锅炉压力容器焊接常见的四大缺陷
锅炉焊接缺陷分析及检测
锅炉作 为工 业上重 要的 设备 , 它 的 制 入 加 大 , 以 减 慢 熔 池 的冷 却 速 度 。
低, 一般 情 况 下 , 锅 炉 焊 接 缺 陷 主 要 表 现 在
气孔 、 夹渣 、 裂缝 、 未 焊 透 和 未熔 合 、 咬 边 五
1 . 2 . 1裂纹 产 生 的原 因 锅 炉 焊 接 中 最 危 险 的 缺 陷 就 是 焊 接 裂
在检 测过 程 中 防止 出现 缺陷 的 步骤 。 关键词 : 锅 炉 焊接 技 术 改进 措 施
中图分 类 号 : K 2 2 4
文 献标 识 码 : A
文章 编号 : 1 6 7 2 — 3 7 9 1 ( 2 0 1 3 ) 0 4 ( c ) 一 0 1 1 5 —0 2 想 要 避 免 出现 焊 接 裂 纹 可 以 从 下 面 几
工业技术
S C I E N C E & T E C H N O L O G Y . 2 0 1 3 … N O . 1 2 圆圆
锅 炉 焊 接 缺 陷分 析 及 检 测
唐 嘉 庆
( 广东 省特种 设备 检测 研究 院 中山检测 院 广 东 中山 5 2 8 3, 1咬边 产 生 的 原 因
接 技 术 不过 关便 会 出现 各种 缺陷 , 这些缺陷
决定 了锅炉的使用寿 命 。
咬 边 是 由母 材 金 属 的 损 耗 引 起 的 、 沿
焊 趾 产 生 的沟 槽 及 凹缝 。 咬 边 会 使 该 处 的
1 锅炉焊接缺陷分析 及其改进
过短 , 而 使 熔 池 中 的 气 体 在 凝 固 过 程 中来 在 停 焊 后 用 手 锤 敲 击 热 影 响 区 以释 放 焊 接
气 的 热 能等 形式 , 而 经 过 锅炉 转 换 , 向外 输 快 都 会 导 致 熔 池 温 度 降 低 、 熔 池 存 在 时 间 预 热 、 焊后缓 冷以避 免焊 接应 力的产 生 , 出具 有一 定热 能 的蒸 汽 、 高温 水 或有 机 热 载 体。 锅 炉 中产 生 的热 水 或 蒸汽 可直 接 为 工 业
焊接缺陷分类及预防措施
一、焊接缺陷的分类焊接缺陷可分为外部缺陷和内部缺陷两种1.外部缺陷1)外观形状和尺寸不符合要求;2)表面裂纹;3)表面气孔;4)咬边;5)凹陷;6)满溢;7)焊瘤;8)弧坑;9)电弧擦伤;10)明冷缩孔;11)烧穿;12)过烧。
2.内部缺陷1)焊接裂纹:a.冷裂纹;b.层状撕裂;c.热裂纹;d.再热裂纹。
2)气孔;3)夹渣;4)未焊透;5)未熔合;6)夹钨;7)夹珠。
二、各种焊接缺陷产生原因、危害及防止措施1、外表面形状和尺寸不符合要求表现:外表面形状高低不平,焊缝成形不良,焊波粗劣,焊缝宽度不均匀,焊缝余高过高或过低,角焊缝焊脚单边或下凹过大,母材错边,接头的变形和翘曲超过了产品的允许范围等。
危害:焊缝成形不美观,影响到焊材与母材的结合,削弱焊接接头的强度性能,使接头的应力产生偏向和不均匀分布,造成应力集中,影响焊接结构的安全使用。
产生原因:焊件坡口角度不对,装配间隙不匀,点固焊时未对正,焊接电流过大或过小,运条速度过快或过慢,焊条的角度选择不合适或改变不当,埋弧焊焊接工艺选择不正确等。
防止措施:选择合适的坡口角度,按标准要求点焊组装焊件,并保持间隙均匀,编制合理的焊接工艺流程,控制变形和翘曲,正确选用焊接电流,合适地掌握焊接速度,采用恰当的运条手法和角度,随时注意适应焊件的坡口变化,以保证焊缝外观成形均匀一致。
2、焊接裂纹表现:在焊接应力及其他致脆因素共同作用下,焊接接头中局部地区的金属原子结合力遭到破坏形成的新界面所产生的缝隙,具有尖锐的缺口和大小的长宽比特征。
按形态可分为:纵向裂纹、横向裂纹、弧坑裂纹、焊趾裂纹、焊根裂纹、热影响区再热裂纹等。
危害:裂纹是所有的焊接缺陷里危害最严重的一种。
它的存在是导致焊接结构失效的最直接的因素,特别是在锅炉压力容器的焊接接头中,因为它的存在可能导致一场场灾难性的事故的发生,裂纹最大的一个特征是具有扩展性,在一定的工作条件下会不断的“生长”,直至断裂。
产生原因及防止措施:(1)冷裂纹:是焊接头冷却到较低温度下(对于钢来说是Ms温度以下)时产生的焊接裂纹,冷裂纹的起源多发生在具有缺口效应的焊接热影响区或有物理化学不均匀的氢聚集的局部地带,裂纹有时沿晶界扩展,也有时穿晶扩展。
承压设备焊接检验与缺陷返修
6.承压设备焊接检验与缺陷返修对于锅炉、压力容器等承压设备壳体,其焊接接头质量的好坏,将直接影响结构的可靠性。
而焊接缺陷的类型与数量则是焊接质量评定的基本指标。
