宁得5号再热管冷段焊接工艺与要点

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1、工程职业技术学院焊接专业毕业论文高职高专毕业论文宁得5号再热管冷段焊接工艺及要点 宁得5号再热管冷段焊接工艺及要点 摘要摘要 本文针对00Cr18Ni10N超低碳不锈钢管道的焊接,提出了宁得5号再热管冷段焊接具体的工艺方案、工艺参数以及设计了实用的焊接工装。通过实践操作证明,这些举措提高了焊口合格率,保证了生产进度,节约了大量工时。核电再热管作为核电机组的主机管道在核电机组中占有重要地位,核电再热管分为冷段和热端两个部份,其中核电主机再热管冷段,为典型的奥氏体超低碳不锈钢焊接件,其材料牌号为:00Cr18Ni10N为超低碳不锈钢,再热管冷段包含高排安全阀共22个部套,重量约62吨。热段及冷段总

2、重约92吨管道主要由14-18mm钢板卷制焊接成圆筒,再与弯头、法兰等焊接成各管组,成型后进行部分管座(测温管座)的再加工,管道直径主要为121914mm,每个台分部套数目多加之为大管径管道,从而焊接量非常巨大,需要优化焊接方案规范焊接参数。关键词 超低碳不锈钢;再热冷管;钨极氩弧焊;半自动保护焊(药芯焊丝);焊接工艺目 录第1章 前言11.1核电再热管简介21.2超低碳不锈钢简介21.3典型工艺流程 .2 1.4主要难点.2 1.5超低碳不锈钢核电再热管的焊接工艺及要点3 第2章论文主体42.1焊接工艺方案52.1.1焊接方法52.2确定理由.5第3章 焊接工艺参数与焊接操作要点3.1 焊接

3、工序. 5 3.2 坡口要求.5 3.3 点焊6 3.4 焊接工艺.7 3.5 焊接要点.8 3.6焊缝返修.9 3.7工装设计与衬垫的运用10 3.8焊接备氩图组11 3.9水压实验图组. 13 结 论14致 谢15参考文献161前言11核电再热管简介再热管系统的组成:再热冷管和四个高压排气口连接,分布在高中缸两侧,从机头侧平台下进入左右两侧MSR(汽水分离再热器)下部,再经MSR(汽水分离再热器)上部通过左右两侧再热热管(含中压蝶阀)和汽缸中压进汽口连接。带有疏水管接、支吊架支撑环和检修孔和高压安全阀支管,除上半有检修法兰外,其余全部为焊接连接。 1再热管 分为热段和冷段,热段8个部套(与

4、3#机比有变动),重量约30吨;冷段包含高排安全阀共22个部套,重量约62吨。热段及冷段总重约92吨,2管道结构 管道主要由14-18mm钢板卷制焊接成圆筒,再与弯头、法兰等焊接成各管组,成型后进行部分管座(测温管座)的再加工,管道直径有132114、121914等;部套大小2-10m不等。 3材料 热段主要材料:P295GH(16Mn),其中钢板卷制量约11.5吨;冷段主要材料:00Cr18Ni10N钢板,钢板卷制量约35吨。管路附件(弯头、大小头) 热段:132114弯头10个,132114/121914大小头10个;冷段:1219x14弯头14件,325/168.3大小头4个;附件总重约

5、33吨 1弯头 弯曲半径仅为直径的1.5倍,采用外协模压成型后焊接的方式,制造精度低,且有倾角,弯头改制需镗床加工方能保证尺寸。 法兰 外径1490法兰4件,1390mm法兰12件,加其余小法兰,总重约5吨。2 焊接 冷热段纵环焊缝总长约500m,按图纸中焊接坡口计算,熔敷金属量约800Kg,加上非有效焊缝(打磨、清根)焊材在800Kg以上图1 再热管详图图2再热管俯视图详图 12超低碳不锈钢焊接简介超低碳不锈钢00Cr18Ni10N其化学成分见表1。东汽在其制造过程中,紧扣生产实际、提出了具体的工艺方案、工艺参数以及自主设计并使用了一些简单、可靠,易于操作的辅助工装,提高焊接质量。表1 00

6、Cr18Ni10N化学成牌号化学成份wt%CSiMnPSNiCrMoCuNOocr18Ni1on0.00301.002.000.0350.0308.511.517.0019.000.120.221.3典型工艺流程 按图纸备料下料卷制焊接纵缝尺寸校验无损检测(PT、RT)弯头装配焊接环缝无损检测(PT、RT)镗削管座附件孔装焊管座附件无损检查水压实验喷丸表面处理。 各主要环节设置质量控制点和信息反馈程序。1.4主要难点 钢板卷制 弯头:模压成型后焊接。 装焊:组对装配困难;量80吨。 工装;水压、校形,其它辅助。1.5超低碳不锈钢核电再热管的焊接工艺及要点核电再热管作为核电机组的主机管道在核电机

