大型设备施工现场对接焊缝热处理工艺

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焊接热处理专项施工方案

焊接热处理专项施工方案

焊接热处理专项施工方案焊接热处理是金属材料加工中十分重要的一环,它可以改善材料的力学性能、耐腐蚀性和疲劳寿命,同时也可以消除焊接产生的残余应力。

在焊接热处理中,专项的施工方案将直接影响到焊接质量和效果。

下面将介绍一份针对焊接热处理的专项施工方案。

一、前期准备在进行焊接热处理之前,需要做好充分的前期准备工作,包括:1.检查焊接设备和工具的完好性,确保其能够正常运行;2.确认焊接热处理所需的材料和工艺参数,并进行必要的准备;3.清洁焊接工件表面,去除油污、氧化物等杂质,以确保焊接质量;4.确保焊接场地的通风良好,避免有害气体的产生,保障工作人员的健康。

二、焊接热处理工艺焊接热处理的工艺主要包括预热、焊接、保温和冷却四个阶段,下面进行详细介绍:1. 预热阶段预热是焊接热处理中十分关键的一个步骤,它可以降低焊接时的残余应力和避免裂纹的产生。

预热温度一般为工件的50%~70%,持续时间根据材料的不同而有所差异,一般在30分钟到2小时之间。

预热完成后,应在短时间内进行焊接操作。

2. 焊接阶段焊接是焊接热处理的核心过程,需严格控制焊接电流、电压和焊接速度。

保持焊接过程中的稳定,避免焊接变形和焊缝质量不良。

焊接完成后,应及时进入下一个阶段。

3. 保温阶段在焊接完成后,需要对焊接部位进行保温处理,以保证焊缝中的金属晶粒得到充分再结晶。

保温温度一般为700℃~800℃,保温时间视工件材料和要求而定,一般在1小时到4小时之间。

4. 冷却阶段冷却是焊接热处理完成后的最后一个阶段,要求工件在特定的温度下进行缓慢冷却。

冷却速度不宜过快,以避免引起裂纹和应力集中。

在冷却的过程中,要及时检查工件表面是否有裂纹或其他质量问题,并采取相应措施。

三、验收和保养焊接热处理完成后,需要对焊接部位进行验收,检查焊接质量和强度是否符合要求,确保焊接效果良好。

同时,还需做好保养工作,定期清洁和润滑焊接设备和工具,延长其使用寿命。

结语通过专项施工方案的制定和严格执行,可以提高焊接热处理的效率和质量,确保焊接后的金属材料具有理想的性能和寿命。

现场管道焊缝热处理施工工艺标准_20120516095519745

现场管道焊缝热处理施工工艺标准_20120516095519745

现场管道焊缝热处理施工工艺标准QB-CNCEC J22303-20061 适用范围本施工工艺标准仅适用于碳素钢、合金钢金属管道焊缝现场热处理作业。

2 施工准备2.1 技术准备2.1.1施工技术资料设计资料(管道施工图、材料表、设计说明及技术规定等)。

2.1.2 现行施工标准规范GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50236《现场设备、工业管道的焊接工程施工及验收规范》HG20225《化工金属管道施工及验收规范》SY0401《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0402《石油天然气工艺管道工程施工及验收规范》SH3501《石油化工剧毒可燃介质管道工程施工及验收规范》SH/T3517《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》DL5007《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》2.1.3 热处理施工方案根据管道施工图、设计说明及不同材质的管道焊缝热处理要求,以及工期、工程量等现场实际状况,编制管道焊缝现场热处理施工方案。

热处理施工方案应明确:热处理工艺流程、施工方法、劳动力组织、施工机具、材料、质量目标、质量通病预防、职业健康安全环保技术措施。

2.2 作业人员2.3 材料的验收与保管2.3.1管道焊缝现场热处理主要材料见下表:2.3.2材料的验收及保管2.3.2.1 一般材料的验收及保管⑴脚手架钢管及扣件应检查确认符合质量要求并有序堆放;⑵保温用铁丝、防雨用的移动棚(罩)妥善保管存放。

2.3.2.2 特殊材料的验收及保管。

⑴用选定的保温材料、铁丝网、石棉布、细铁丝缝制保温毡;保温毡应保持干燥,存放在室内,或室外垫高的排架上,并应覆盖不得受潮。

⑵电加热器、热电偶端点焊接良好、接线柱螺栓完好,补偿导线无脱皮并整齐盘绕,均存放在室内。

2.4主要施工机具2.4.1 主要机械设备变压器(或交流焊机)、温控柜、履带式电加热器、绳式电加热器、指型电加热器等。

大型高炉热风炉热处理工法

大型高炉热风炉热处理工法
(2)预热工序在施焊前4h开始送电加热,施焊前8h焊接作业班组应采取书面形式通知热处理班组,并写明炉号、施焊时间、加热温度和通知人、通知时间,表格形式可参照表2所示
图2预热装置示意图
表2热处理通知
炉号
施焊时间
施焊班组
需加热温度(℃)
通知人姓名
通知日期
(3)准备预热前应先接好电源,电源输入方式采用三相四线。热处理机不是同一时间加热,而是分六个炉区循环加热。在热处理时,导线的额定限度一定不能小于输出功率。
1、电缆线是连接电源与热处理设备之间的导线,其安全载流量由表6确定:
表6低压聚氯乙稀(PVC)绝缘四芯电缆安全载流量
主线芯截面(mm2)
中芯截面(mm2)
安全载流量(A)
空气中敷设
直接埋地




