高强韧性管线钢属于低合金高强钢、低碳或---碳的微合金控轧钢,采用了精炼技术、微合金钢技术、控轧控冷技术、形变热处理等技术,这使得管材含碳量极低、洁净度高、晶粒细化,具有较高的强韧性和---的焊接性,尤其是焊接热影响区冷裂纹敏感性---降低,粗晶区韧性大幅度提高,进一步适合高1效率、大线能量的焊接工艺。
然而,新的问题随之出现,如母材的低碳当量高强度化使得冷裂纹从焊接热影响区转移到焊缝金属中,多层焊接头中的局部脆性区问题等。因此对于低合金高强钢,应注意焊缝金属冷裂纹问题。对于大线能量焊接,必须对其焊接热影响区组织与韧性进行评定,---要注意多层焊的局部脆性区问题。对于新发展的超细晶粒钢,要采用高能量密度、低热输入的焊接工艺来防止焊接热影响区晶粒的过分长大。





介绍了国内管道焊接技术的应用现状,在焊接材料、方法、工艺和设备等应用方面与国外的技术差距越来越小,自动焊技术已基本普及应用。但是国内的焊接材料多满足于手工焊,自动焊丝和半自动焊材自主研发、生产不足,相当一部分还需要进口。同时国内焊接材料的性能也有待---,产品系列化不足。在焊接电源方面,国内奥太、时代焊机有了大面积应用,但是目前还不能象林肯焊机那样应用广泛;用于打底的自动根焊电源国内还没有生产。近深熔电子束焊、激光辅助熔化极气体保护电弧焊在管道应用上有突破性进展。
由于pp-r管的膨胀系数比金属管大得多,其管道伸缩长度也较大,因此在管道安装中---以重视。对嵌墙敷设的管道,在安装完毕后,管槽内管道周围的空间应用细水泥砂浆密实填封,依靠管道与水泥砂浆磨擦阻力及塑料管所特有的---的蠕变性,使轴内伸缩转化成径向变化,流体管道焊接,从而消除线性变形应力。因此嵌墙敷设的管道,可以不考虑线性膨胀。对于明装管道,当直线距离较长时,应采用自由臂补偿方法解决管道的热胀变形,即给管道自由伸缩的空间和余地。一般采用“l”、“z”型布置管道,并配置适当的固定及活动支架来实现补偿,自由臂的长度应经计算校核。
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