7、组中占有重要地位,核电再热管分为冷段和热端两个部份,其中核电主机再热管冷段,为典型的奥氏体超低碳不锈钢焊接件,其材料牌号为:00Cr18Ni10N为超低碳不锈钢,焊接难度大,容易氧化,钢性较大,装配难度大。超低碳不锈钢核电再热管的焊接工艺及要点为本文主要研究内容第2章焊接工艺方案及其确定理由2.1 焊接工艺方案2.1.1 焊接方法钨极氩弧焊简介:氩弧焊技术是国内外发展最快、应用最广泛的一种焊接技术。近年来,氩弧焊,特别是手工钨极氩弧焊,已经成为各种金属结构焊接中必不可少的手段,所以全国各地对氩弧焊工的需求也越来越大。近些年来,氩弧焊的机械化、自动化程度得到了很大的提高,并向着控制因子越来越多的

8、数控化方向发展,达到了一个更高的阶段。 氩弧焊之所以能获得如此广泛的应用,主要是因为有如下优点。 1氩气保护可隔绝空气中氧气、氮气、氢气等对电弧和熔池产生的不良影响,减少合金元素的烧损,以得到致密、无飞溅、质量高的焊接接头;2氩弧焊的电弧燃烧稳定,热量集中,弧柱温度高,焊接生产效率高,热影响区窄,所焊的焊件应力、变形、裂纹倾向小; 3氩弧焊为明弧施焊,操作、观察方便;4电极损耗小,弧长容易保持,焊接时无熔剂、涂药层,所以容易实现机械化和自动化; 5氩弧焊几乎能焊接所有金属,特别是一些难熔金属、易氧化金属,如镁、钛、钼、锆、铝等及其合金;6受焊件位置限制,可进行全位置焊接。 气保护药芯焊丝焊接:

9、1气保护药芯焊丝在一定的焊接参数下,可进行全位置焊接。 2熔敷效率高,调整合金成分方便。 3药芯能改变熔滴过渡的特点,从而可减少飞溅和改善焊缝成型。 4由于是CO2气体和熔渣联合保护,因而可有效地防止气孔。 5飞溅很少。具体如图3所示:半制动保护焊填充、盖面氩弧焊打底2.2 确定理由2.2.1 焊接方法的确定理由随着焊接技术的不断发展,焊接技术的多样化、专业化、科技化的趋势,日渐突出。而对于管系这类不规则的焊接产品,焊接方法的选择,旨在满足焊接质量、焊接技能的前提下,选择最高效率的方式,即有助于提高焊接质量、焊接效率,又有助于推进管道焊接技术的发展。(1) 氩弧焊具有熔池保护性好、焊缝质量可靠

10、、组织致密、电弧稳定集中、没有熔渣、热影响区窄及填充厚度小、可实现多层焊接等诸多优点,很显然该焊接方法更适合不锈钢焊接的小线能量输入、窄热影响区的要求。(2)东汽核电再热管的焊接,经历了从传统手把焊(SMAW)到钨极氩弧焊(TIG)+半自动气体保护焊(FCAW)的转变,半自动焊效率更高而且操作更为简单,所以工厂决定采用半自动焊进行填充盖面。每个台份的制造工期从原来的1年缩短到了5个月,所用周期缩短了一半。生产效率的提高得益于焊接方法的改进。3 焊接工艺参数与焊接操作要点3.1 焊接工序再热管的焊接检验形成了一套简单有效的加工制造体系,焊接工序如图3所示。图4 焊接工序 3.2 坡口要求管道焊接

11、坡口的质量严重影响到焊接难易程度和加工效率,原工艺为手工打磨坡口,改良工艺后用刨边机加工焊接坡口,坡口质量提高。图5 刨边机加工后的坡口3.3 点固焊点固焊方式为:对选定位置预先焊接连接板,点固焊焊接8处,如图5所示。连接板连接板焊接位置共8处3.5mm图6 点固焊点位置示意图备注:(但有时可视具体情况而定,因为钢板在卷制中有可能不是规则的圆,可进行局部校圆)3.4 焊接工艺表2再热管焊接工艺参数:焊接层次焊接方法焊接材料及规格/mm焊接电流/A焊接电压/V1TIGER308L.2.48010010122FCAWER308L.T1-41.2ER308LT0-41.21201602025备注:E

12、R308L.2.4 (核电同种不锈钢焊接材料 ER308L.T1-41.2核电药芯焊丝立焊焊丝 ER308LT0-41.2 核电药芯焊丝平焊焊丝)3.5 焊接要点(1) TIG焊时焊枪与工件夹角75 80,焊丝与工件夹角2030,这样能减小热输入,电弧吹力增大,焊口根部熔合良好。(2) TIG焊焊枪喷嘴与焊口之间距离应适当,距离过大,氩气保护效果差;过小,则会影响施焊,且会造成钨极与熔池相碰产生夹钨。在每次更换氩气瓶或氩气袋以后, 必须检查氩气的纯度。通氩气所用气袋必须保持干燥, 以确保氩气纯度。(3) 采用间断送丝方法,焊丝在氩气保护范围内熔化后一滴一滴地向根部熔池填送。(4) 焊口焊接完毕后,用不锈钢刨锤把药皮及飞溅物清理干净,待焊口冷却后在离焊缝50 mm处用记号笔标注焊工钢印、焊口号及管线号。(5)半自动焊焊前注意对不

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