4
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
2.5
6(10)
10(16)
10(16)
16(25)
25(35)
2、焊后脱氢处理
(1)有些试板在焊接结束后要进行必要的消氢处理,例如宁钢2#高炉热风炉中材质为Q235B与Q345B板对接安装焊缝接结束后就进行了消氢处理。在进行消氢处理之前做一些质量检查是必要的,所以在焊接结束后首先应对接接头焊缝、热影响区、母材分别进行应力和硬度测试、金相组织抽查及几何尺寸的测量,并记录。
采取局部预备热处理时,应防止局部应力过大。预热的范围为焊缝两侧各不小于焊件厚度的3倍区域,且不小于100mm。当使用低氢型焊接材料时,可根据试验适当降低预热温度。因对环境恶劣和难施焊的部位选择了较低的预热温度,所以在焊后相应采取低温后热处理,以补偿焊前预热温度的不足。

焊后热处理的加热方式

焊后热处理的加热方式

焊后热处理是对焊接接头进行热加工,以改善焊缝和母材的性能,减轻残余应力,并提高焊接接头的强度和韧性。

以下是几种常见的焊后热处理加热方式:
1.炉加热:将焊接接头放入特定的热处理炉中进行加热。

这种方法适用于大型工件或需要
进行长时间均匀加热的情况。

可以根据具体要求设定加热温度和保持时间。

2.电阻加热:使用电流通过工件的导电性材料产生热量,将焊接接头进行加热。

这种方法
适用于较小尺寸的工件或需要局部加热的情况。

可以通过调整电流强度和加热时间来控制加热效果。

3.感应加热:利用感应加热原理,在焊接接头周围产生交变磁场,使其自身发热。

这种方
法适用于需要快速且局部加热的情况,对于大型工件,也可以组合多个感应加热装置进行加热。

4.火焰加热:使用火焰或火炬对焊接接头进行加热。

这种方法适用于简单的焊后热处理,
可以通过调整火焰大小和距离来控制加热温度。

在选择加热方式时,需要考虑工件尺寸、材料特性、加热速度要求以及所需的温度控制精度等因素。

加热过程中还需要注意避免温度过高或过低,以免引起不均匀加热、脆性相形成或工件变形等问题。

现场管道焊缝热处理施工工艺标准

现场管道焊缝热处理施工工艺标准

现场管道焊缝热处理施工工艺标准QB-CNCEC J22303-20061 适用范围本施工工艺标准仅适用于碳素钢、合金钢金属管道焊缝现场热处理作业。

2 施工准备2.1 技术准备2.1.1施工技术资料设计资料(管道施工图、材料表、设计说明及技术规定等)。

2.1.2 现行施工标准规范GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50236《现场设备、工业管道的焊接工程施工及验收规范》HG20225《化工金属管道施工及验收规范》SY0401《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0402《石油天然气工艺管道工程施工及验收规范》SH3501《石油化工剧毒可燃介质管道工程施工及验收规范》SH/T3517《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》DL5007《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂焊接篇)JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》2.1.3 热处理施工方案根据管道施工图、设计说明及不同材质的管道焊缝热处理要求,以及工期、工程量等现场实际状况,编制管道焊缝现场热处理施工方案。

热处理施工方案应明确:热处理工艺流程、施工方法、劳动力组织、施工机具、材料、质量目标、质量通病预防、职业健康安全环保技术措施。

2.2 作业人员2.3 材料的验收与保管2.3.1管道焊缝现场热处理主要材料见下表:2.3.2材料的验收及保管2.3.2.1 一般材料的验收及保管⑴脚手架钢管及扣件应检查确认符合质量要求并有序堆放;⑵保温用铁丝、防雨用的移动棚(罩)妥善保管存放。

2.3.2.2 特殊材料的验收及保管。

⑴用选定的保温材料、铁丝网、石棉布、细铁丝缝制保温毡;保温毡应保持干燥,存放在室内,或室外垫高的排架上,并应覆盖不得受潮。

⑵电加热器、热电偶端点焊接良好、接线柱螺栓完好,补偿导线无脱皮并整齐盘绕,均存放在室内。

2.4主要施工机具2.4.1 主要机械设备变压器(或交流焊机)、温控柜、履带式电加热器、绳式电加热器、指型电加热器等。

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》解 析 题 纲

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》解 析 题 纲

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》解析题纲一.规范概况及适用范围:1) 演变情况:化工系统相关焊接规范规程,至1982年发布实施GBJ 236-1982→到1998年发布实施GB 50236-1998→到2010年公布实施新版GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》与GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》,由施工、质量验收合二而一的规范,变革为验评分离的规范特点。

2)使用要求:GB 50236-2011与GB 50683-2011配套使用;A.现场设备:包括容器、贮罐、料仓等现场设备;压力容器和常压容器等现场设备。

a.属于压力容器监控的:执行TSG R0004-2009;b.不属于压力容器监控的:①属于常压容器规范监管;②属于专项标准规范监管。

B.工业管道:包括GB 50235-2011中GC1、GC2、GC3级管道;其中包含:①管道工作压力<0.1Mpa的管道;②管道公称直径≤25mm的管道;③管道介质工作温度低于其沸点温度的无毒、非可燃介质的管道;工业管道(其中属于压力管道界定的)应符合TSG D3001-2009中GC1级、GC2级、GC3级压力管道和GD1级和GD2级压力管道分级规定及TSG D0001-2009的规定要求进行监控;不属于压力管道监控的按GB 50235-2010规定控制。

