设备焊接接头热处理报告
管道焊口热处理设备
智能化技术应用
将先进的传感器技术、控制算法 和人工智能技术应用于设备中, 实现了管道焊口热处理的自动化
和智能化。
未来发展趋势预测
绿色环保
随着环保意识的提高,未来管道焊口热处理设备将更加注重环保 性能,采用低污染、低能耗的技术和材料。
高效节能
提高设备的加热效率、降低能耗是未来的重要发展方向,将采用更 先进的加热技术和能源管理系统。
成本效益分析及建议
设备投资成本
根据设备选型及配置方案,评估投资成本,包括设备购置、运输、安 装等费用。
运行维护成本
考虑设备运行过程中的能耗、维护、修理等费用,确保设备的长期稳 定运行。
生产效益分析
结合管道焊口热处理的产量、质量、效率等因素,评估设备的生产效 益。
建议
在选型时综合考虑投资成本、运行维护成本和生产效益,选择性价比 高的设备。同时,关注设备的节能环保性能,降低能耗和排放。
加强国际合作
积极参与国际交流与合作,学习借鉴国际先进经 验和技术成果,提升我国管道焊口热处理设备的 国际竞争力。
THANKS
感谢观看
专业培训
对设备操作人员进行专业培训,提高 其故障诊断和排除能力。
07
总结与展望
本次研究成果回顾
设备性能提升
通过优化设备结构、提高加热效 率、降低能耗等手段,成功提升 了管道焊口热处理设备的整体性
能。
焊接质量改善
针对管道焊接过程中出现的缺陷, 通过改进焊接工艺和热处理参数, 有效提高了焊接质量和可靠性。
常见故障类型及原因分析
电源故障
设备无法启动或突然停机,可能原因 包括电源插头松动、保险丝熔断、电 源线路短路等。
加热系统故障
加热元件损坏、温度传感器失效或控 制系统故障,导致设备无法加热或温 度控制不准确。
3503及3543填写说明
S H/T3503-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》S H/T3543-2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》宣贯材料X U A N G U A N C A I L I A O中国石化集团第五建设公司二O O八年六月15项石油化工行业标准编号、名称及起始实施日期1、SH/T3503-2007和SH/T3543-2007的关系SH/T3503-2007和SH/T3543-2007同是对石油化工工程施工质量记录形成、收集、整理、存档给予规定的专业性综合标准。
从范围上SH/T3543-2007包含了对SH/T3503-2007规定中有关技术文件、记录的管理要求。
两规定对文件装订、组册的要求保持一致,同步执行。
SH/T3543-2007所指“施工过程技术文件”,是工程实现过程安全质量、使用功能符合要求、质量控制符合程序要求的证据性文件,包括工程建设实施过程中所形成的质量管理文件、质量控制记录、工程安全质量见证等质量管理体系有效运行的见证性文件和记录。
SH/T3543-2007对这些文件的内容、积累、编汇、组卷和归档做出了统一规定。
SH/T3503-2007所指“交工技术文件”,是“施工过程技术文件”的一部分,是反映工程安全质量和使用功能符合要求,且对建设项目交付和检维修有指导意义需提交建设单位保存的质量见证性文件。
SH/T 3503-2007对设计、采购、施工(总承包)、检测等单位应向建设单位移交的这部分技术文件记录的内容、积累、编汇、组卷和归档做出了统一规定。
根据以上原则,SH/T3503-2007附录A~附录F中给出的交工技术文件格式,必须经总承包、监理和建设单位签字确认后,提交给建设单位归档。
SH/T3503-2007(以及SH/T3904)中已有规定的表格,在SH/T3543-2007中不再重复收录。
为满足工程质量管理和控制需要,SH/T3543-2007附录A~附录H在SH/T3503-2007、SH/T3903已有表格以外,又给出了部分工程施工过程质量管理、质量控制所必需的记录格式,这些表格在施工过程中和工程交工验收时需接受监理单位、建设单位和质量监督等机构审查,除建设单位另有规定外,由施工单位自行留存归档,不需要监理和建设单位签字确认。
19-焊接工艺评定报告
单位名称:
焊接工艺评定报告编号:焊接工艺知道书编号:
焊接方法:机械化程度:(手工、半自动、自动)
接头简图:(坡口形式、尺寸、衬垫、每种焊接方法或焊接工艺、焊缝金属厚度)
母材:
材料标准:
钢号:
类、组别号:与类、组别号:相焊
厚度:
直径:
其他:
焊后热处理:
热处理温度(℃):
保温时间(h):
保护气体:
气体
混合比
流量(L/min)
保护气体
尾部保护气
背面保护气
填充金属:
焊材标准:
焊材牌号:
焊材规格:
焊缝金属厚度:
其他:
电特性:
电流特性:
极性:
钨极尺寸:
焊接电流(A):
电弧电压(V):
其他:
焊接位置:
对接焊缝位置:方向:(向上、向下)
角焊缝位置:方向:(向上、向下)
技术措施:
焊接速度(cm/min):
无损检验
RT:UT:
MT:PT:
其他
耐蚀堆焊金属化学成分(重量%)
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Mo
V
Ti
No
