为了---管道的焊接和管道内部的清洁度,通常采用弧焊打底。采 用弧焊焊接不锈钢时,由于不锈钢和氧的亲和力很大,如果不采取焊缝保护措施,背面的焊缝金属很容易在焊接过程中氧化,合金元素烧损,且易产生焊接缺陷, 造成焊缝金属的力学性能和耐蚀性下降。
不锈钢管道弧焊的焊缝背面保护方法
发展,大型石化装置越来越多地采用大规格管道,对现场的安装施工就提出了更高的要求。为了---管道的焊接和管道内部的清洁度,通常采用弧焊打底。采 用弧焊焊接不锈钢时,由于不锈钢和氧的亲和力很大,如果不采取焊缝保护措施,背面的焊缝金属很容易在焊接过程中氧化,合金元素烧损,且易产生焊接缺陷, 造成焊缝金属的力学性能和耐蚀性下降。在不锈钢管道弧焊时,为能---焊缝背面的焊接,必须采取有效的防护措施。





串联气保护电弧焊
串联气保护电弧焊(t-gmaw)是gmaw的一种改进,通过一个焊馈送两个电极。两个焊接电弧相互作用,增加了焊接工艺的稳定性,---提高了熔敷速率和焊接速度。爱迪生焊接研究所(ewi)已开发出t-gmaw 的新应用,与传统的焊接技术相比,---提高了焊接生产率。
众所周知,t-gmaw的优势在于进行单道焊接时,焊接速度---200英寸/分钟。该工艺已用于工业生产十多年了,但将它应用于非正常位置焊接还相对较新颖。它在厚板焊接中的应用也还局限在平焊上。ewi已经改进了焊接工艺,不仅能实现t-gmaw焊高生产率的优势,同时还能实现平焊、立焊和仰焊。这种改进尤其适合大型结构的焊接,在大型结构焊接时,焊接复位不仅不切实际,不锈钢管自动焊,而且成本昂贵。如果一项焊接工艺在平焊时熔敷率能达到40lb/h(40磅/小时),但是在仰焊位置要达到这样的熔敷率就有点不可思议。ewi的工作表明,这种新工艺在所有位置施焊时,原来的焊接接头熔敷率都在15~25lb/h(15~25磅/小时)。
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。
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