊接工艺
制造焊件所有的加工方法和实施要求,包括焊接准备、材料选用、焊接方法选定、焊接参数、操作要求等。
5.焊接工艺规范(规程)
制造焊件所有关的加工和实践要求的细则文件,可保证由熟练焊工或操作工操作时质量的再现性
6.焊接操作
按照给定的焊接工艺完成焊接过程的各种动作的统称。
7.焊接顺序
工件上各焊接接头和焊缝的焊接次序。
8.焊接方向
焊接热源沿焊缝长度增长的移动方向。
9.焊接回路
焊接电源输出的焊接电流流经工件的导电回路。
10.坡口
根据设计或工艺需要,在焊件的待焊部位加工并装配成的一定几何形状的沟槽。
11.开坡口
用机械、火焰或电弧等加工坡口的过程。
12.单面坡口
只构成单面焊缝(包括封底焊)的坡口。
13.双面坡口
形成双面焊缝的坡口。
14.坡口面
待焊件上的坡口表面。
15.坡口角度
两坡口面之间的夹角。
16.坡口面角度
待加工坡口的端面与坡口面之间的夹角。
17.接头根部
组成接头两零件最接近的那一部位。
18.根部间隙
焊前在接头根部之间预留的空隙。
19.根部半径
在J形、U形坡口底部的圆角半径。
20.钝边
焊件开坡口时,沿焊件接头坡口根部的端面直边部分。
21.接头
由二个或二个以上零件要用焊接组合或已经焊合的接点。检验接头性能应考虑焊缝、熔合区、热影响区甚至母材等不同部位的相互影响。
22.接头设计
根据工作条件所确定的接头形式、坡口形式和尺寸以及焊缝尺寸等。
23.对接接头
两件表面构成大于或等于135°,小于或等于180°夹角的接头。
24.角接接头
两件端部构成大于30°,小于135°夹角的接头。
25.T形接头
一件之端面与另一件表面构成直角或近似直角的接头。
26.搭接接头
两件部分重叠构成的接头。
27.十字接头
三个件装配成“十字”形的接头。
28.端接接头
两件重叠放置或两件表面之间的夹角不大于30°构成的端部接头。
29.卷边接头
待焊件端部预先卷边,焊后卷边只部分熔化的接头。
30.套管接头
将一根直径稍大的短管套于需要被连接的两根管子的端部构成的接头。
31.斜对接接头
接缝在焊件平面上倾斜布置的对接接头。
32.锁底接头
一个件的端部放在另一件预留底边上所构成的接头。
33.母材金属
被焊金属材料的统称。
34.热影响区
焊接或切割过程中,材料因受热的影响(但未熔化)而发生金相组织和机械性能变化的区域。
35.过热区
焊接热影响区中,具有过热组织或晶粒显著粗大的区域。
36.熔合区(熔化焊)
焊缝与母材交接的过渡区,即熔合线处微观显示的母材半熔化区。
37.熔合线(熔化焊)
焊接接头横截面上,宏观腐蚀所显示的焊缝轮廓线。
38.焊缝
焊件经焊接后所形成的结合部分。
39.焊缝区
焊缝及其邻近区域的总称。
40.焊缝金属区
在焊接接头横截面上测量的焊缝金属的区域。熔焊时,由焊缝表面和熔合线所包围的区域。电阻焊时,指焊后形成的熔核部分。
41.定位焊缝
焊前为装配和固定构件接缝的位置而焊接的短焊缝。
42.承载焊缝
焊件上用作承受载荷的焊缝。
43.连续焊缝
连续焊接的焊缝。
44.断续焊缝
焊接成具有一定间隔的焊缝。
45.纵向焊缝
沿焊件长度方向分布的焊缝。
46.横向焊缝
垂直于焊件长度方向的焊缝。
47.环缝
沿筒形焊件分布的头尾相接的封闭焊缝。
48.螺旋形焊缝
用成卷板材按螺旋形方式卷成管接头后焊接所得到的焊缝。
