在坡口兩側(cè)停留時間要短,左右擺動運弧速度要慢,向前焊接速度要稍快,這樣熔池溫度較低,里口不易咬邊和塌陷,同時避免焊縫金屬過熱。進口焊絲由于熔渣和鐵液流動性較好,在運弧時基本和一般氬弧焊相近,但在左右擺動時不可過快。(5)仰位置焊接方法國產(chǎn)焊絲由于涂層較厚,鐵液流動性差,不易往下淌,在焊接水平固定口的仰焊位置時只要把焊絲送到坡口的背面,背面的焊縫高度就能凸出來,其他焊接手法按照前述4點操作就行。進口焊絲仰焊位置操作方法:電弧在坡口的根部,焊絲在坡口的背面,并且始終在電弧的前端,一定要多送焊絲,送的少就會因為鐵液不夠造成內(nèi)凹,但又不能送入熔池里。同時焊前進的速度要小,如果速度太快,內(nèi)口每個焊紋之間連接不上,就會在焊紋之間形成咬邊和內(nèi)凹缺點。間隙較大時,焊絲可以隨電弧一起擺動送絲。進口焊絲鐵液流動性好,仰焊位置內(nèi)口焊縫高度凸出,比國產(chǎn)焊絲難度較大,成形沒有國產(chǎn)的好。(6)接頭方法收弧比較好收在坡口側(cè),否則容易出現(xiàn)縮孔或者夾渣。比較好把接頭打磨成斜坡,否則容易出現(xiàn)接頭熔合不好或者內(nèi)口臺階狀焊道。焊接接頭時先熔化接頭再添加焊絲焊接,如果焊接接頭時背面熔渣已經(jīng)脫落,此時的接頭速度要較快。在尾部有一段裸焊芯,約占焊條總長1/16,便于焊鉗夾持并有利于導電。河南TM-2000焊條批發(fā)
5)蓋面層的焊接工藝可根據(jù)實際填充層的高度進行及時調(diào)整,采用窄焊道、薄焊層、多層多道焊,焊接道間溫度不超過150℃,焊接電流與焊接速度適當降低,提高電弧電壓,增加焊縫的寬度。焊接中注意觀察電流與電壓的配比,如有不合適應及時調(diào)整,確保焊縫成形美觀,如圖2、圖3所示。圖2填充層多道焊圖3蓋面焊縫表6管道固定口全位置機動焊和焊條電弧焊接效率、焊接成本比較?5.焊接應用及數(shù)據(jù)對比分析(1)以大連恒力工程項目部奧氏體不銹鋼TP347厚壁管焊接為例,選擇單V形坡口,坡口角度為60°±5°,采用焊條電弧焊填充一層需要40min;管道固定口機動焊填充二層,在焊接過程中焊接設(shè)備性能穩(wěn)定減少焊接接頭,只需要12~16min。(2)焊條電弧焊焊接前需要按照焊材質(zhì)量證明書上的烘烤溫度進行烘烤;管道固定口全位置機動焊所使用的實芯焊絲則不需要對焊材進行烘烤。(3)焊條頭焊接過程中熔化后的渣殼不易清理;管道固定口全位置機動焊采用的實芯焊絲,縮短了對焊層的清理工作。(4)在保證施工效率和焊接質(zhì)量的同時,對管道固定口全位置機動焊與焊條電弧焊進行了如表6所示數(shù)據(jù)對比。以φ450mm×,對焊條電弧焊費用和管道固定口全位置機動焊費用分別計算,得出結(jié)果進行比較。浙江小池酸素焊條批發(fā)堿性焊條主要靠碳酸鹽(如CaCO3等)分解出CO2作保護氣體,弧柱氣氛中的氫分壓較低。
開發(fā)之初只有大絲徑焊絲(—),用于重大工件的平焊與橫焊。直至1972年小絲徑焊絲開始發(fā)展才大.大的擴展了藥芯焊絲使用的領(lǐng)域。自保護藥芯焊絲,是在氣保護藥芯焊絲問市不久,便被發(fā)展出來,而且也很快的被工業(yè)界廣為認同于特定的用途上。兩者比較大的不同點在第二單元便已有所述明,本單元將做整體的探討。焊絲介紹藥芯焊絲的制造過程控制非常嚴謹,由于熔填金屬來自鋼片皮材及焊劑所含的成份,制造前尺寸與化學成份均需詳細核對以確保品質(zhì)。由于焊材內(nèi)部空間受到限制,焊劑顆粒的大小愈顯得重要,顆粒間形成類似鳥.巢般結(jié)合在一起,焊劑成份元素不均勻。絕大部分的藥芯焊絲均由一扁平金屬薄片長條逐段經(jīng)過滾卷成U型斷面,粒狀焊劑填充于U型金屬槽中然后再經(jīng)最.后的密封滾卷步驟,將焊劑緊緊的滾壓在管形焊絲內(nèi)卷成管形的焊絲再經(jīng)過一連串抽拉動作成為最.后需要的絲徑,此抽拉的動作也可以使填充的焊劑均勻的固定在焊絲皮材內(nèi)。制造/生產(chǎn)過程中如何不使焊絲內(nèi)因管制不良而造成部分線材形成中空(沒有焊劑)是藥芯焊絲生產(chǎn)品質(zhì)的關(guān)鍵。另外線材表面亦需光滑平順且清潔否則將影響送絲的順暢及焊接電流的傳迅。焊絲包裝成卷或成桶以避免線材相互糾纏或折損。