分析表面或取样开始表面至熔合线的距离(mm):
附加说明:
结论:本评定按JB4708-2000规定焊接试件、检验试样,测定性能,确定试验记录正确
评定结果:(合格、不合格)
焊工
姓名
焊工
代号
施焊
日期
编
制
日期
摆动或不摆动:
摆动参数:
多道焊或单道焊(每面):
多丝焊或单丝焊:
其他:
焊接工艺评定报告及焊接工艺指导书
焊接工艺评定报告及焊接工艺指导书焊接工艺评定报告编号为1689,焊接方法为Ws+D,机械化程度为自动。
接头简图包括坡口形式、尺寸、衬垫、每种焊接方法或焊接工艺、焊缝金属厚度,其中焊缝金属厚度为0.5-2或2-3.2.不需要进行焊后热处理,因此热处理温度和保温时间为空白。
保护气为氩气,混合比流量为8-12,尾部保护气和背部保护气为空白。
电流种类为直流,极性为正接,钨极尺寸为Ф3.2mm,焊接电流范围为100-135A,电弧电压范围为12-24V。
喷嘴直径为16-18mm。
母材为20#钢,厚度为4.5mm,直径为159mm。
填充金属为H08或E4315,规格为Ф2.5mm或Ф3.2mm。
焊接位置为对接焊缝位置为6G,焊接方向和角焊缝位置为空白。
焊接速度为7-9cm/min,摆动为空白。
预热温度为单道预热温度,层间温度为空白。
到电阻至焊件距离为8-10.加热温度、升温速度、保温时间、冷却速度、最小预热温度、最大层间温度、保持预热时间、加热方式和气体种类混合比流量同上。
电流种类为直流,极性为EN/EP,焊接电流范围为100-130/100-160A,电弧电压范围为12-18/22-28V。
本文介绍了使用不同牌号、直径和焊接电流的焊接材料进行焊接的技术措施和试验结果。
使用TIG-50、J422和J422等不同牌号、直径和焊接电流的焊接材料进行焊接时,需要采用不同的焊接层次和焊接方法。
钨极类型和尺寸为钨极Ф2.5喷嘴孔径为Ф12㎜。
在焊接过程中,可以选择摆动焊或不摆动焊,摆动焊的参数为GTAW摆幅3-4㎜SWAW摆幅6-10㎜。
焊前需要进行清理,可以使用砂轮打磨和背面清根方法。
在焊接完成后,需要进行拉伸试验、弯曲试验、冲击试验和金相检验等试验。
拉伸试验使用试验编号为JT-77-1的试验方法,试样编号为1513-1-1、1513-1-1和1513-1-1,试样宽度为20㎜,试样厚度为22㎜,横截面积为440㎜,弯曲直径为40㎜,试验温度为室温,断裂截荷分别为220KN和218KN,弯曲角度为180°,冲击吸收功分别为500J和495J。
焊后热处理办法
承压设备焊后热处理企业安全注册评审办法1 总则与适用范围1.1 总则为了规范承压设备焊后热处理,加强承压设备焊后热处理管理,保证承压设备焊后热处理质量,根据法规、标准和承压设备行业的需要制订本办法。
企业按自愿原则申请承压设备焊后热处理安全注册。
1.2 适用范围a)专业从事承压设备焊后热处理的企业;b)持有锅炉、压力容器和压力管道制造(安装)许可证的企业。
1.3 安全注册级别1.3.1 级别划分(1)I级(管道级):压力管道及管件I A级:主管壁厚≤25mm的焊后热处理;I B级:主管壁厚>25mm的焊后热处理。
(2)II级(容器级):容器(长度与外径比≤5)、球罐;(3)III级(塔器级):塔器、容器(长度与外径比>5)III A级:塔器级设备立置焊后热处理;III B级:塔器级设备卧置焊后热处理。
(4)各级别又划分为炉内焊后热处理(代号:N)与炉外焊后热处理(代号:W)1.3.2 评审合格级别的应用范围1.3.3定级或升级申请定级或升级的企业,评审小组需对一台(批)见证件进行评审。
2 工作程序承压设备焊后热处理企业安全注册评审工作程序包括申请、受理、驻地评审、现场评审、批准和发证。
2.1 申请2.1.1 申请承压设备焊后热处理企业安全注册评审的企业(以下简称“申请单位”)必须具备下列基本条件:a)具有企业独立法人资格,已在当地政府相关部门注册登记。
b)建立质量管理体系,并持续有效运行。
c)具有相应的焊后热处理技术人员与管理人员。
d)具备进行焊后热处理所需的加热设施、辅助装备、检、测温度系统和自动记录与调控系统。
e)具有相应的技术文件和工艺文件,以及相关的法规和标准。
f)具有承压设备焊后热处理业绩及相应的档案资料。
g)具有相应的规模和场地(所)。
2.1.2 凡符合2.1.1规定的“申请单位”根据本“办法”向全国锅炉压力容器标准化技术委员会(以下简称“锅容标委”)提交申请书。
2.2 受理2.2.1 “锅容标委”自收到申请书之日起1个月内进行初审。
3503目录