49.密封焊缝
主要用于防止流体渗漏的焊缝。
50.对接焊缝
在焊件的坡口面间或一零件的坡口面与另一零件表面间焊接的焊缝。
51.角焊缝
沿两直交或近直交零件的交线所焊接的焊缝。
52.正面角焊缝
焊缝轴线与焊件受力方向相垂直的角焊缝。
53.侧面角焊缝
焊缝轴线与焊件受力方向相平行的角焊缝。
54.并列断续角焊缝
T形接头两侧互相对称布置、长度基本相等的断续角焊缝。
55.交错断续角焊缝
T形接头两侧互相交错布置、长度基本相等的断续角焊缝。
56.凸形角焊缝
焊缝表面突起的角焊缝。
57.凹形角焊缝
焊缝表面下凹的角焊缝。
58.端接焊缝
构成端接接头所形成的焊缝。
59.塞焊缝
两零件相叠,其中一块开圆孔,在圆孔中焊接两板所形成的焊缝,只在孔内焊角焊缝者不称塞焊。
60.槽焊缝
板相叠,其中一块开长孔,在长孔中焊接两板的焊缝,只焊角焊缝者不称槽焊。
61.焊缝正面
焊后从焊件的施焊面所见到的焊缝表面。
62.焊缝背面
焊后,从焊件施焊面的背面所见到的焊缝表面。
63.焊缝宽度
焊缝表面两焊趾之间的距离。
64.焊缝厚度
在焊缝横截面中,从焊缝正面到焊缝背面的距离。
65.焊缝计算厚度
设计焊缝时使用的焊缝厚度。对接焊缝焊透时它等于焊件的厚度;角焊缝时它等于在角焊缝横截面内画出的最大直角等腰三角形中,从直角的顶点到斜边的垂线长度,习惯上也称喉厚。
66.焊缝凸度
凸形角焊缝横截面中,焊趾连线与焊缝表面之间的最大距离。
67.焊缝凹度
凹形角焊缝横截面中,焊趾连线与焊缝表面之间的最大距离。
68.焊趾
焊缝表面与母材的交界处。
69.焊脚
角焊缝的横截面中,从一个直角面上的焊趾到另一个直角面表面的最小距离。
70.焊脚尺寸
在角焊缝横截面中画出的最大等腰直角三角形中直角边的长度。
71.熔深
在焊接接头横截面上,母材或前道焊缝熔化的深度。
72.焊缝成形系数
熔焊时,在单道焊缝横截面上焊缝宽度(B)与焊缝计算厚度(H)的比值(φ=B/H)。
73.余高
超出母材表面连线上面的那部分焊缝金属的最大高度。
74.焊根
焊缝背面与母材的交界处。
75.焊缝轴线
焊缝横断面几何中心沿焊缝长度方向的连线。
76.焊缝长度
焊缝沿轴线方向的长度。
77.焊缝金属
构成焊缝的金属。一般指熔化的母材和填充金属凝固后形成的那部分金属。
78.焊缝符号
在图样上标注焊接方法、焊缝形式和焊缝尺寸等技术内容的符号。
79.手工焊
手持焊炬、焊枪或焊钳进行操作的焊接方法。
80.自动焊
用自动焊接装置完成全部焊接操作的焊接方法。
81.机械化焊接
焊矩、焊枪或焊钳由机械装备夹持并要求随着观察焊接过程而调整设备控制部分的焊接方法。
82.定位焊
为装配和固定焊件接头的位置而进行的焊接。
83.连续焊
为完成焊件上的连续焊缝而进行的焊接。
84.断续焊
沿接头全长获得有一定间隔的焊缝所进行的焊接。
85.对接焊
焊件装配成对接接头进行的焊接。
86.角焊
为完成角焊缝而进行的焊接。
87.搭接焊
焊件装配成搭接接头进行的焊接。
88.卷边焊
焊件装配成卷边接头进行的焊接。
89.车间焊接
在车间进行的焊接。
90.工地焊接
焊接结构在工地安装后就地进行的焊接,也称现场焊接。
91.补焊(返修焊)
为修补工件(铸件、锻件、机械加工件或焊接结构件)的缺陷而进行的焊接。
92.焊接参数
