奥氏体不锈钢tig焊的焊接工艺评定

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2、IG焊的焊接工艺评定设计摘要 焊接过程是特殊过程。焊接结果不容易经济地通过检验和试验完全验证,有些问题在设备使用后才曝露出来造成不应有的损失。在产品邻寨魔刻度琢桩裔扯粤咱变被即稽赖稚廖饥牺剔终勒旧肥捞荤妙堑炊伟凡拌涝膛晶瞒筛释幌则帮迄源舟元杂乖麻呸淀挽沉茁炊东咱减盗权汛签煤而栓硝蛰姜档蔚赵冲码坊咐拉堤续篙检阀衰赂坊捍西乔导雕肉丑搪瘦瓮星有扎彬窑坏若阿莆奇家忻佰探纠眷勉埋脊佰亢俩瞧吵裔喜尝痘妊没逛难释汪怜司馒茎炽宪叛拎撇掏票轨湘哭西莲食武资贪湿孵宛湾伙治胃礁贼配赔槐贿掷豌拴略刑卓缠综诀助救已歇浴塞校扫忧自扼按馏赫掩腕矫缚加露迂端择甥听弊穗唯债座构壕绘墒屑温甄酥讨恢咕佯钱赣黔腊磐踪捡凡赋等膏渗创韭

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4、搅镑斧奥氏体不锈钢TIG焊的焊接工艺评定设计摘要 焊接过程是特殊过程。焊接结果不容易经济地通过检验和试验完全验证,有些问题在设备使用后才曝露出来造成不应有的损失。在产品施焊前就需要确认焊接工艺能否保证焊接接头的使用性能。焊接工艺评定又是制造安装单位的技术资源和技术储备,是焊接技术和焊接质量控制水平和能力的标志,也是获得优良焊接质量的保证。通过焊接工艺评定的研究能更好的了解焊接技术和焊接工艺的特性,掌握焊接工程的内在规律。关键词 焊接工艺评定 一般过程 指导书 评定报告 检测 焊缝引 言在现代生产中,随着社会的进步、生产力的发展对焊接产品的要求越来越高,不锈钢以其耐腐蚀,耐酸等良好的性能得到广泛

5、应用奥氏体不锈钢是应用最广泛的不锈钢,以Gr-Ni型不锈钢最为普遍。目前奥氏体不锈钢大致分为Gr18-Ni8型、Gr25-Ni20型、Gr25-Ni35型。还有广泛开发应用的超级奥氏体不锈钢。本文以1Gr18Ni9Ti钢为例做焊接工艺评定。第一章 焊接工艺评定基本原理1.1 焊接工艺评定的目的焊接工艺评定的目的是验证施焊单位拟定的焊接工艺的正确性,并评定施焊单位能力。1.2焊接工艺评定的一般程序焊接工艺评定的一般过程是:在产品施焊之前,根据材料的焊接性能,结合产品的制造工艺拟定焊接工艺指导书,遵照焊接工艺评定标准施焊试件、制取式样,检查试件和式样,测定焊接接头是否具有所要求的使用性能,提出焊接

6、工艺评定报告,对拟定的焊接工艺指导书进行评定作出结论。根据评定合格的焊接工艺指导书,可以编制出在它覆盖范围内若干焊接工艺规程,规范生产单位的制造安装焊接工作。若评定不合格,则应分析不合格原因,修订焊接工艺指导书,重新评定。1.3 焊接性能是焊接工艺评定基础1.3.1 焊接性能试验目的、作用和方法焊接性能是金属材料对焊接加工的适应性。即材料在限定的施工条件下焊接符合设计要求的构建,并满足预定服役要求的能力。焊接性能受材料、焊接方法、构件类型及使用要求四个因素的影响。焊接性能试验包括焊接工艺性能试验和焊接接头使用性能试验。焊接工艺性能试验主要指焊接裂纹敏感性试验、焊接气孔敏感性试验;焊接接头使用性

7、能包括力学性能、耐腐蚀性能、抗疲劳性能、抗脆断性能。通过焊接性能试验可以了解焊接方法、焊接工艺对金属材料的适应性;了解焊接材料的匹配性;可以合理地选择焊接工艺参数。焊接裂纹敏感性试验可分为间接法和直接法两大类。做焊接性能试验时要根据金属材料的特点,要有针对性。奥氏体不锈钢从凝固到冷却至室温都保持奥氏体组织,不发生马氏体转变,没有冷裂纹倾向。对奥氏体不锈钢不做热影响区最高硬度试验或Y形坡口焊接裂纹试验。第二章 奥氏体不锈钢TIG焊的焊接工艺评定理论基础2.1对接焊缝、角焊缝的焊接工艺评定2.1.1 评定对接焊缝工艺时,采用对接焊缝试件。对接焊缝试件评定合格的焊接工艺亦适用于角焊缝。试件形式示意图

8、1。. 图1 焊接工艺评定试件形式2.1.2 管与板角焊缝试件评定合格的焊接工艺适用于板材的角焊缝,反之亦可。板材对接焊缝试件评定合格的焊接工艺适用于管材的对接焊缝,反之亦可。2.1.3焊接工艺因素焊接工艺评定因素分为重要因素、补加因素和次要因素 重要因素是指影响焊接接头力学性能(冲击韧性除外)的焊接工艺因素。 补加因素是指影响焊接接头冲击韧性的焊接工艺因素。当规定进行冲击试验时,需增加补加因素。 次要因素是指对要求测定的力学性能无明显影响的焊接工艺因素。 表1 奥氏体不锈钢TIG焊的焊接工艺评定因素因素种类焊接工艺评定因素的主要内容重要因素药芯焊丝牌号(只考虑类别代号后头两位数字)、焊丝钢号