3)GB 50236-2011与GB/T20801--2006的区别a. 压力管道应符合并满足TSG D0001-2009、GB/T20801-2006的规定要求;b. 现场设备和管道的焊接工程施工符合并满足GB50236-2011的相关要求。

c. 新版GB50236-特点与GB50236-1998对比分析要点:*****。

4)本规范适用于七类钢种的现场设备和管道焊接工程施工但对下列内容未尽表达a.如何进行焊评?(这在JB/T4708-201X中规定);b. 焊工如何考试?(详细要求在TSG Z6002-2010中规定);c. 焊接过程各环节质量检验与验收?在GB50683-2011《现场设备工业管道焊接工程施工质量验收规范》中规定。

GB50236-98_焊接要求规范[1]

GB50236-98_焊接要求规范[1]

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ236-82目录第一章总则第一节概述第二节一般规定第二章碳素钢及合金钢的焊接第一节材料第二节焊前准备第三节焊接工艺要求第四节焊前预热及焊后热处理第三章铝及铝合金的焊接第一节材料第二节焊前准备第三节焊接工艺要求第四章铜及铜合金的焊接第一节材料第二节焊前准备第三节焊接工艺要求第五章焊接工艺试验第一节试验原则第二节试验要求第三节试验评定第六章焊工考试第一节一般规定第二节焊工操作技能考试第三节附则第七章焊接检验第一节焊接前检查第二节焊接中间检查第三节焊接后检查第四节焊接工程交工验收附录附表1附表1-1附表1-2附表2附表3附表4附表5附表6附表7附表8附表9附表10附表11附表12附表13附表14附表15编制说明主编部门:化学工业部批准部门:国家基本建设委员会实行日期:1982年8月1日国家基本建设委员会文件(82)建发施字25号关于颁发《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的通知国务院有关部、总局,各省、市、自治区建委,基建工程兵:由我委委托化学工业部负责组织有关单位编写的《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》,经有关部门会审,现批准为国家标准施工及验收规范,编号为GBJ236—82,自一九八二年八月一日起实行。

本规范由化学工业部基建局管理和解释。

一九八二年一月二十日第一章总则第一节概述第1.1.1条为指导设备和工业管道的焊接工程特制定本规范。

它适用于石油、化工、电力、冶金、机械和轻纺等行业工程建设的施工现场。

第1.1.2条本规范适用于碳素钢(含碳量小于或等于0.3%)、合金钢(普通低合金结构钢、低温用钢、耐热钢及奥氏体不锈钢)、铝及铝合金(工业纯铝及防锈铝合金)、铜及铜合金(紫铜及黄铜)的手工电弧焊、氩弧焊、埋弧焊、二氧化碳气体保护焊和氧-乙炔焊。

第 1.1.3条用于现场焊接作业的其他标准和设计文件中的技术要求和规定,不得低于本规范。

第1.1.4条焊接作业的安全技术、劳动保护等应按现行有关规定执行。

现场设备工业管道焊接工程施工质量验收

现场设备工业管道焊接工程施工质量验收

现场设备工业管道焊接工程施工质量验收一、基本规定<1>施工质量验收的划分1、现场设备、工业管道焊接工程应划分为分项工程。

2、现场设备焊接工程的分项工程应按现场设备的台(套)划分,工业管道焊接工程的分项工程应按管道级别和材质划分。

<2>施工质量验收1、焊接工程质量验收文件和记录应包括下列内容:焊接工程的施工技术文件、施工记录和报告,应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236的规定。

2、当焊接工程质量不符合规范要求时,应按下列规定进行处理:(1)经返工或返修的分项工程,应重新进行验收。

(2)经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的分项工程,应予以验收。

(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可,能够满足结构安全和使用功能的分项工程,可予以验收。

(4)经过返修仍不能满足安全使用要求的工程,严禁验收。

3、未经验收合格的焊接工程不得投入使用。

<3>施工质量验收的程序及组织1、分项工程的质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行,并由施工单位项目专业质量检查员填写分项工程质量验收记录。

2、分项工程的质量验收应由监理工程师(或建设单位项目专业技术负责人)组织施工单位项目专业技术负责人和质量检查人员进行。

3、当焊接工程由分包单位施工时,总包单位应对工程质量全面负责。

分包单位对所承包的焊接工程应进行检查验收。

分包工程完成后,应将工程文件和记录提交总包单位。

二、材料1、母材使用前,应按国家现行有关标准和设计文件的规定进行检查和验收,其材质、规格和外观质量应符合国家现行有关产品标准和设计文件的规定。

材料标识应清晰完整,并应能追溯到产品质量证明文件。

2、焊接材料使用前,应检查其外观质量、质量证明文件、外包装和包装标记。

有疑义时应进行相应的试验或复验。

其质量应符合设计文件、国家现行有关标准和下列规定:(1)焊材包装应完好,无破损,包装标记应完整、清晰。

(2)质量证明文件应符合国家现行有关产品标准和订货技术条件要求。

焊前预热及焊后热处理施工方案(修)

焊前预热及焊后热处理施工方案(修)

