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2.铁素体不锈钢及其焊接特点铁素体不锈钢分为普通铁素体不锈钢和超纯铁素体不锈钢两大类,其中普通铁素体不锈钢有Cr12~Cr14型,如00Cr12、0Cr13Al;Cr16~Cr18型,如1Cr17Mo;Cr25~30型。由于普通铁索体不锈钢中的碳、氮含量较高,故加工成形及焊接都较困难,耐蚀性也难以保证,使用受到限制,在超纯铁素体不锈钢中严格控制了钢中的碳和氮总量,一般控制在、、。与普通铁素体不锈钢相比,超纯高铬铁素体不锈钢具有很好的耐均匀腐蚀、点蚀及应力腐蚀性能,深圳储气筒焊接设备,较多的应用于石化设备中。铁素体不锈钢有以下焊接特点:①焊接高温作用下,在加热温度达到1000℃以上的热影响区特别在近缝区的晶粒会急剧长大,焊后即使快速冷却,也无法避免因晶粒粗大化引起的韧性急剧下降及较高的晶间腐蚀倾向。②铁素体钢本身含铬量较高,有害元素碳、氮、氧等也较多,脆性转变温度较高,缺口敏感性较强。因此,焊后脆化现象较为严重。③在400℃~600℃长时间加热缓冷时,会出现475℃脆化,使常温韧性严重下降,深圳储气筒焊接设备。在550℃~820℃长时间加热后,则轻易从铁素体中析出σ相,也明显降低其塑、韧性。 MIG和MAG的区别主要在保护气体,深圳储气筒焊接设备。焊接有色金属;后者在氩气里一般掺CO2活性气体,适合焊接高强钢和高合金钢。深圳储气筒焊接设备
操作顺序:该设备为立式,除人工上下料外其余全部自动完成。首先根据焊接工艺要求,调整好适当的焊接参数。人工拉开(下端为轴)内定位芯棒将工件装上——推进内定位芯棒及工件到位——辅助夹爪抱紧并自动找正——按下启动按钮——下加压机构将工件托起顶住上定位块(根据工件规格可调)——两缝焊头同时压紧工件——喷水——焊接一周(搭接量可调)——焊接完毕缝焊头退回——下加压退回——辅助夹爪打开——人工拉回并卸下工件。综上,该设备自动化程度高,除人工上下料外其余全部自动;焊缝成形好,焊接热影响区小,焊后减震器油封不变形,不影响减震器寿命;缝焊焊接速度约——2m/min,远远大于气保焊速度(——),提高产量;缝焊焊接过程中采用水、电、气,比气保焊节能,同时不产生废气,因此,缝焊既环保有降低生产成本,提高产品的竞争力。 深圳焊接配件对焊法兰与管子的装配采用对焊,焊接的方法和要求与管子的焊接连接方法相同。
管道对接焊缝较容器对接焊缝从焊接工艺、结构型式、主要缺陷产生的部位、缺陷信号判别、探头扫查面、探头折射角度的选择以及耦合面曲率等都有较大区别。因此从事管道对接焊缝超声波检测的人员必须对比有一定的了解。焊接工艺及缺陷分析管道对接焊缝的超声波检测有两个重要环节,一是如何能保证不漏检缺陷,二是如何能正确识别和判定缺陷。以下对管道的接头型式、焊接方法、焊接位置及易产生的缺陷进行了分析,为设计检测工艺、提高缺陷的检出率和信号判定提供参考。直管与管件对接、管件与管件对接。(1)直管与直管对接焊缝探头可以在焊缝两侧进行扫查。(2)直管与管件对接焊缝由于管件侧表面为不规则曲面(如弯头、法兰、阀门或三通等),探头不能良好耦合,因此,只能从直管一侧进行扫查,为了提高缺陷检出率,应选择2种不同角度的探头进行扫查。(3)管件与管件对接焊缝由于焊缝两侧均为不规则曲面(如弯头、法兰、阀门或三通等),探头不能良好耦合,因此,这类焊缝不能进行正常的超声波检测。如客户有措施将焊缝余高磨平(与母材平齐)则可将探头通过磨平的焊缝进行检测。将焊缝打磨至与母材平齐是一件很困难的事,一般不这样做。
主机为卧式结构,可实现两把焊枪同时焊接;采用数控系统,控制焊件旋转及焊枪上下、左右运动,使其相互配合,在电弧连续燃烧的情况下,实现对焊件的正常焊接;主轴旋转速度随焊件焊缝位置变化而变化,以保证焊枪沿焊缝轨迹以相同线速度完成焊接;焊件旋转过程中,通过控制系统控制焊枪做上下、前后运动,保持焊枪与焊件距离不变,使焊接过程始终处于平焊状态,保证焊缝质量稳定;通过更换定位装置可满足圆形、方形及D形焊件堵头封盖的焊接。双环缝自动焊接机液压油缸双环缝焊接设备主要用于液压缸体及活柱等环缝目动多层摆动焊接;设备采用卧式床身结构,可进行单环缝焊接或双同时环缝焊接,焊接机头轴向移动为伺服电动机驱动;为适应不同长度焊件的焊接,尾座可移动,采用气动顶紧。 激光束能量密度大,加热过程极短,焊点小,热影响区窄,焊接变形小,焊件尺寸精度高;
坡口角度要适当,并要有一定尺寸的钝边。坡口角度必须按“规则”和有关设计的技术条件规定进行坡口角度直接影响接头质量和焊缝尺寸,必须选择合理的角度,一般为“v”字形坡口60°~70°。钝边是沿焊件厚度方向未开坡口的端面部分。根据工件厚度一般留有。如壁厚3毫米时,钝边应为,如壁厚在12毫米以上时,一般应为,比较大不超过2毫米为宜,钝边太厚容易出现根部未焊透。太薄易被击穿,出现较大的熔孔。有了钝边,引弧后用电弧预热工件的时间可以长些,预热的范围就可以大些,从而改善了焊接工艺条件,增加液体金属的流动性,容易确保焊透。有了钝边,可以承受较大的焊接电流,不会出现一引烯电弧就打穿根部的现象。有钝边容易控制熔池大小,有利于根部熔透。特别是仰焊位置,必须选用稍大电流才好操作,否则既无法成形也很难克服气孔、夹渣等工艺缺陷。因此有一定尺寸的钝边是很必要的。 焊接自动化设备可实现24小时连续作业,而工人在每工作一段时间就需要停顿休息。薄板焊接机
焊条电弧焊、TIG焊和碳弧气刨电源的外特性是下降(恒流)特性;深圳储气筒焊接设备
熔覆的工艺性:关于激光熔覆和等离子熔覆,有许多同行发表了很多文章,大部分都强调激光的优势,这也是大家所追求的目标。然而,多数是从微观角度用金相分析的方法评价激光的。但凡事都有其两面性,激光熔覆也有其劣势。在工艺方面就有许多限制,在生产实际中更需要高的操作技能,给许多客户造成困难。我认为主要是加热快,冷却快造成的熔覆层熔融时间过短造成光斑外缘和内缘差别大,组织形成不均匀,应力分配不匀,排气浮渣不充分,造成硬度不均,易形成气孔夹渣等问题,难以获得大面积完美的熔覆层,YAG激光尤其为甚。所以激光熔覆从选材到操作都应格外细致。等离子熔覆相对激光讲输入热量大,基体变形量比激光大。但其熔融充分,硬度分布均匀,排气浮渣彻底。材料选择范围广,易于操作,易获较为完好的整体熔覆层,成本低,效益好。因此在大面积,大厚度,熔覆方面有着明显优势。 深圳储气筒焊接设备