管道固定口全位置機動焊焊接效率是焊條電弧焊的2~3倍。表7管道固定口全位置機動焊與焊條電弧焊焊接工藝比較?6.兩種焊接工藝對比分析與其他焊接工藝的焊接方法比較,其綜合經(jīng)濟效益與實際生產(chǎn)效率存在較大的差異,每種焊接方法也都存在優(yōu)點和不足。管道固定口全位置機動焊和焊條電弧焊在施工中常規(guī)的技術(shù)指標和經(jīng)濟效益進行對比(見表7)。通過各種形式鞏固和訓練,最終達到學生能自如地運用,真正“會學”的目的。當師生之間建立起溫馨的情誼,課堂教學氛圍必然輕松愉快,學生對信息的感受性、反應的敏捷性以及思維的活躍程度都處于比較好狀態(tài)。同時,教師也會從良好的師生關(guān)系中,從學生對自己的熱愛與期待中,受到強烈的感.染,從而真正體會到教學工作的意義和樂趣。7.結(jié)語在工程項目蠟油加氫裝置高壓管道施工中,采用TP347管道固定口全位置機動焊實芯焊絲脈沖MIG焊接,一次焊接合格率達到98%。實踐證明,應用TP347管道固定口全位置機動焊實芯焊絲脈沖MIG焊接,不僅節(jié)省了材料和能源,提高了施工效率,而且保證了焊接質(zhì)量,焊縫抗拉強度、抗冷裂紋能力也優(yōu)于焊條電弧焊。如果用于埋弧自動焊、電渣焊、氣體保護焊、氣焊等熔焊方法作填充金屬時,則稱為焊絲。
這種施工方式可以大.大減少現(xiàn)場作業(yè)人員數(shù)量,提高管道的安裝效率與質(zhì)量,更有效降低施工危險性[5]。1焊接材料和試驗方法焊接材料為最.新自主研制的E2507N高氮鋼專用特種藥芯焊絲,焊絲的化學成分和力學性能見表1和表2。表1E2507N焊絲化學成分(質(zhì)量分數(shù),%)表2高氮鋼不銹鋼藥芯焊絲E2507N力學性能抗拉強度Rm/MPa斷后伸長率A(%)沖擊吸收能量KV/J7703041試驗采用ZB-500型GMAW焊機,考察焊接過程穩(wěn)定性采用的焊接保護氣為80%Ar+20%CO2,考察焊接飛濺采用的保護氣為100.%CO2,氣體流量都為18L/min,焊絲伸出長度為18mm。利用AH型漢諾威弧焊質(zhì)量分析儀對焊接過程進行電信號采集及分析。用Pentanzent16型高速攝像機對熔滴過渡過程進行拍攝,采樣頻率為1200fps/s。采用專業(yè)焊接煙塵測試裝置采集分析焊接煙塵排放率,煙塵采集裝置符合ISO15011—1—2000《煙塵分析的采樣和發(fā)塵量的測定》標準。2試驗過程及分析焊接過程質(zhì)量分析圖1所示為試驗過程中采集到的焊接電流和電壓信號,其中圖1a~1f對應的焊接預設(shè)電壓分別為20V,21V,22V,24V,26V,30V,采集時間為20s。由圖可以看出,當焊接電壓在21~26V之間時,隨著焊接電壓的降低,短路過渡逐漸增多,當焊接電壓為21V時出現(xiàn)密集短路現(xiàn)象。碳(C)碳是鋼中的主要合金元素,當含碳量增加時,鋼的強度、硬度明顯提高,而塑性降低??ㄋ固亓趾笚l商家
在焊接過程中,硅也具有較好的脫氧能力,與氧形成二氧化硅,但它會提高渣的粘度,易促進非金屬夾雜物生成。河南TM-2000焊條批發(fā)
或不進行)中間消除應力熱處理(ISR),再堆焊316L面層,最.后進行最終熱處理(SR)。過渡層及面層堆焊時搭接量為前一堆焊焊道的40%~50%(4~7mm)。中間熱處理的目的主要在于消除焊接殘余應力及擴散氫,軟化組.織,防止在最終熱處理前先焊部位出現(xiàn)延遲裂紋;最終熱處理的目的主要在于消除焊接殘余應力,改善焊縫組.織(一般與氣化爐整體熱處理一并進行)。堆焊過渡層后進行的消氫熱處理在一定程度上釋放了焊縫組.織中的氫元素,降低了接頭的冷裂傾向,為此試驗時進行了帶和不帶中間消除應力熱處理兩種情況,以評估取消中間消除應力熱處理(ISR)的可行性。各廠家不銹鋼藥芯焊絲試板編號如表2所示,其余焊接參數(shù)如表3所示。(2)檢測及結(jié)果各廠家藥芯焊絲焊接工藝性能良好,差異不大。各試板宏、微觀檢測均未發(fā)現(xiàn)缺點,距熔合線6mm處焊縫組.織均為奧氏體加少量δ鐵素體。表2各編號試板熱處理規(guī)范?表3各試板焊接參數(shù)?各試板堆焊層化學成分及按WRC—1992圖確定的FN數(shù)如表4所示。各試板采用磁性儀測得鐵素體含量及其他各項性能如表5所示。江蘇作為城市化進程較快的省份,也是外來務工人員較多的省份。為關(guān)愛流動和留守兒童,共青團江蘇省委在總結(jié)各地實踐的基礎(chǔ)上。河南TM-2000焊條批發(fā)
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