目录一、交工技术文件通用表3503-J101A封面3503-J101B封面3503-J101C封面3503-J101D封面3503-J102交工技术文件总目录3503-J103交工技术文件目录3503-J104交工技术文件说明3503-J105A开工报告3503-J105B开工报告3503-J106A工程中间交接证书3503-J106B工程中间交接证书3503-J107A工程交工证书3503-J107B工程交工证书3503-J108A交工技术文件移交证书3503-J108B交工技术文件移交证书3503-J109重大质量事故处理报告3503-J110工程变更一览表3503-J111隐蔽工程记录3503-J112工程联络单3503-J113合格焊工登记表3503-J114无损检测人员登记表3503-J115A开箱检验记录(一)3503-J115B开箱检验记录(二)3503-J116防腐工程质量验收记录3503-J117隔热工程质量验收记录3503-J118接地电阻测量记录3503-J119安全阀调整试验记录3503-J120安全附件安装检验记录3503-J121射线检测结果确认表3503-J122-1射线检测报告(一)3503-J122-2射线检测报告(二)3503-J123-1焊缝超声检测报告(一)3503-J123-2焊缝超声检测报告(二)3503-J124-1材料超声检测报告(一)3503-J124-2材料超声检测报告(二)3503-J125-1超声测厚报告(一)3503-J125-2超声测厚报告(二)3503-J126-1磁粉检测报告(一)3503-J126-2磁粉检测报告(二)3503-J127-1渗透检测报告(一)3503-J127-2渗透检测报告(二)3503-J128金属材料化学成分分析检验报告3503-J129硬度检验报告3503-J130垫铁隐蔽记录3503-J131-1设备、材料质量证明文件一览表(一)3503-J131-2设备、材料质量证明文件一览表(二)二、交工技术文件土建工程用表3503-J201地基验槽(坑)记录3503-J202地基处理记录3503-J203工程定位测量记录3503-J204设备基础复测记录3503-J205块体式设备基础允许偏差项目复测记录3503-J206整体框架式设备基础允许偏差项目复测记录3503-J207-1储罐基础允许偏差项目复测记录(一)3503-J207-2储罐基础允许偏差项目复测记录(二)3503-J208球形储罐基础允许偏差项目复测记录3503-J209基础沉降观测记录3503-J210水池蓄水试验记录三、交工技术文件设备安装工程用表3503-J301机器安装检验记录3503-J302轴对中记录3503-J303机组轴对中记录3503-J304空冷式换热器风机安装检验记3503-J305机器组装质量确认记录3503-J306机器单机试车记录3503-J307机组试车条件确认记录3503-J308-1往复式压缩机试车记录(一)3503-J308-2往复式压缩机试车记录(二)3503-J309-1离心式压缩机试车记录(一)3503-J309-2离心式压缩机试车记录(二)3503-J309-3离心式压缩机试车记录(三)3503-J310-1汽轮机、燃气轮机试车记录(一)3503-J310-2汽轮机、燃气轮机试车记录(二)3503-J311电动机试车记录3503-J312变速器试车记录3503-J313釜类设备安装检验记录3503-J314立式设备安装检验记录3503-J315卧式设备安装检验记录3503-J316塔盘安装检验记录3503-J317设备填充检验记录3503-J318催化反应、沉降器附件安装检验记录3503-J319催化再生器附件安装检验记录3503-J320立式圆筒形储罐组装质量检验记录3503-J321立式圆筒形储罐试验记录3503-J322湿式气柜组装质量检验记录3503-J323湿式气柜试验记录3503-J324干式气柜组装质量检验记录3503-J325干式气柜试验记录3503-J326火炬塔架和管筒安装检验记录3503-J327隔热耐磨衬里质量检验记录3503-J328换热设备耐压和严密性试验记录3503-J329设备耐压、严密性试验记录3503-J330常压设备热处理报告3503-J331管式炉炉体钢结构安装检验记录3503-J332炉管通球试验记录3503-J333管式炉附件安装质量检验记录3503-J334耐火砖砌筑炉衬质量检验记录3503-J335耐火浇注料炉衬质量检验记录3503-J336耐火纤维模块炉衬质量检验记录四、交工技术文件管道安装工程用表3503-J401管道组成件验证性和补充性检验记录3503-J402阀门试验确认表3503-J403弹簧支、吊架安装检验记录3503-J404滑动、固定管托安装检验记录3503-J405管道补偿器安装检验记录3503-J406-1管道系统耐压试验条件确认与试验记录(一)3503-J406-2管道系统耐压试验条件确认与试验记录(二)3503-J407管道系统泄漏性、真空试验条件确认与试验记录3503-J408管道吹扫、清洗检验记录3503-J409给排水压力管道耐压试验条件确认与试验记录3503-J410给排水无压力管道闭水试验条件确认与试验记录3503-J411-1管道焊接接头热处理报告(一)3503-J411-2管道焊接接头热处理报告(二)3503-J412-1管道焊接接头射线检测比例确认表(一)3503-J412-2管道焊接接头射线检测比例确认表(二)3503-J413管道静电接地测试记录五、交工技术文件电气安装工程用表3503-J501电气设备试验项目确认表3503-J502交流电动机安装检验与空载运行记录3503-J503变压器安装检验记录3503-J504高、低压开关柜安装检验记录3503-J505保护、控制盘(屏)安装检验记录3503-J506直流系统、不间断电源(UPS)安装检验记录3503-J507电缆敷设与绝缘检测记录3503-J508火灾自动报警系统安装检验记录六、交工技术文件仪表安装工程用表3503-J601 DCS机柜、仪表盘操作台安装检验记录3503-J602综合控制系统基本功能检测记录3503-J603报警、联锁系统与可编程序控制系统调试记录3503-J604 DCS、SIS送电条件确认表3503-J605仪表设备校验项目确认表3503-J606联校试验条件确认表3503-J607联校调试记录3503-J608仪表管道耐压、严密性试验记录3503-J609仪表管道泄漏性、真空度试验条件确认与试验记录。