焊接时,为保证焊接质量而选定的各项参数(例如,焊接电流、电弧电压、焊接速度、线能量等)的总称。
93.焊接电流
焊接时,流经焊接回路的电流。
94.焊接速度
单位时间内完成的焊缝长度。
95.引弧电压
能使电弧引燃的最低电压。
96.电弧电压
电弧两端(两电极)之间的电压。
97.热输入
熔焊时,由焊接能源输入给单位长度焊缝上的热能。
98.熔化速度
熔焊过程中,熔化电极在单位时间内熔化的长度或质量。
99.熔化系数
熔焊过程中,单位电流、单位时间内,焊芯(或焊丝)的熔化量(g/(A·h))。
100.熔敷速度
熔焊过程中,单位时间内熔敷在焊件上的金属量(kg/h)。
101.熔敷系数
熔焊过程中,单位电流、单位时间内,焊芯(或焊丝)熔敷在焊件上的金属量(g/(A·h))。
102.合金过渡系数
焊接材料中的合金元素过渡到焊缝金属中的数量与其原始含量的百分比。
103.熔敷效率
熔敷金属量与熔化的填充金属(通常指焊芯、焊丝)量的百分比。
104.送丝速度
焊接时,单位时间内焊丝向焊接熔池送进的长度。
105.保护气体流量
气体保护焊时,通过气路系统送往焊接区的保护气体的流量。通常用流量计进行计量。
106.焊丝间距
使用两根或两根以上焊丝作电极的电渣焊或电弧焊时,相邻两根焊丝间的距离。
107.稀释
填充金属受母材或先前焊道的熔入而引起的化学成分含量降低,通常可用母材金属或先前焊道的填充金属在焊道中所占质量比来确定。
108.预热
焊接开始前,对焊件的全部(或局部)进行加热的工艺措施。
109.后热
焊接后立即对焊件的全部(或局部)进行加热或保温,使其缓冷的工艺措施。它不等于焊后热处理。
110.预热温度
按照焊接工艺的规定,预热需要达到的温度。
111.后热温度
按照焊接工艺的规定,后热需要达到的温度。
112.道间温度(俗称层间温度)
多层多道焊时,在施焊后继焊道之前,其相邻焊道应保持的温度。
113.焊态
焊接过程结束后,焊件未经任何处理的状态。
114.焊接热循环
在焊接热源作用下,焊件上某点的温度随时间变化的过程。
115.焊接温度场
焊接过程中的某一瞬间焊接接头上各点的温度分布状态,通常用等温线或等温面来表示。
116.焊后热处理
焊后,为改善焊接接头的组织和性能或消除残余应力而进行的热处理。
117.焊接性
材料在限定的施工条件下焊接成按规定设计要求的构件、并满足预定服役要求的能力。焊接性受材料、焊接方法、构件类型及使用要求四个因素的影响。
118.焊接性试验
评定母材焊接性的试验。例如:焊接裂纹试验、接头力学性能试验、接头腐蚀试验等。
119.焊接应力
焊接构件由焊接而产生的内应力。
120.焊接残余应力
焊后残留在焊件内的焊接应力。
121.焊接变形
焊件由焊接而产生的变形。
122.焊接残余变形
焊后,焊件残留的变形。
123.拘束度
衡量焊接接头刚性大小的一个定量指标。拘束度有拉伸和弯曲两类:拉伸拘束度是焊接接头根部间隙产生单位长度弹性位移时,焊缝每单位长度上受力的大小;弯曲拘束度是焊接接头产生单位弹性弯曲角变形时,焊缝每单位长度上所受弯矩的大小。
124.碳当量
把钢中合金元素(包括碳)的含量按其作用换算成碳的相当含量。可作为评定钢材焊接性的一种参考指标。
125.扩散氢
焊缝区中能自由扩散运动的那一部分氢。
126.残余氢
焊件中扩散氢充分逸出后仍残存于焊缝区中的氢。
127.焊件
由焊接方法连接的组件。