焊前预热及焊后热处理施工方案(修)
一、简介
焊接是一种常见的金属连接方法,而焊前预热及焊后热处理是确保焊接质量的
重要步骤。

在焊接过程中,预热和热处理可以减少焊接变形和裂纹,提高焊缝的强度和韧性。

本文将针对焊前预热和焊后热处理的施工方案进行探讨和总结。

二、焊前预热方案
1. 钢结构预热
在焊接钢结构之前,必须严格执行预热的要求。

预热的目的是减缓冷却速度,
减少应力,避免冷脆,保证焊接接头的质量。

预热温度和时间应严格按照焊接工艺规程执行。

2. 铝合金预热
预热对铝合金的影响尤为重要,可以避免氧化皮的产生,减少热裂纹的风险,
并提高熔池的流动性。

预热温度应根据具体材料而定,通常在150°C至250°C之间。

三、焊后热处理方案
1. 延时冷却
焊接完成后,应立即对焊接接头进行冷却处理。

延时冷却可以减缓焊缝冷却速度,降低残余应力,减少裂纹的产生。

延时时间根据焊接材料和工艺规范确定。

2. 热处理
对于一些关键部位或特殊要求的焊缝,需要进行热处理以提高焊接接头的性能。

热处理可包括回火、时效处理等,具体热处理方案应根据实际情况确定。

四、总结
焊前预热及焊后热处理是确保焊接接头质量的关键步骤,必须严格执行相应的
施工方案和工艺要求。

只有在预热和热处理环节做到位,才能确保焊接接头的质量稳定和可靠,从而保障结构的安全性和可靠性。

焊接热处理施工方案

焊接热处理施工方案

焊接热处理施工方案1.材料选择:选择适合焊接热处理的材料,包括焊材和基材。

焊材的选择应符合焊接接头的要求,而基材的选择要考虑材料的强度、延展性和耐腐蚀性等特性。

2.表面处理:在进行焊接之前,需要对焊接接头的表面进行处理。

这包括去除油污、氧化物、锈蚀等,以保证焊接接头的质量。

常用的表面处理方法包括喷砂、抛光和酸洗等。

3.焊接方法选择:根据焊接接头的要求选择合适的焊接方法。

常用的焊接方法包括电弧焊、气体焊、激光焊等。

在选择焊接方法时,要考虑材料的性质、焊接接头的尺寸和形状等因素。

4.焊接参数设置:根据焊接接头的要求,设置合适的焊接参数,包括电流、电压、焊接速度等。

不同材料和焊接方法要求不同的焊接参数,需要进行实验和调整以达到理想的焊接效果。

5.焊接过程控制:在进行焊接时,要对焊接过程进行严格控制,确保焊接接头的质量。

这包括控制焊接温度、焊接速度和焊接压力等,以避免焊接缺陷的产生。

6.焊后热处理:在焊接完成后,需要对焊接接头进行热处理,以提高其性能。

常用的热处理方法包括退火、淬火和时效等。

热处理可以改善焊接接头的硬度、强度和耐腐蚀性等性能。

7.后处理:完成焊接热处理后,需要对焊接接头进行后处理。

这包括清洗焊接接头,去除焊渣和氧化物等杂质。

同时,还可以对焊接接头进行表面处理,以提高其美观度和耐腐蚀性。

总之,焊接热处理施工需要经过材料选择、表面处理、焊接方法选择、焊接参数设置、焊接过程控制、焊后热处理和后处理等步骤。

通过严格控制每个环节,可以保证焊接接头的质量和性能。

同时,还需要根据具体的焊接要求和材料特性进行适当的调整和改进。

焊后热处理的四种方法

焊后热处理的四种方法

焊后热处理的四种方法
焊后热处理是为了改善焊接接头的性能和组织结构,常用的四种方法包括:
1. 回火处理(Tempering):通过加热焊接接头至临界温度以上并保温一段时间后冷却,目的是降低焊接接头的硬度和脆性,提高其韧性和强度。

2. 热处理(Annealing):将焊接接头加热至足够高的温度并保温一段时间后缓慢冷却,以消除焊接过程中产生的应力和改善晶粒结构,提高接头的塑性和韧性。

3. 正火处理(Normalizing):将焊接接头加热至临界温度以上并保温一段时间后将其迅速冷却至室温,主要目的是使接头的组织结构均匀化,提高其强度和硬度。

4. 淬火处理(Quenching):将焊接接头加热至临界温度以上并迅速冷却至室温,通过快速冷却来形成具有良好强度和硬度的组织结构,但可能会导致较高的残余应力和脆性。

这些方法的选择取决于焊接接头的材料、设计要求和应用环境等因素。

在进行焊后热处理时,应根据具体情况选择适当的方法,并注意控制加热温度、保温时间和冷却速率等参数,以确保焊接接头获得良好的性能和组织结构。

1。

焊缝消应热处理工艺

焊缝消应热处理工艺

焊缝消应热处理工艺
《焊缝消应热处理工艺》
焊接是一种常见的金属连接工艺,通常用于制造和维修金属构件。

然而,焊接过程中会产生焊缝,焊缝的性能往往不如母材。

为了提高焊接接头的性能和质量,常常需要对焊缝进行消应热处理。

消应热处理是通过控制焊缝区域的温度和时间,以达到改善焊缝组织、提高性能和消除残余应力的目的。

消应热处理的工艺包括退火、正火、淬火、回火等。

在焊接后,焊缝区域通常会产生一些缺陷,如气孔、夹杂、氧化物等,这些缺陷会对焊接接头的性能产生不良影响。

通过消应热处理可以消除这些缺陷,提高焊缝的密实性和均匀性。

另外,焊接过程中会产生残余应力,这些应力会导致焊接接头的变形和开裂。

通过消应热处理可以降低焊缝区域的应力,提高焊接接头的稳定性和可靠性。

总的来说,焊缝消应热处理工艺是一种重要的工艺手段,可以提高焊接接头的性能和质量,确保焊接构件的安全可靠使用。

在实际生产中,要根据不同的材料和要求选择合适的消应热处理工艺,并严格控制处理参数,以保证焊接接头的质量和性能。

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》解 析 题 纲

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》解 析 题 纲

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》解析题纲一.规范概况及适用范围:1) 演变情况:化工系统相关焊接规范规程,至1982年发布实施GBJ 236-1982→到1998年发布实施GB 50236-1998→到2010年公布实施新版GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》与GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》,由施工、质量验收合二而一的规范,变革为验评分离的规范特点。