焊接接头的组织和性能
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24
以上就是低合金高强钢焊缝金属可能存在 的几种组织。概括而言,我们希望得到较 多的针状细晶铁素体,不希望得到侧板条 铁素体,先共析铁素体,如果合金成分能 显著增加奥氏体稳定性,降低其分解温度, 这一愿望即可实现。试验表明Mn含量0.8~ 1.0%、Si0.1~0.25%,而Mn/ Si=3~6时,即 可得到细晶铁素体和针状铁素体。我们还 希望得到的贝氏体为下贝氏体,而不希望 产生上贝氏体或粒状贝氏体,以及孪晶高 碳马氏体,其办法是控制
.
25
冷却速度;使在600~450℃区间(贝氏体转变的 高温段)停留时间尽量短,以尽量减少形成粒 状贝氏体和上贝氏体的机会(可控制t8-5来实 现)、降低含C量,使一且发生马氏体转变时
能形成板条状位错型马氏体,它的存在有利 而无害。有资料表明,焊缝含有微量Ti、B有
利形成针状铁素体,而抑制先共析铁素体的 形成,Ti与B同时加入最佳,因为Ti优先和氧 反应对B不被氧化起到保护作用。B凝聚在A
学性能。
.
9
2、焊缝金属的显微组织与性能
低碳钢是亚共析钢,在焊接熔池冷却凝固 的一次结晶完成后,在一定温度下将发生 二次结晶即固态相变,这时的组织应该是 铁素体加少量珠光体。其组织质量分数的 不同和性能的不同取决于冷却速度,即冷 却速度越大,铁素体含量越少,
.
10
珠光体越高,硬度强度也随之增高,且组织 细小。反之则组织变粗,铁素体越多珠光体 越少、硬度强度降低。需要注意的是铁素体 的形态,在不同冷却速度下也是不同的。且 对性能有影响。
低温压力容器、锅炉专业用低合金高强度钢 标准。
.
18
1、低合金高强度钢的焊缝合金化
我们以焊条电弧焊为例来讨论。其实从焊条标
焊接工艺评定报告
PQR 编号:QZ-HC1612-25
焊接工艺评定报告
编制:
审核:
批准:
焊接工艺评定报告
表HC-GYPD NO:01
单位名称衢州市河川翻板闸门有限公司
焊接工艺评定报告编号QZ-HC1612-25焊接工艺指导卡编号HC-161225
焊接方法SMAW机械化程度(手工、半自动、全自动)手工接头简图:(坡口形式、尺寸、衬板、每种焊接方法或焊接工艺、焊缝金属厚度)
母材:
材料标准:GB3274-88钢号:Q235B 焊后热处理:
热处理温度(℃):/
保温时间(h):/根据推荐先前提供的资料,按照
图1结构画图,钝边0.5~1mm,
坡口角度30~40°,间隙2~
3mm。
表HC-GYPD NO:02
表HC-GYPD NO:03
表HC-GYPD NO:04
表HC-GYPD NO:05
表HC-GYPD NO:06
表HC-GYPD NO:07
表HC-GYPD NO:08。
SHT3503-2007 石油化工建设工程项目交工技术文件规定 附录D和附录E 管道工程用表格式与电气交工表格
领用单位
规格 材质
单位
数量
总量 证件自编号 炉批号
使用部位
监理单位 专业工程师:
采购单位
材料工程师:
制
表:
日期:
124
年 月 日 日期:
年月日
附录 E (规范性附录) 交工技术文件电气安装工程用表
SH/T 3503-2007
序号
名称
E.1 电气设备试验项目确认表
E.2 交流电动机安装检验与空载运行记录
管道焊接接头
施焊焊工
检测焊接接头 实际检测
总数 固定口数 焊工代号 施焊数量 总数 固定口数 比例
检测报告编号
小计
SH/T 3503-J413
SH/T 3503-2007
管道静电接地测试记录
工程名称: 单元名称:
管道编号
接头型式
法兰或螺纹接头 跨接导线
规格 材质
电阻值 <0.03Ω
规格
接地引线
材质
设计压力 设计温度
MPa
℃
耐压试验
压力 介 质 时间
MPa
min
压力 MPa
严密性试验
介质
时间 min
渗水量 L/min·km 允许 实际
试验结论:
117
SH/T 3503-2007
建设/监理单位 专业工程师:
总承包单位 专业工程师:
施工单位
专业工程师: 质量检查员: 施工班组长:
日期:
年 月 日 日期:
SH/T 3503-2007
滑动/固定管托安装检验
记
录
工程名称: 单元名称:
管子规格
管托编号
型 式 位移方向 检验结果
热处理报告
年月日
记录曲 线
日期 图编号
备注
01(1) /
1
600-620 610 180 180 SA533GrBCL2 Φ1070*31mm 2014.3.3
1
/
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/