128.焊接车间
以生产焊件为主的车间。
129.电极
熔化焊时用以传导电流,并使填充材料和母材熔化或本身也作为填充材料而熔化的金属丝(焊丝、焊条)、棒(石墨棒、钨棒)。
电阻焊时指用以传导电流和传递压力的金属极。
130.熔化电极
焊接时不断熔化并作为填充金属的电极。
131.焊接循环
完成一个焊点或一条焊缝所包括的全部程序。
二.熔焊术语
1.熔焊(熔化焊)
将待焊处的母材金属熔化以形成焊缝的焊接方法。
2.熔池
熔焊时在焊接热源作用下,焊件上所形成的具有一定几何形状的液态金属部分。
3.弧坑
弧焊时,由于断弧或收弧不当,在焊道未端形成的低洼部分。
4.熔敷金属
完全由填充金属熔化后所形成的焊缝金属。
5.熔敷顺序
堆焊或多层焊时,在焊缝横截面上各焊道的施焊次序。
6.焊道
每一次熔敷所形成的一条单道焊缝。
7.根部焊道
多层焊时,在接头根部焊接的焊道。
8.打底焊道
单面坡口对接焊时,形成背垫(起背垫作用)的焊道。
9.封底焊道
单面对接坡口焊完后,又在焊缝背面侧施焊的最终焊道(是否清根可视需要确定)。
10.熔透焊道
只从一面焊接而使接头完全熔透的焊道,一般指单面焊双面成形焊道。
11.摆动焊道
焊接时,电极作横向摆动所完成的焊道。
12.线状焊道
焊接时,电极不摆动,呈线状前进所完成的窄焊道。
13.焊波
焊缝表面上的鱼鳞状波纹。
14.焊层
多层焊时的每一个分层。每个焊层可由一条焊道或几条并排相搭的焊道所组成。
15.焊接电弧
由焊接电源供给的,具有一定电压的两电极间或电极与母材间,在气体介质中产生的强烈而持久的放电现象。
16.引弧
弧焊时,引燃焊接电弧的过程。
17.电弧稳定性
电弧保持稳定燃烧(不产生断弧、飘移和磁偏吹等)的程度:
18.电弧挺度
在热收缩和磁收缩等效应的作用下,电弧沿电极轴向挺直的程度。
19.电弧力
等离子电弧在离子体所形成的轴向力,也可指电弧对熔滴和熔池的机械作用力。
20.电弧动特性
对于一定弧长的电弧,当电弧电流发生连续的快速变化时,电弧电压与电流瞬时值之间的关系。
21.电弧静特性
在电极材料、气体介质和弧长一定的情况下,电弧稳定燃烧时,焊接电流与电弧电压变化的关系。一般也称伏-安特性。
22.脉冲电弧
以脉冲方式供给电流的电弧。
23.硬电弧
电弧电压(或弧长)稍微变化,引起电流明显变化的电弧。
24.软电弧
电弧电压变化时,电流值几乎不变的电弧。
25.电弧自身调节
熔化极电弧焊中,当焊丝等速送进时,电弧本身具有的自动调节并恢复其弧长的特性。
26.电弧偏吹(磁偏吹)
电弧受磁力作用而产生偏移的现象。
27.弧长
焊接电弧两端间(指电极端头和熔池表面间)的最短距离。
28.熔滴过渡
熔滴通过电弧空间向熔池转移的过程,分粗滴过渡、短路过渡和喷射过渡三种形式。
29.粗滴过渡(颗粒过渡)
熔滴呈粗大颗粒状向熔池自由过渡的形式。
30.短路过渡
焊条(或焊丝)端部的熔滴与熔池短路接触,由于强烈过热和磁收缩的作用使其爆断,直接向熔池过渡的形式。
31.喷射过渡
熔滴呈细小颗粒并以喷射状态快速通过电弧空间向熔池过渡的形式。
32.脉冲喷射过渡
利用脉冲电流控制的喷射过渡。
33.极性
直流电弧焊或电弧切割时,焊件的极性。焊件接电源正极称为正极性,接负极为反极性。
34.正接
焊件接电源正极,电极接电源负极的接线法。
35.反接
焊件接电源负极,电极接电源正极的接线法。