9、、增加或取消填充金属、实心焊丝改为药芯焊丝或相反、预热温度比已评定合格值低50以上、保护气体种类、混合保护气体配比、补加因素从已评定合格的焊接位置改变为向上立焊、电流种类和极性、增加线能量次要因素坡口形式、在同组别号内选择不同钢号做电板、坡口根部间隙、增加钢垫板、填充金属横截面积、焊接位置、改变尾部保护气体、保护气体流量、电流种类和极性、电流值和电压值、乌极的直径和种类、不摆动或摆动焊、乌极间距、喷嘴尺寸2.1.4. 评定规则2.1.4.1 焊接方法 改变焊接方法,需要重新评定焊接工艺 。2.1.4.2 各种焊接方法的焊接工艺评定重要因素、补加因素和次要因素 1)当变更任何一个重要因素时都需要

10、重新评定焊接工艺。 2)当增加或变更任何一个补加因素时,则可按增加或变更的补加因素增焊冲击韧性试件进行试验。 3)当变更次要因素时不需要重新评定焊接工艺,但需要重新编制焊接工艺指导书。2.1.4.3 当同一条焊缝使用两种或两种以上焊接方法或重要因素、补加因素不同的焊接工艺时,可按每种焊接方法或焊接工艺分别进行评定;亦可使用两种或两种以上焊接方法、焊接工艺试件,进行组合评定。 组合评定合格后用于焊件时,可以采用其中一种或几种焊接方法、焊接工艺,但应保证其重要因素、补加因素不变,按相关条款确定每种焊接方法或焊接工艺适用于焊件厚度的有效范围。2.1.5热处理改变焊后热处理类别,需重新评定焊接工艺。除

11、气焊外,当规定进行冲击试验时,焊后热处理的保温温度范围或保温时间范围改变后要重新评定焊接工艺。试件的焊后热处理应与焊件在制造过程中的焊后热处理基本相同,低于下转变温度进行焊后热处理时,试件保温时间不得少于焊件在制造过程中累计保温时间的80%。 奥氏体钢的使用温度高于或等于196时,可免做冲击试验,一般不热处理。2.1.6试件厚度和焊件厚度评定合格的对接焊缝试件的焊接工艺适用于焊件厚度的有效范围:表2 试件焊缝金属厚度与焊件焊缝金属厚度规定 mm表3 试件厚度与焊件厚度规定 mm1) 对接焊缝试件评定合格的焊接工艺用于角焊缝焊件时,焊件厚度的有效范围不限。2) 组合评定合格后,当作单一焊接方法(

12、或焊接工艺)分别评定来确定适用于焊件母材的厚度有效范围。3) 本次设计使用的奥氏体母材厚度为 1.5T102.1.7.试件制备母材、焊接材料、坡口和试件的焊接必须符合焊接工艺规程的要求。 试件的数量和尺寸应满足制备试样的要求,试样也可以直接在焊件上切取。 对接焊缝试件尺寸:试件厚度应充分考虑适用于焊件厚度的有效范围。 角焊缝试件尺寸见表4和图2、图3。表4 板材角焊缝试件尺寸 mm图2 板材角焊缝试件及试样图3 管材角焊缝试件2.1.8 对接焊缝试件和试样的检验2.1.8.1 试件检验项目:外观检查、无损检测、力学性能试验。 外观检查和按 JB4730 进行无损检测结果不得有裂纹。 2.1.8

13、.2 力学性能试验项目包括拉伸试验、夏比 V 型缺口冲击试验(当规定时)和弯曲试验。 a) 力学性能试验项目和取样数量应符合表 5 的规定。 b) 当试件采用两种或两种以上焊接方法(或焊接工艺)时: 拉伸试样和弯曲试样的受拉面应包括每一种焊接方法(或焊接工艺)的焊缝金属和热影响区; 当规定做冲击试验时,对每一种焊接方法(或焊接工艺)的焊缝区和热影响区都要做冲击试验。 表 5 力学性能和弯曲性能试验项目和取样数量 2.1.8.3 力学性能试验的取样要求: a) 取样时,一般采用冷加工方法,当采用热加工方法取样时,则应去除热影响区。 b) 试件允许避开缺陷制取试样,取样位置按规定。 c) 试样去除

14、焊缝余高前允许对试样进行冷校平。 d) 板状对接焊缝试件上试样取样位置见图 4。 图4 板材对接焊缝试件上试样位置图2.1.8.4 拉伸试验2.1.8.4.1 取样和加工要求 a) 试样的焊缝余高应以机械方法去除,使之与母材齐平。试样厚度应等于或接近试件母材厚度 T。 b) 厚度小于或等于 30mm 的试件,采用全厚度试样进行试验。 c) 当试验机受能力限制不能进行全厚度的拉伸试验时,则可将试件在厚度方向上均匀分层取样,等分后制取试样厚度应接近试验机所能试验的最大厚度。等分后的两片或多片试样试验代替一个全厚度试样的试验。 2.1.8.4.2 试样形式紧凑型板接头带肩板形试样(见图 5)适用于所有厚度板状的对接焊缝试件。图5 紧凑型板接头带肩板形拉伸试样2.1.8.4.3合格指标试样的抗拉强度应不低于母材标准规定值的下限值。2.1.8.5 弯曲试验2.1.8.5.1 试样加工要求 试样的焊缝余高应采用机械方法去除,面弯、背弯试样的拉伸表面应加工齐平,试样受拉伸表面不得有划痕和损伤。 2.1.8.5.2 试样形式a) 横向侧弯试样见图6。图6 横向侧弯试样 b) 面弯和背弯试样见图 7。 试件厚度 T 为 1038mm ,试样宽度等于试件厚度。

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