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焊接接头、测温点布置示意图.附:热处理自动曲线图 1 测温点
热处理结论:符合工艺要求
建设/监理单位 专业工程师:
总承包单位 专业工程师:
2
00Cr19Ni10
备注
焊接接头、测温点布置示意图.附:热处理自动曲线图 1 测温点
热处理结论:符合工艺要求
建设/监理单位 专业工程师:
总承包单位 专业工程师:
2 测温点
施工单位 专业工程师: 质量检查员:
热处理单位 专业工程师: 操 作 人:
日期:
年 月 日 日期: 年 月 日 日期:
年 月 日 日期:
14.3.4
2
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
焊接接头、测温点布置示意图.附:热处理自动曲线图 1 测温点
热处理结论:符合工艺要求
建设/监理单位 专业工程师:
总承包单位 专业工程师:
2 测温点
施工单位 专业工程师: 质量检查员:
热处理单位 专业工程师: 操 作 人:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
检测单位: (公章) 报告日期: 年 月 日
SH/T3503-J411-1
管道焊接接头热处理报告 (一)
工程名称:安徽六国化工氮肥厂年 产 28 万吨合成氨检修工程项目 单元:变换装置
石油化工最新焊接热处理规范文件
石油化工最新焊接热处理规范文件1.焊接热处理是石油化工行业中非常重要的工艺步骤。
Welding heat treatment is a very important process in the petrochemical industry.2.焊接热处理能够改善焊接接头的性能和组织结构。
Welding heat treatment can improve the performance and microstructure of the welded joint.3.我们必须严格按照相关规范文件进行焊接热处理。
We must strictly follow the relevant specifications for welding heat treatment.4.焊接热处理需要进行温度控制和保温时间的监测。
Welding heat treatment requires temperature control and monitoring of the holding time.5.在进行焊接热处理前,必须对所用材料进行严格的检查和确认。
Before performing welding heat treatment, the materials used must be rigorously inspected and confirmed.6.所有相关人员必须接受焊接热处理操作的培训和考核。
All relevant personnel must receive training and assessment on welding heat treatment operations.7.焊接热处理过程中必须采取适当的安全措施。
Appropriate safety measures must be taken during welding heat treatment.8.焊接热处理后需要进行相应的质量检验和记录。
焊缝热处理绳状
焊缝热处理绳状全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:焊缝热处理绳状是一种应用广泛的焊接技术,通过对焊接焊缝进行热处理,使其具有更好的机械性能和耐腐蚀性能。
焊接是一种常见的金属连接方式,通过加热金属至熔化状态,再把金属融合在一起,形成牢固的连接。
焊接在工业生产中有着广泛的应用,能够连接各种金属材料,包括钢、铝、铜等。
焊缝热处理是指对焊接过程中形成的焊缝进行热处理,以改善焊接区域的组织结构和性能。
焊接过程中,焊接区域的金属会受到高温影响,可能产生气孔、裂纹等缺陷,降低焊接的质量和性能。
焊缝热处理可以有效地消除这些缺陷,提高焊接区域的硬度、强度和耐蚀性,提高焊接接头的可靠性和耐久性。
焊缝热处理的方法有很多种,其中一种较为常见的方法是使用焊缝热处理绳状。
焊缝热处理绳状是一种可以对焊接焊缝进行均匀加热的设备,通常由电阻丝或铜管组成,通过传导热量对焊接区域进行均匀加热,达到热处理的效果。
这种焊缝热处理绳状可以适用于各种形状和大小的焊接区域,能够有效提高焊接接头的质量和性能。
焊缝热处理绳状是一种重要的焊接工具,在焊接过程中起着至关重要的作用。
通过对焊接焊缝进行热处理,可以提高焊接接头的质量和性能,确保焊接结构的安全可靠。
在实际应用中,我们应该合理选择适当的热处理方法和工具,确保焊接过程的质量和效益。
愿通过我们的努力,焊缝热处理绳状能够在各个领域得到更广泛的应用和推广。
第二篇示例:焊缝热处理绳状是一种广泛应用于焊接行业的热处理工艺,通过对焊缝进行恰当的热处理,可以改善焊接接头的性能和质量,提高焊接接头的耐热、耐腐蚀和机械性能,从而确保焊接接头的质量和可靠性。
在焊接行业中,焊缝热处理绳状被广泛应用于各种金属材料的焊接过程中,如钢、铝、铜、镍等。