36.焊接位置
熔焊时,焊件接缝所处的空间位置,可用焊缝倾角和焊缝转角来表示。有平焊、立焊、横焊和仰焊位置等。
37.焊缝倾角
焊缝轴线与水平面之间的夹角。
38.焊缝转角
焊缝中心线(焊根和盖面层中心连线)和水平参照面Y轴的夹角。
39.平焊位置
焊缝倾角0°,焊缝转角90°的焊接位置。
40.横焊位置
焊缝倾角0°,180°;焊缝转角0°,180°的对接位置。
41.立焊位置
焊缝倾角90°(立向上),270°(立向下)的焊接位置。
42.仰焊位置
对接焊缝倾角0°,180°;转角270°的焊接位置。
43.平角焊位置
角接焊缝倾角0°,180°;转角45°,135°的角焊位置。
44.仰角焊位置
倾角0°,180°;转角225°,315°的角焊位置。
45.平焊
在平焊位置进行的焊接。
46.横焊
在横焊焊位置进行的焊接。
47.立焊
在立焊位置进行的焊接。
48.仰焊
在仰焊位置进行的焊接。
49.船形焊
T形、十字形和角接接头处于平焊位置进行的焊接。
50.向上立焊
立焊时,热源自下向上进行的焊接。
51.向下立焊
立焊时,热源自上向下进行的焊接。
52.平角焊
在平角焊位置进行的焊接。
53.仰角焊
在仰角焊位置进行的焊接。
54.倾斜焊
焊件接缝置于倾斜位置(除平、横、立、仰焊位置以外)时进行的焊接。
55.左焊法
焊接热源从接头右端向左端移动,并指向待焊部分的操作法。
56.右焊法
焊接热源从接头左端向右端移动,并指向已焊部分的操作法。
57.分段退焊
将焊件接缝划分成若干段,分段焊接,每段施焊方向与整条焊缝增长方向相反的焊接法。
58.跳焊
将焊件接缝分成若干段,按预定次序和方向分段间隔施焊,完成整条焊缝的焊接法。
59.单面焊
只在接头的一面(侧)施焊的焊接。
60.双面焊
在接头的两面(侧)施焊的焊接。
61.单道焊
只熔敷一条焊道完成整条焊缝所进行的焊接。
62.多道焊
由两条以上焊道完成整条焊缝所进行的焊接。
63.多层焊
熔敷两个以上焊层完成整条焊缝所进行的焊接。
64.分段多层焊
将焊件接缝划分成若干段,按工艺规定的顺序对每段进行多层焊,最后完成整条焊缝所进行的焊接。
65.堆焊
为增大或恢复焊件尺寸,或使焊件表面获得具有特殊性能的熔敷金属而进行的焊接。
66.带极堆焊
使用带状熔化电极进行堆焊的方法。
67.打底焊
打底焊道的焊接,见“打底焊道”。
68.封底焊
封底焊道的焊接,见“封底焊道”。
69.衬垫焊
在坡口背面放置焊接衬垫进行焊接的方法。
70.焊剂垫焊
用焊剂作衬垫的衬垫焊。
71.气焊
利用气体火焰作热源的焊接法,最常用的是氧乙炔焊,但近来液化气或丙烷燃气的焊接也已迅速发展。
72.氧乙炔焊
利用氧乙炔焰进行焊接的方法
73.氢氧焊
利用氢氧焰进行焊接的方法。
74.氧乙炔焰
乙炔与氧混和燃烧所形成的火焰。
75.氢氧焰
氢与氧混和燃烧所形成的火焰。
76.中性焰
在一次燃烧区内既无过量氧又无游离碳的火焰。
77.氧化焰
火焰中有过量的氧,在尖形焰芯外面形成一个有氧化性的富氧区。
78.碳化焰(还原焰)
火焰中含有游离碳,具有较强的还原作用,也有一定的渗碳作用的火焰。
79.焰芯
火焰中靠近焊炬(或割炬)喷嘴孔的呈锥状而发亮的部分。
80.内焰
火焰中含碳气体过剩时,在焰芯周围明显可见的富碳区,只在碳化焰中有内焰。
81.外焰