2)使用要求:GB 50236-2011与GB 50683-2011配套使用;A.现场设备:包括容器、贮罐、料仓等现场设备;压力容器和常压容器等现场设备。

a.属于压力容器监控的:执行TSG R0004-2009;b.不属于压力容器监控的:①属于常压容器规范监管;②属于专项标准规范监管。

B.工业管道:包括GB 50235-2011中GC1、GC2、GC3级管道;其中包含:①管道工作压力<0.1Mpa的管道;②管道公称直径≤25mm的管道;③管道介质工作温度低于其沸点温度的无毒、非可燃介质的管道;工业管道(其中属于压力管道界定的)应符合TSG D3001-2009中GC1级、GC2级、GC3级压力管道和GD1级和GD2级压力管道分级规定及TSG D0001-2009的规定要求进行监控;不属于压力管道监控的按GB 50235-2010规定控制。

3)GB 50236-2011与GB/T20801--2006的区别a. 压力管道应符合并满足TSG D0001-2009、GB/T20801-2006的规定要求;b. 现场设备和管道的焊接工程施工符合并满足GB50236-2011的相关要求。

c. 新版GB50236-特点与GB50236-1998对比分析要点:*****。

4)本规范适用于七类钢种的现场设备和管道焊接工程施工但对下列内容未尽表达a.如何进行焊评?(这在JB/T4708-201X中规定);b. 焊工如何考试?(详细要求在TSG Z6002-2010中规定);c. 焊接过程各环节质量检验与验收?在GB50683-2011《现场设备工业管道焊接工程施工质量验收规范》中规定。

GB50236_2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范方案》解析题纲

GB50236_2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范方案》解析题纲

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》解析题纲一.规范概况及适用范围:1) 演变情况:化工系统相关焊接规范规程,至1982年发布实施GBJ 236-1982→到1998年发布实施GB 50236-1998→到2010年公布实施新版GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》与GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》,由施工、质量验收合二而一的规范,变革为验评分离的规范特点。

2)使用要求:GB 50236-2011与GB 50683-2011配套使用;A.现场设备:包括容器、贮罐、料仓等现场设备;压力容器和常压容器等现场设备。

a.属于压力容器监控的:执行TSG R0004-2009;b.不属于压力容器监控的:①属于常压容器规范监管;②属于专项标准规范监管。

B.工业管道:包括GB 50235-2011中GC1、GC2、GC3级管道;其中包含:①管道工作压力<0.1Mpa的管道;②管道公称直径≤25mm的管道;③管道介质工作温度低于其沸点温度的无毒、非可燃介质的管道;工业管道(其中属于压力管道界定的)应符合TSG D3001-2009中GC1级、GC2级、GC3级压力管道和GD1级和GD2级压力管道分级规定及TSG D0001-2009的规定要求进行监控;不属于压力管道监控的按GB 50235-2010规定控制。

3)GB 50236-2011与GB/T20801--2006的区别a. 压力管道应符合并满足TSG D0001-2009、GB/T20801-2006的规定要求;b. 现场设备和管道的焊接工程施工符合并满足GB50236-2011的相关要求。

c. 新版GB50236-特点与GB50236-1998对比分析要点:*****。

4)本规范适用于七类钢种的现场设备和管道焊接工程施工但对下列内容未尽表达a.如何进行焊评?(这在JB/T4708-201X中规定);b. 焊工如何考试?(详细要求在TSG Z6002-2010中规定);c. 焊接过程各环节质量检验与验收?在GB50683-2011《现场设备工业管道焊接工程施工质量验收规范》中规定。

焊后热处理方案

焊后热处理方案

焊后热处理方案1. 范围本方案针对***煤基气化替代燃料项目一期工程A标段工艺管线对接焊缝及设备局部需要进行热处理部位而编制的焊后热处理的基本要求,本工程采用履带式陶瓷电加热板加热,使用热电偶检测温度。

2.目的本方案的制定用于正确的指导现场操作工人进行正确的进行焊前预热和焊后热处理。

为降低或消除焊接接头的残余应力,防止产生裂纹、改善焊缝和热影响区的金属组织与性能,应根据材料的淬硬性、焊件厚度及使用条件等综合考虑进行焊接预热和焊后热处理。

3. 编制依据3.1 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-983.2 《工业金属管道工程施工及验收》GB50235-973.3 《钢制压力容器焊接规程》JB4709-2000.3.4 《石油化工工程鉻钼耐热钢管道技术规程》SH3520-913.5 《石油化工低温钢焊接规程》SH-T3525-20044.准备工作4.1 人员资格参与热处理工作的操作工应熟悉热处理设备的性能,熟悉本工程所采用的热处理各项技术参数。

4.2 设备准备本工程采用履带式电加热板进行加热,各项技术参数如下:产品型号:DJK-120型输出功率(P最大):120KW温控范围(I输出):0~1000℃输出电压(V输入):380V /三相四线控温点:3点输出电压(V输出):220V/50HZ记录点:6点5.热处理流程焊口拍片→工件接收(若合格)→固定加热板→固定热电偶→保温包裹→检查各连线→送电→加热→记录→断电→拆除各连线→拆除热电偶、加热板→资料整理6.热处理详细描述A.在进行包扎加热板前,应检查以下几项内容:✧检查工件是否清洁和去除油脂。