焊缝热处理绳状的工艺原理是通过对焊接接头进行加热和冷却处理,使焊接接头的组织结构发生相应的变化,从而改善焊接接头的性能和质量。
焊缝热处理绳状一般包括加热、保温和冷却三个阶段,具体操作方法和工艺参数需要根据焊接材料、焊接部件和焊接要求的不同而有所调整。
SHT3503-2007 石油化工建设工程项目交工技术文件规定 附录D和附录E 管道工程用表格式与电气交工表格
施工单位
专业工程师: 质量检查员: 施工班组长:
日期:
年 月 日 日期:
年 月 日 日期:
年月日
SH/T3503-J410
工程名称:
给排水无压力管道闭水试验条件
确认与试验记录
单元名称:
系统 名称 试验 环境 温度
系统编号 ℃ 试验介质温度 检查项目与要求
管道及检查井施工完毕,质量符合规范要求
管道除接口外按规范规定回填
规格
材质
数量
检验记录 检验项目 抽检数量 检验报告编号 检验结果
建 设/监 理 单 位 专业工程师:
总承包单位 专业工程师:
施工单位
专业工程师: 质量检查员: 施工班组长:
日期:
年 月 日 日期:
年 月 日 日期:
年月日
SH/T3503-J402
名称
型号
阀门试验确认表
工程名称: 单元名称:
规格
公称压力 MPa
系统 名称
检查项目与要求
管道耐压试验合格
耐压试验采用的临时法兰、螺栓、垫片等均已更换
未参与耐压试验的安全附件及仪表等已安装复位
试验管道系统的阀门已全部开启
试压用压力表、精度等级、检定状态符合规范要求
试验记录
管道 编号
设计压力 MPa
设计温度 ℃
试验环境温 度 ℃
试验介质 温度 ℃
系统编号
检查结果
泄漏性试验
管道系统耐压试验条件 确认与试验记录(二)
工程名称: 单元名称:
系统名称 管道编号
试验记录
设计压力 MPa
设计温度 ℃
试验环境 温度 ℃
系统编号
试验 介质
焊接热处理操作工艺
二、热电偶的安装
2、热电偶的安装位置
• (1)对于管径大于或等于273mm的管道,测温 点应在焊缝中心按圆周对称布置,且不少于两点; 分区控温时,热电偶的布置应与加热装置相对应。
• (2)对于水平管,管子上部温度比下部高,因此 对于管径交较大的水平管件热处理时,最好采用 上下分区控温,保证温差符合规定。两只热电偶 上下对称布置,如图6所示。对于管径小的管子, 当采用一支控温点时,要将控温点设置在上部, 下部布置测温点。
山东电力第五届焊接 热处理工取/换证班
山东电力金属检验技术考核委员会 焊接热处理专委会 2011年7月 济南
一、施工程序
2、热处理工艺方法的评定试验
• 热处理工艺评定试验的重点应以实际被加热件为 对象,根据本单位的装备条件和经验,按以下步 骤进行:
(1)选择一种加热方法和电源设备;确定加热器型 式、尺寸、容量或功率;安装位置;确定温度测 点的数量和位置;确定保温材料、保温厚度和宽 度;确定升、降温速度等。
• 6、安装热电偶。 • 7、安装加热器,敷设保温材料。 • 8、被处理件固定。 • 9、接线(热电偶—补偿导线;加热器—电源导线),应
注意以下问题:
• ①测温线和接长线接好后,不应妨碍焊工的正常施焊。 • ②测温线的接头应悬空或进行绝缘处理,以防短接。 • ③接长线应先反向旋转再进行连接。 • ④接长线的连接应先现场后机房。 • ⑤记录好测温线与其控制加热炉片的对应关系,以防在加
• ①应用于焊后热处理时应综合考虑三个方面要素: • a、加热器长度需包覆管口整个周长。 • L=πd,L-周长,d-管子直径。 • 加热器包覆管口后,可以根据管径大小有一定的小量间隙,但不能重
SHT 3503-2017 3503-J411 管道焊接接头热处理报告
日期:年月日
专业工程师:
质量检查员:
日期:年月日
操作人:
专业工程师:
日期:年月日
SH/T 3503—J411-2
管道焊接接头热处理报告(续)
工程名称:
单位工程名称:
报告编号
热处理方法
热处理设备
管道编号
/单线号
焊口编号
测温点编号
热处理温度℃
恒温时间h
材质
规格
热处理日期
记录曲线图编号
硬度检验报告编号
要求
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ实际
要求
实际
SH/T 3503—J411-1
管道焊接接头热处理报告
工程名称:
单位工程名称:
报告编号
热处理方法
热处理设备
管道编号
/单线号
焊口编号
测温点编号
热处理温度℃
恒温时间h
材质
规格
热处理日期
记录曲线图编号
硬度检验报告编号
要求
实际
要求
实际
热处理结论:
建设/监理单位
总承包单位
施工单位
热处理单位
专业工程师:
日期:年月日
焊接工艺评定报告
焊接工艺评估汇报
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焊接工艺评估汇报
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焊接工艺评估汇报
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焊接工艺评估汇报
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焊接工艺评估汇报