火焰中围绕焰芯或内焰燃烧的火焰。
82.一次燃烧
可燃性气体在预先混合好的空气或氧中的燃烧,一次燃烧形成的火焰叫一次火焰。
83.二次燃烧
一次燃烧的中间产物与外围空气再次反应而生成稳定的最终产物的燃烧,二次燃烧形成的火焰叫二次火焰。
84.火焰稳定性
火焰燃烧的稳定程度。以是否容易发生回火与脱火(火焰在离开喷嘴一定距离处燃烧)的程度来衡量。
85.混合比
气焊时,指氧气(或空气)与可燃性气体的混合比例,它决定了火焰的温度和化学性质。混合气体保护焊时,指两种(或两种以上)保护气体的混合比例。
86.气焊炬
气焊及软、硬钎焊时,用于控制火焰进行焊接的工具。
87.射吸式焊(割)炬
可燃气体靠喷射氧流的射吸作用与氧气混合的焊(割)炬。也可称为低压焊(割)炬。
88.等压式焊(割)炬
氧气与可燃气体压力相等,混合室出口压力低于氧气及燃气压力的焊(割)炬。
89.焊割两用炬
在同一炬体上,装上气焊用附件可进行气焊,装上气割用附件可进行气割的两用器具。
90.乙炔发生器
能使水与电石进行化学反应产生一定压力乙炔气体的装置。
91.低压乙炔发生器
产生表压力低于0.0069MPa乙炔气体的乙炔发生器。
92.中压乙炔发生器
产生表压力为0.0069~0.0127MPa乙炔气体的乙炔发生器。
93.减压器
将高压气体降为低压气体的调节装置。
94.回火
火焰伴有爆鸣声进入焊(割)炬,并熄灭或在喷嘴重新点燃。
95.持续回火
火焰回进焊(割)炬并继续在管颈或混合室燃烧随着火焰进入焊(割)炬,可以由爆鸣声转为咝咝声。
96.回烧
火焰通过焊(割)炬再进入软管甚至到调压器。也可能达到乙炔气瓶,可造成气瓶内含物的加热分解。
97.回流
气体由高压区通过软管流向低压区,这种现象可由喷嘴出口堵塞而成。
98.回火保险器
装在燃料气体系统上的防止向燃气管路或气源回烧的保险装置,一般有水封式与干式两种。
99.电弧焊
利用电弧作为热源的熔焊方法,简称弧焊。
100.焊条电弧焊
用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法。
101.重力焊
将重力焊条的引弧端对准焊件接缝,另一端夹持在可滑动夹具上,引燃电弧后,随着电弧的燃烧,焊条靠重力下降进行焊接的一种高效率焊接法。
102.碳弧焊
利用碳棒作电极进行焊接的电弧焊方法。
103.槽焊
为获得槽焊缝而进行的电弧焊。
104.塞焊
为获得塞焊缝而进行的电弧焊。
105.深熔焊
采用一定的焊接工艺或专用焊条以获得大熔深焊道的焊接法。
106.螺柱焊
将螺柱一端与板件(或管件)表面接触,通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一定压力完成焊接的方法。
107.电弧点焊
以电弧为热源将两块相叠工件熔化形成点状焊缝的焊接法,得到的焊缝称电弧点焊缝。
108.埋弧焊
电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法。
109.多丝埋弧焊
使用二根以上焊丝完成同一条焊缝的埋弧焊。
110.气体保护电弧焊
用外加气体作为电弧介质并保护电弧和焊接区的电弧焊,简称气体保护焊。
111.二氧化碳气体保护焊
利用CO2作为保护气体的气体保护焊。简称CO2焊。
112.气电立焊
