無錫固途焊接設備有限公司
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系統(tǒng)用配管用不銹鋼無縫鋼管時,焊接常采用充氫氣保護的弧焊工藝。焊接時要求除焊口外兩側管端均封死,對接管內允滿氣,并對焊口進行弧打底手弧填滿。在不銹鋼管進行焊接時一定要注意對接管內必須充滿氣,否則將無法保證焊接質量。未按焊接工藝要求施工,切開焊口區(qū)域,可發(fā)現焊口呈多孔海綿體狀極不規(guī)則。這種狀態(tài)的焊口根本不能保證焊接強度,極易發(fā)生泄漏,而充滿氣的焊口比較圓滑致密。焊接時電流不宜過大,否則會造成滴瘤,影響油渣在管道內的流動狀態(tài)從而引起不必要的壓力損失。管道作為運輸行業(yè)中一個單獨系統(tǒng),與其他運輸系統(tǒng)有以下幾方面的不同點:1.管道與輸送介質相對流動,這就要求管道內部盡可能光滑,減少磨阻。
電弧焊和混合激光焊的快速發(fā)展大大提高了管道焊焊接生產率,無論是焊接單一焊道還是焊接厚壁對接焊縫。改進生產應用和有力執(zhí)行措施是提高焊接生產率的關鍵。焊接速度的增加和焊接生產率的提高能大大節(jié)約焊接變形和變形矯正的成本。塑料熱風焊接技術及應用、塑料焊接,熱風焊接,怎樣焊接塑料焊條,在與化工相關的行業(yè)中,普遍使用的塑料容器、儲槽以及部分管路系統(tǒng),都需要借助熱風焊接工藝,才能達到理想的連接牢度。本文著重介紹下列焊接工藝:
·管道和容器的串聯氣體保護電弧焊(T-GMAW)和窄坡口串聯氣體保護電弧焊(NG-T-GMAW1)。
·管道的混合氣體保護電弧/激光束焊(GMAW-LBW1)。
·管道的EWI Deep TIGTM焊。
為了最1大程度節(jié)約焊接成本,需要改進焊接接頭裝配工藝和提高焊接生產率。最近在單道焊接和多道焊接(或窄坡口焊接)的成功焊接案例,使焊接生產率的提高得以量化。例如, 將串聯GMAW與窄坡口焊縫結合起來, 與傳統(tǒng)制造技術相比,焊接生產率能提高5倍以上。當冷卻溫度超出規(guī)定的溫度范圍時,形成的晶體結構可能會在承受應力時發(fā)生破壞,而不合適的溫度和過快的冷卻速度則會導致結晶度降低,同時形成的晶粒比較小,而這種較小的晶粒結構非常容易在遭受化學物質和溶劑侵蝕以及承受應力的情況下發(fā)生破壞。
串聯氣保護電弧焊
串聯氣保護電弧焊(T-GMAW)是GMAW的一種改進,通過一個焊槍饋送兩個電極。兩個焊接電弧相互作用,增加了焊接工藝的穩(wěn)定性,大大提高了熔敷速率和焊接速度。愛迪生焊接研究所(EWI)已開發(fā)出T-GMAW 的新應用,與傳統(tǒng)的焊接技術相比,大大提高了焊接生產率。雖然這些焊接工藝熔敷率高,但由于需要大量的焊滴填充焊縫的單面或雙面V型坡口,這些工藝的生產率并不高。
眾所周知,T-GMAW的優(yōu)勢在于進行單道焊接時,焊接速度高達200英寸/分鐘。該工藝已用于工業(yè)生產十多年了,但將它應用于非正常位置焊接還相對較新穎。它在厚板焊接中的應用也還局限在平焊上。EWI已經改進了焊接工藝,不僅能實現T-GMAW焊高生產率的優(yōu)勢,同時還能實現平焊、立焊和仰焊。這種改進尤其適合大型結構的焊接,在大型結構焊接時,焊接復位不僅不切實際,而且成本昂貴。如果一項焊接工藝在平焊時熔敷率能達到40lb/h(40磅/小時),但是在仰焊位置要達到這樣的熔敷率就有點不可思議。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)。焊接鋼管分類A、焊管按焊縫形狀基本可分為直縫焊管和螺旋焊管兩種:1、直縫焊接鋼管:生產工藝簡單,生產效率高,成本低,發(fā)展較快。