✧检查工件表面是否有缺陷。

B.加热板的安装✧以焊缝为中心在焊缝两侧均匀缠绕加热板(规格:长度应为790mm,宽度280mm)。

✧缠绕加热板时要确保缠紧,加热板要紧贴工件表面,不得有重叠、交叉、悬空或松动。

C.热电偶的安装✧采用三个热电偶进行温度的监测。

GB50236-98_焊接要求规范[1]

GB50236-98_焊接要求规范[1]

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规GBJ236-82目录第一章总则第一节概述第二节一般规定第二章碳素钢及合金钢的焊接第一节材料第二节焊前准备第三节焊接工艺要求第四节焊前预热及焊后热处理第三章铝及铝合金的焊接第一节材料第二节焊前准备第三节焊接工艺要求第四章铜及铜合金的焊接第一节材料第二节焊前准备第三节焊接工艺要求第五章焊接工艺试验第一节试验原则第二节试验要求第三节试验评定第六章焊工考试第一节一般规定第二节焊工操作技能考试第三节附则第七章焊接检验第一节焊接前检查第二节焊接中间检查第三节焊接后检查第四节焊接工程交工验收附录附表1附表1-1附表1-2附表2附表3附表4附表5附表6附表7附表8附表9附表10附表11附表12附表13附表14附表15编制说明主编部门:化学工业部批准部门:国家基本建设委员会实行日期:1982年8月1日国家基本建设委员会文件(82)建发施字25号关于颁发《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》的通知国务院有关部、总局,各省、市、自治区建委,基建工程兵:由我委委托化学工业部负责组织有关单位编写的《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》,经有关部门会审,现批准为国家标准施工及验收规,编号为GBJ236—82,自一九八二年八月一日起实行。

本规由化学工业部基建局管理和解释。

一九八二年一月二十日第一章总则第一节概述第1.1.1条为指导设备和工业管道的焊接工程特制定本规。

它适用于石油、化工、电力、冶金、机械和轻纺等行业工程建设的施工现场。

第1.1.2条本规适用于碳素钢(含碳量小于或等于0.3%)、合金钢(普通低合金结构钢、低温用钢、耐热钢及奥氏体不锈钢)、铝及铝合金(工业纯铝及防锈铝合金)、铜及铜合金(紫铜及黄铜)的手工电弧焊、氩弧焊、埋弧焊、二氧化碳气体保护焊和氧-乙炔焊。

第1.1.3条用于现场焊接作业的其他标准和设计文件中的技术要求和规定,不得低于本规。

第1.1.4条焊接作业的安全技术、劳动保护等应按现行有关规定执行。

现场设备工业管道焊接工程施工质量标准

现场设备工业管道焊接工程施工质量标准

现场设备工业管道焊接工程施工质量标准【1】基本规定1、设计文件应对焊接技术条件提出要求。

2、焊接责任人员和作业人员的资格及其职责应符合下列规定:(1)焊接技术人员应由中专及以上专业学历,并有一年以上焊接生产实践的人员担任。

焊接技术人员应负责焊接工艺评定,编制焊接工艺规程和焊接技术措施,进行焊接技术和安全交底,指导焊接作业,参与焊接质量管理,处理焊接技术问题,整理焊接技术资料。

(2)焊接检查人员应由相当于中专及以上焊接理论知识水平,并有一定的焊接经验的人员担任。

焊接检查人员应对现场焊接作业进行全面检查和控制,负责确定焊缝检测部位,评定焊接质量,签发检查文件,参与焊接技术措施的审定。

(3)焊接材料管理人员应具备相关焊接材料的基本知识,并应负责焊接材料的入库验收、保管、烘干、发放、回收等工作。

(4)无损检测人员应由国家授权的专业考核机构考核合格的人员担任,并应按考核合格项目及权限,从事检测和审核工作。

无损检测人员应根据焊接质检人员确定的受检部位进行检验,评定焊缝质量,签发检测报告,当焊缝外观不符合检验要求时应拒绝检测。

(5)焊工应持有符合相应项目焊接技能评定合格证,且具备相应的能力。

焊工应按规定的焊接工艺规程及焊接技术措施进行施焊,当工况条件不符合焊接工艺规程和焊接技术措施的要求时,应拒绝施焊。

(6)焊接热处理人员应经专业培训。

焊接热处理人员应按标准规范、热处理作业指导书及设计文件中的有关规定进行焊缝热处理工作。

3、施焊环境应符合下列规定:(1)焊接的环境温度应符合焊件焊接所需的温度,并不得影响焊工的操作技能。

(2)焊接时的风速应符合下列规定:1)焊条电弧焊、自保护药芯焊丝电弧焊和气焊不应大于8m/s。

2)钨极惰性气体保护电弧焊和熔化极气体保护电弧焊不应大于2m/s。

(3)焊接电弧1m范围内的相对湿度应符合下列规定:1)铝及铝合金的焊接不得大于80%。

2)其他材料的焊接不得大于90%。

(4)当在雨、雪天气施焊时,应采取防护措施。

GB50236-98_焊接规范[1]

GB50236-98_焊接规范[1]