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焊接工艺评估汇报
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焊接工艺评估汇报
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焊接工艺评估汇报
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焊接工艺评估汇报
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焊接工艺评估汇报
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吴国斌焊接工艺评估汇报
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焊接工艺评定报告模板
中石化工建设有限公司预焊接工艺规程(pWPS)表号/装订号共页第页单位名称天津海盛石化建筑安装工程有限公司预焊接工艺规程编号WPS-HP0101日期2014.8 所依据焊接工艺评定报告编号HP0101焊接方法GTAW+SMAW 机动化程度(手工、机动、自动)手工焊接接头:坡口形式:V型坡口衬垫(材料及规格) Q235B其他坡口采用机械加工或火焰切割简图:(接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序)母材:类别号Fe-1 组别号Fe-1-1 与类别号Fe—1 组别号Fe—1—1 相焊或标准号GB3274—2007 材料代号Q235B 与标准号GB3274—2007 材料代号Q235B 相焊对接焊缝焊件母材厚度范围:4~12mm角接焊缝焊件母材厚度范围:不限管子直径、壁厚范围:对接焊缝——- 角焊缝-——其他: 同时适用返修焊和补焊填充金属:焊材类别:焊丝(GMAW)焊丝(SAW)焊材标准:GB/T8110-2008 JIS Z3351填充金属尺寸:φ1。
2mm φ4.8mm焊材型号:ER50-6 YS—S6焊材牌号(金属材料代号): THT—50—6 US-36填充金属类别: Fe-1-1 FeMS1-1其他:/对接焊缝焊件焊缝金属厚度范围:GMA W≤6mm,SAW≤12角焊缝焊件焊缝金属厚度范围:不限耐蚀堆焊金属化学成分(%)C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Nb编制:审核: 批准: 日期:日期:日期:中石化工建设有限公司焊接工艺评定报告表号/装订号共页第页单位名称中石化工建设有限公司焊接工艺评定报告编号日期预焊接工艺规程编号焊接方法机动化程度(手工、机动、自动)接头简图:(接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序)60°母材:材料标准材料代号类、组别号与类、别号相焊厚度其他焊后热处理:保温温度(℃)保温时间( h )保护气体:气体混合比流量(L/min)保护气体尾部保护气/ / /背部保护气/ / /填充金属:焊材类别焊材标准焊材型号焊接牌号焊材规格焊缝金属厚度其他/ 电特性:电流种类极性钨极尺寸焊接电流(A)电弧电压(V)焊接电弧种类/ 其他。
承压设备焊后热处理技术(全)
承压设备焊后热处理现状及对策——焊后热处理是承压设备建造工艺中最薄弱环节全国锅炉压力容器标准化技术委员会秘书处:戈兆文、王笑梅上海傅氏热处理工程有限公司:傅家仁、傅敏杰山东同新热处理工程有限公司:曹新方吉林亚新工程检测有限责任公司:王学成、李忠林扬州市安大热处理工程有限公司:袁祥、袁小俊本文主要观点:•承压设备焊后热处理后的质量是焊后热处理规范保证的。
•承压设备焊后热处理主要依靠实践与经验,急待上升至理认层面。
•承压设备焊后热处理企业没有资质规定,相关人员没有资格规定。
•承压设备焊后热处理的安全技术规范和标准缺口大,急待补充。
•具有工程建设承包资质企业的承压设备焊后热处理项目,大都由没有承包资质的专业热处理企业承担。
•现场焊后热处理新方法缺少鉴定,焊后热处理装置没有经定型、鉴定与许可。
•承压设备焊后热处理炉,没有测定有效加热区的标准;大型承压设备焊后热处理的保温时间要重新认识;焊后热处理曲线值得怀疑。
•承压设备焊后热处理市场混乱,极不规范。
•承压设备焊后热处理当务之急是加强监督管理和过程控制。
1、国内承压设备焊后热处理概况焊后热处理可以调整、改善焊接接头的力学性能和蠕变性能,松弛焊接残余应力,稳定承压设备结构尺寸,软化淬硬区,改善热影响区组织,减少焊缝金属氢含量,提高焊接接头耐腐蚀性能,焊后热处理是承压设备建造过程中重要的、无可替代的工艺。
在承压设备行业中使用最为广泛的焊后热处理是指为改善焊接区域的性能,消除焊接残余应力等有害影响,将焊接区域或其中部分在金属相变点以下加热到足够高的温度,并保持一定的时间,而后均匀冷却的热过程。
承压设备焊后热处理实施技术关键:a)在规定范围内的升温和降温速度;b)焊后热处理过程中保温温度的均匀性;c)焊后热处理过程中保温温度控制波动范围。