厚板立焊时,在接头两侧使用成形器具(固定式或移动式冷却块)保持熔池形状,强制焊缝成形的一种电弧焊,通常加CO2气保护熔池,在用自保护焊丝时可不加保护气。
113.惰性气体保护焊
使用惰性气体作为保护气体的气体保护焊。
114.钨极惰性气体保护焊
使用纯钨或活化钨(钍钨、铈钨等)电极的惰性气体保护焊。
115.熔化极惰性气体保护焊
使用熔化电极的惰性气体保护焊。
116.氩弧焊
使用氩气作为保护气体的气体保护焊。
117.脉冲氩弧焊
利用基值电流保持主电弧的电离通道,并周期性地加一同极性高峰值脉冲电流产生脉冲电弧,以熔化金属并控制熔滴过渡的氩弧焊。
118.钨极脉冲氩弧焊
使用钨极的脉冲氩弧焊。
119.熔化极脉冲氩弧焊
使用熔化电极的脉冲氩弧焊。
120.氦弧焊
使用氦气作保护气体的气体保护焊。
121.混合气体保护焊
由两种或两种以上气体,按一定比例组成的混合气体作为保护气体的气体保护焊。
122.药芯焊丝电弧焊
依靠药芯焊丝在高温时反应形成的熔渣和气体保护焊接区进行焊接的方法,也有另加保护气体的。
123.等离子弧焊
借助水冷喷嘴对电弧的拘束作用,获得较高能量密度的等离子弧进行焊接的方法。
124.微束等离子弧焊
利用小电流(通常小于30A)进行焊接的等离子弧焊。
125.脉冲等离子弧焊
利用脉冲电流进行焊接的等离子弧焊。
126.等离子弧堆焊
利用等离子弧作热源的堆焊法。
127.转移弧
等离子弧焊时,在电极与焊件之间建立的等离子弧。
128.非转移弧
等离子弧焊接、切割和热喷涂时,在电极与喷嘴之间建立的等离子弧。也称等离子焰。
129.穿透型焊接法
电弧在熔池前穿透工件形成小孔,随着热源移动在小孔后形成焊道的焊接方法
7. 电焊焊管子的焊法图解
1.300根管子的焊接一般采用3.2焊接电极,焊接两次。
2.当前选择合理;电流不能太大,电流太大容易飞溅、咬边、下垂焊缝。不要太小,电流太小焊接,熔渣,冲击质量,外观不会平。
3.300号焊管必须采用单面焊和侧焊形成。坡口要制作好,坡口与坡口之间的间隙要均匀。
4.电极150°烘烤1小时,在保温桶在任何时间访问。室外风强时应安装挡风玻璃。
5.一般在第二次焊接前对300根管子进行两次焊接,清理焊接孔,焊接时注意焊缝形状,保持两侧基材无咬边,注意焊缝高度和焊接接头质量。
(7)螺旋管挑立焊扩展阅读:
电焊是指利用电能,通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使焊件达到原子结合的焊接方法。
电焊是利用焊条通过电弧高温融化金属部件需要连接的地方而实现的一种焊接操作。其工作原理是:通过常用的220V或380V电压,通过电焊机里的变压器降低电压,增强电流,并使电能产生巨大的电弧热量融化焊条和钢铁,而焊条熔融使钢铁之间的融合性更高。电弧焊是应用最广泛的焊接方法,包括手弧焊、埋弧焊、钨极气体保护电弧焊、等离子弧焊、熔化极气体保护焊等。因电弧焊使用电源,其产生的高温电弧容易引发火灾爆炸,危险较大。
电焊是材料连接加工中的一种经济、适用、技术先进的方法。用电焊几乎可实现任何两种金属材料,以及某些金属材料与非金属材料之间的焊接;可实现以小拼大,制成大型的、经济合理的结构;可以在结构的不同部位采用不同性能的材料,充分发挥各种材料的特点;电焊件具有气密性好、重量轻的特点;用电焊还可实现超薄、超细材料之间的焊接。
参考链接:电焊-网络