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ236-82目录第一章总则第一节概述第二节一般规定第二章碳素钢及合金钢的焊接第一节材料第二节焊前准备第三节焊接工艺要求第四节焊前预热及焊后热处理第三章铝及铝合金的焊接第一节材料第二节焊前准备第三节焊接工艺要求第四章铜及铜合金的焊接第一节材料第二节焊前准备第三节焊接工艺要求第五章焊接工艺试验第一节试验原则第二节试验要求第三节试验评定第六章焊工考试第一节一般规定第二节焊工操作技能考试第三节附则第七章焊接检验第一节焊接前检查第二节焊接中间检查第三节焊接后检查第四节焊接工程交工验收附录附表1附表1-1附表1-2附表2附表3附表4附表5附表6附表7附表8附表9附表10附表11附表12附表13附表14附表15编制说明主编部门:化学工业部批准部门:国家基本建设委员会实行日期:1982年8月1日国家基本建设委员会文件(82)建发施字25号关于颁发《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的通知国务院有关部、总局,各省、市、自治区建委,基建工程兵:由我委委托化学工业部负责组织有关单位编写的《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》,经有关部门会审,现批准为国家标准施工及验收规范,编号为GBJ236—82,自一九八二年八月一日起实行。

本规范由化学工业部基建局管理和解释。

一九八二年一月二十日第一章总则第一节概述第 1.1.1条为指导设备和工业管道的焊接工程特制定本规范。

它适用于石油、化工、电力、冶金、机械和轻纺等行业工程建设的施工现场。

第1.1.2条本规范适用于碳素钢(含碳量小于或等于0.3%)、合金钢(普通低合金结构钢、低温用钢、耐热钢及奥氏体不锈钢)、铝及铝合金(工业纯铝及防锈铝合金)、铜及铜合金(紫铜及黄铜)的手工电弧焊、氩弧焊、埋弧焊、二氧化碳气体保护焊和氧-乙炔焊。

第1.1.3条用于现场焊接作业的其他标准和设计文件中的技术要求和规定,不得低于本规范。

第1.1.4条焊接作业的安全技术、劳动保护等应按现行有关规定执行。

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》解 析 题 纲解读

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》解 析 题 纲解读

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》解析题纲一.规范概况及适用范围:1) 演变情况:化工系统相关焊接规范规程,至1982年发布实施GBJ 236-1982→到1998年发布实施GB 50236-1998→到2010年公布实施新版GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》与GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》,由施工、质量验收合二而一的规范,变革为验评分离的规范特点。

2)使用要求:GB 50236-2011与GB 50683-2011配套使用;A.现场设备:包括容器、贮罐、料仓等现场设备;压力容器和常压容器等现场设备。

a.属于压力容器监控的:执行TSG R0004-2009;b.不属于压力容器监控的:①属于常压容器规范监管;②属于专项标准规范监管。

B.工业管道:包括GB 50235-2011中GC1、GC2、GC3级管道;其中包含:①管道工作压力<0.1Mpa的管道;②管道公称直径≤25mm的管道;③管道介质工作温度低于其沸点温度的无毒、非可燃介质的管道;工业管道(其中属于压力管道界定的)应符合TSG D3001-2009中GC1级、GC2级、GC3级压力管道和GD1级和GD2级压力管道分级规定及TSG D0001-2009的规定要求进行监控;不属于压力管道监控的按GB 50235-2010规定控制。

3)GB 50236-2011与GB/T20801--2006的区别a. 压力管道应符合并满足TSG D0001-2009、GB/T20801-2006的规定要求;b. 现场设备和管道的焊接工程施工符合并满足GB50236-2011的相关要求。

c. 新版GB50236-特点与GB50236-1998对比分析要点:*****。

4)本规范适用于七类钢种的现场设备和管道焊接工程施工但对下列内容未尽表达a.如何进行焊评?(这在JB/T4708-201X中规定);b. 焊工如何考试?(详细要求在TSG Z6002-2010中规定);c. 焊接过程各环节质量检验与验收?在GB50683-2011《现场设备工业管道焊接工程施工质量验收规范》中规定。

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收稿日期:2005203216
作者简介:桂荣惠(19692),女(汉族),河南临颍人,高级工程师,学士,主要从事压力容器制造及管理工作。

文章编号:100027466(2005)0420062202
大型设备施工现场对接焊缝热处理工艺
桂荣惠1,赵志强2,罗晓军1
(1.中石油第二建设公司,甘肃兰州 730060; 2.中石化安庆分公司丙烯腈部,安徽安庆 246000)
摘要:以兰州石化公司140万t/a 重催工程丙烯塔的现场立式组装为例,对现场对接环缝的热处
理工艺方法进行了探讨。

关键词:塔器;对接接头;热处理
中图分类号:TQ 0531506 文献标识码:B 兰州石化公司重催装置丙烯塔I 设计图样中要求整体热处理,由于设备超限,不能整体运至现场安装,因此在制造厂分段预制并热处理后,运至现场立式组对就位,然后用电加热片对现场组对环缝进行局部热处理。

由于金属材料强度在高温下下降较大,且环焊缝之上的设备质量较大,环焊缝热处理时加热段强度会降低,因此设备现场组对环焊缝热处理工艺的安全性非常重要,文中介绍2种安全可靠的热处理工艺方法并做必要的论证,供今后类似设备的现场热处理借鉴。

1 降低热处理温度1.1 降低热处理温度依据及规定
按文献[1]第8.3条表6中列出的常用钢焊后热处理规范,碳素钢和16MnR 热处理温度为600~640℃,文献[1]第8.3条表7中又做出了降低热处
理温度,增加保温时间的具体规定。

在国家技术质
量监督局1999年版《压力容器安全技术监察规程》
的修订说明中,对热处理温度的保温时间专门做了说明,指出可按文献[1]的规定执行。

当碳素钢、强度型低合金钢焊后热处理温度低于规定温度的下限值时,根据文献[1]最短保温时间拟订具体的热处理工艺,见表1。

表1 焊后热处理温度低于规定值的保温时间
低于规定温度范围下限值数值/℃255580
110
降低温度后最短保温时间1)/h
2
4
102)202)
注:1)最短保温时间适用于厚度不大于25mm 焊件的焊后热
处理。