截至2008年底,全国承压设备制造、安装企业许可证数量统计见表1。
表1 全国承压设备制造、安装许可证企业统计从表1可见,到2008年为止,我国计有17127家企业取得了承压设备制造、安装许可资质,中国已成为世界范围内承压设备生产大国。
热处理实训报告
热处理实训报告热处理实训报告XX大学热处理实训总结年级专业:学生姓名:学号:指导教师:10焊接XX大学完成时间:20xx年9月20日实训总结1.实训任务焊接接头热处理实训。
2.时间安排20xx3.实训目的加强理论与实践的结合,培养综合运用专业知识解决时间问题的能力。
为今后从事焊接专业的工作打下良好基础。
4.实训条件任务要求用手工电弧焊,使用直径3.2mm的E4303焊条,通过小组配合方式完成两块Q235钢板(200mm×50mm×4mm)的对焊作业。
5.实训各阶段内容5.1第一阶段:板材的下料、焊接、切取试样5.11.板材的下料这次板材用的是Q235钢板(200mm×50mm×4mm),板材比较薄,在下料的时候就调整了等离子切割机喷头的角度使切下来的钢板本身就带有一定坡口,然后再用角磨机做一下深一层的打磨,包括除锈、调整到最好坡度等。
5.12.焊接由于板材较薄,所以在焊接的时候一定要控制好电流和速度,电流过大和速度过慢都会导致焊透形成漏洞,因为由于板材的原因所以不用严格按照固定-打底-填充-盖面这个顺序,只需打底完直接盖面就行,这次用的电压为70V,电流为110A左右。
5.13.切取试样由于考虑到安全问题,所以这次切取试样用的是手工钢锯。
试样尺寸要求为长宽要分别小于20mm,由于试样要进行金相观察,所以在切试样的时候,锯条频率不宜过快,否则会导致该区域温度过高,组织发生变化,另外要注意在焊缝均匀没有气孔的位置进行取样。
5.2第二阶段:接头去应力热处理5.21.热处理的目的松弛焊接残余应力、稳定结构的形状和尺寸,减少畸变、改善母材、焊接接头的性能。
消除残余应力的最通用的方法是退火。
5.22.注意事项焊件进炉时,炉内温度不得高于400℃;焊件升温至400℃后,加热区升温速度不应超过220℃/h,最小不低于55℃/h;焊件升温期间,加热区内任意长度为4600mm内的温差不得大于120℃;焊件保温期间,加热区内最高温度与最低温度之差不得大于80℃;升温和保温期间应控制加热区气氛,防止焊件表面过度氧化;焊件温度高于400℃时,加热区降温速度不应超过280℃/h,最小不低于55℃/h;焊件出炉时,炉温不得高于400℃,出炉后应在静止的空气中冷却。
焊接热循环实验报告
焊接热循环实验报告1. 引言焊接热循环是一种用来模拟焊接工艺中材料受热和冷却的情况的实验方法。
通过对焊接接头进行热循环实验,可以评估焊接接头在受热和冷却过程中的变形、残余应力和疲劳行为。
本实验旨在研究焊接接头的热循环效应,并对接头性能进行评估。
2. 实验目的1. 了解焊接热循环对焊接接头的影响;2. 研究焊接接头在热循环过程中的变形和残余应力情况;3. 分析接头在热循环过程中的疲劳行为。
3. 实验装置本次实验所用的焊接热循环装置主要包括:- 焊接机- 加热系统- 冷却系统- 温度控制仪4. 实验步骤1. 准备实验样品:选取代表性的焊接接头样品,确保其表面光洁度和尺寸精确度;2. 按照预先设计的热循环曲线,设置温度控制仪参数;3. 将焊接接头安装在焊接机上,并将温度控制仪与加热系统、冷却系统连接;4. 打开电源,开始进行焊接热循环实验;5. 实时记录接头表面温度、变形量和残余应力;6. 根据实验数据分析接头的热循环效应和疲劳行为。
5. 实验结果与分析根据实验记录的数据,我们可以得出以下结论:1. 焊接接头在受热过程中发生了热胀冷缩现象,导致接头发生变形;2. 接头在受热和冷却过程中产生了残余应力,这些应力可能对接头的机械性能产生影响;3. 随着热循环次数的增加,接头发生裂纹和断裂的风险逐渐增加。
基于以上分析,我们可以得出一些建议:1. 加强焊接接头的预处理工作,确保接头表面光洁度和尺寸精确度;2. 优化焊接工艺参数,减少焊接接头的变形;3. 定期检测焊接接头的残余应力,并进行必要的处理;4. 控制热循环次数,避免超过接头的耐久限度,以减少疲劳断裂的风险。
6. 实验结论通过本次实验,我们对焊接热循环的影响以及焊接接头的疲劳行为有了更深入的认识。
实验结果表明,在焊接过程中,焊接接头会受到热胀冷缩的影响,容易发生变形和残余应力。
随着热循环次数的增加,接头的疲劳风险也会逐渐增加。
因此,在实际焊接工艺中,应该注意控制焊接接头的热循环次数,避免超过接头的耐久限度。
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设备焊接接头热处理报告(一)
工程名称:
单元名称:
设备编号
报告编号
热处理方法
热处理设备焊接接头编号 Nhomakorabea测温点编号
热处理温度
℃
恒温时间
(min)
材质
规格
热处理
日期
记录曲线
图编号
备注
要求
实际
要求
实际
焊接接头、测温点布置示意图.附:热处理自动曲线图
1测温点
热处理结论:
建设/监理单位
总承包单位
施工单位
热处理单位
专业工程师:
日期:年月日
专业工程师:
日期:年月日
专业工程师:
质量检查员:
日期:年月日
专业工程师:
操作人:
日期:年月日