当焊后热处理厚度大于25mm 时,厚度每增加
25mm ,最短保温时间增加15min 。

2)适用于碳素钢和16MnR 。

1.2 金属材料高温力学性能数据
现行规范和标准规定20R 、16MnR 的最高使用
温度为475℃,475℃以上的力学性能数据在一般标准中未能查到。

现从文献[2]查得有关钢材500℃的强度数据,见表2。

表2 有关钢材500℃热处理温度下的强度
MPa
钢材
屈服强度
400℃
450℃500℃蠕变极限
400℃425℃450℃475℃500℃10981078.458.883.361.743.130.421.615107.888.268.693.168.6471035.324.520
117.6
9810
78.4
9810
73.5
4910
35.3
24.5
1.3 500℃热处理温度下材料许用应力的确定因为消除应力热处理为短时间热处理,热处理
时的许用应力不应按照10×104h 下持久强度和蠕变极限确定,应按500℃下的屈服强度确定。

将表
2数据与G B 150中钢材的许用应力数据进行对照,
可以发现钢材高温下的许用应力主要受长期强度制
约,若将其用做热处理温度下的设备强度校核则保守得多。

20钢与20R 力学性能相当,且比16MnR
 第34卷 第4期 石 油 化 工 设 备 Vol 134 No 14 2005年7月 PETRO 2CH EMICAL EQU IPM EN T J uly 2005 
力学性能低。

按照20钢500℃屈服强度确定热处理时的许用应力,对20R是合适的,对16MnR则更为安全。

20钢500℃时的屈服强度为78.4MPa,安全系数取1.6,经过计算,500℃时材料的许用应力为49M Pa。

1.4 500℃热处理时设备的强度校核
以质量最大的丙烯塔I为例,丙烯塔体的截面尺寸为 4400mm×42mm,上段塔体的质量为155t,附加5%的操作平台的构件质量,则计算质量为162.750t。

此质量产生的重力使热处理段产生2.8M Pa的应力,此数值仅为许用应力的5.7%,所以是相当安全的。

1.5 温度降低值的合理选取
对碳钢和16MnR在500℃进行热处理比规定的温度范围下限值降低了100℃,按照规定最短的保温时间也应为20h,而这个时间太长,影响施工效率。

根据实践经验,参照表1和文献[1]规定,适当减少热处理温度降低值,则热处理时间可以有较大缩短。

在具体确定塔器现场对接环焊缝热处理工艺时,可以参照以上计算分析,结合设备具体情况和实践经验,适当提高热处理温度。

如在545℃时热处理最短保温时间为4h,如在520℃时热处理最短保温时间为10h。

丙烯塔I14000mm标高处环缝是在安装了上面2段塔体后进行热处理的,上面2段塔体的质量为102t。

热处理温度为550℃,时间仅需4.25h,但考虑到该环缝组对应力过大,实际操作时热处理时间延长为10h。

2 高温下分区分段热处理
2.1 方法说明
将待热处理的环焊缝沿圆周分为A区(A1、A2

 图1 环焊缝沿圆周的分区示图A3)、B区(B1、B2、B3)和C区(C1、C2、C3、C4、C5、C6),具体的分区情况见图1。

其中C1~C6的最小宽度不小于450mm,各区分段均等。

对于较小直径的塔器,环缝热处理分区可以仅分为A区和B区。

按照A、B、C区布置电热板,每个区应最少布置1个热电偶。

热处理开始时启动A、B、C区所有电热板加热升温,待温度升到设定的高温区(如500℃),B区不再升温,在该温度下恒温。

A区、C区继续升温到热处理工艺要求的加热温度(如620℃),并在该温度下保持规定的加热时间。

此后,A区和C区按规定的降温速度降温,当温度降至前面设定的温度(如500℃)后,A区和C区开始恒温。

恒温约20min,B 区和C区开始继续升温,达到热处理规定要求的加热温度后恒温,当温度降到设定温度(500℃)时,所有区域同时降温。

2.2 效果及优点
A区和B区分段热处理,C区为过渡重叠加热区。

A区热处理时塔体的强度由温度较低的B区保证,B区热处理时塔体的强度由温度较低的A区保证,可确保热处理时设备安全可靠。

仍然以丙烯塔I为例,假如A区(或B区)热处理时,上段塔体质量完全由温度较低的B区(或A区)承担,经计算应力约为7M Pa。

仍以500℃的材料强度作为校核的依据,热处理时的许用应力为49M Pa,仅为许用应力的14.3%。

A区、B区分段热处理是在较高的温度之后才开始分段加温的,因此A区、B区的温差很小,仅约100℃,这样就可避免产生过大的温差应力。

在实际操作中,根据实践经验仍然可以将所设定的温度再适当提高些,从而使温差应力进一步减小。

3 结语
在规范允许的范围内采取降低热处理温度、延长恒温时间以及对环缝进行分区(段)热处理的方法,可以保证大型立式设备现场对接环缝热处理工艺的实施,顺利完成设备的现场立式组装,具有一定的实际意义。

参考文献:
[1] JB/T4709-2000,钢制压力容器焊接规程[S].
[2] 刘 魏.石油厂机器与设备[M].上海:上海科学技术出版社,
1985.
(孙编)

3
6

 第4期 桂荣惠,等:大型设备施工现场对接焊缝热处理工艺。

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