焊接检验的目的在于防止和发现焊接缺陷,并对其作出适当处理,以确保设备的使用安全。
焊接缺陷的类型与危害焊接缺陷类型常见的焊接缺陷有咬边、凹陷、焊瘤、气孔、夹渣、裂纹、未焊透、未熔合等。
通常按缺陷在焊缝中的位置不同,分为外部缺陷和内部缺陷两大类。
外部缺陷有表面裂纹、表面气孔、咬边、凹陷、满溢、焊瘤、孤坑等,这些缺陷主要与焊接工艺和操作技术水平有关。
还有些是外观形状和尺寸不合要求的外部缺陷,如错边、角变形和余高过高等。
内部缺陷常见的有各种裂纹、未熔合、未焊透、气孔、夹渣和夹钨等。
焊接缺陷的危害焊接缺陷对设备的影响,主要是在缺陷周围产生应力集中,严重时使原缺陷不断扩展,直至破裂。
同时,焊接缺陷对疲劳强度、脆性断裂以及抗应力腐蚀开裂都有重大的影响。
由于各类缺陷的形态不同,所产生的应力集中程度也不同,因而对结构的危害程度也各不一样。
⑴焊接缺陷引起的应力集中焊缝中的气孔一般呈单个球状或群状,因此气孔周围应力集中并不严重,其应力集中系数一般不大于。
而焊接接头中的裂纹常常呈扁平状,如果加载方向垂直于裂纹的平面,则裂纹两端会引起严重的应力集中,其应力集中系数有时可大于12。
夹渣的危害比气孔严重,因其几何形状不规则,存在棱角或尖角,易引起较大应力集中,往往成为裂纹的起源。
此外,对于焊缝的形状不良、角焊缝的凸度过大及错边、角变形等焊接接头的外部缺陷,也都会引起应力集中或者产生附加应力。
若焊缝中出现成串或密集气孔时,由于气孔的截面比较大,因此,成串气孔要比单个气孔危险得多。
夹渣的危害与其形状和尺寸有关。
当夹渣呈连续的细条状且排列方向垂直于受力方向时,是比较危险的。
裂纹、未熔合和未焊透比气孔和夹渣的危害都大,它们不仅降低了结构的有效承载截面积,而且更重要的是产生应力集中,有诱发脆性断裂的可能。
电站锅炉安装常见的焊接缺陷及预防措施
电站锅炉安装常见的焊接缺陷及预防措施
徐火力
【期刊名称】《能源与环境》
【年(卷),期】2007(000)003
【摘要】通过对电站锅炉安装过程中常见的未焊透、未熔合、气孔、夹钨等焊接缺陷及表面缺陷产生的原因进行分析,进而提出相应的预防措施.
【总页数】3页(P104-106)
【作者】徐火力
【作者单位】厦门市锅炉压力容器检验所,福建,厦门,361002
【正文语种】中文
【中图分类】TK226.2
【相关文献】
1.电站锅炉受热面管子安装焊接缺陷的产生及防止 [J], 郭丽君
2.电站锅炉水冷壁焊接缺陷产生及预防措施浅析 [J], 章丽虎;毛剑锋;卢喜杰;
3.电站锅炉膜式受热面焊接缺陷的产生原因及预防措施 [J], 杨轲;宋海涛
4.电站锅炉受热面管子安装焊口焊接缺陷的产生及防止 [J], 孙凯
5.关于电站锅炉水冷壁焊接缺陷产生及预防措施探讨 [J], 邓转志
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锅炉压力容器焊接方法及焊接工艺探讨
锅炉压力容器焊接方法及焊接工艺探讨【摘要】锅炉压力容器是工业生产中常见的设备,其焊接质量直接关系到设备的安全运行和使用寿命。
本文针对锅炉压力容器焊接方法及焊接工艺展开探讨。
在我们首先概述了研究的背景和研究意义,指出了本文的重要性和必要性。
在我们讨论了焊接方法的选择、焊接工艺参数的优化、焊缝质量控制、焊接材料的选择以及预热和后热处理对焊接质量的影响。
结论部分对本文的研究进行了总结与展望,并提出了对未来研究的建议。
通过本文的探讨,希望可以为锅炉压力容器的焊接技术提供一定的参考和指导,确保设备的质量和安全。
【关键词】锅炉压力容器、焊接方法、焊接工艺、焊缝质量、焊接材料、预热、后热处理、优化、控制、展望、建议。
1. 引言1.1 研究背景锅炉压力容器作为工业生产中常见的设备,承担着贮存和输送高压气体或液体的重要任务。
而焊接作为制造锅炉压力容器的核心工艺,直接影响着设备的安全性和性能稳定性。
在过去的生产实践中,一些锅炉压力容器因焊接质量不合格而导致事故发生,给人们的生命财产造成了极大的损失,对锅炉压力容器焊接方法及焊接工艺的研究具有迫切的现实意义。
通过对目前国内外锅炉压力容器焊接技术的调研发现,虽然在焊接方法、工艺参数和质量控制等方面已经取得了一定的进展,但仍然存在一些问题和挑战,如焊接接头的裂纹、气孔和变形等缺陷较为普遍,焊缝的强度和密封性有待提高,焊接材料的选择和使用还不够科学合理等。
对锅炉压力容器焊接方法及焊接工艺进行深入探讨和研究,不仅可以提高设备的安全性和可靠性,还可以为锅炉压力容器的设计、制造和运营提供更多的技术支持。
1.2 研究意义锅炉压力容器焊接作为工业制造中至关重要的工艺,其质量直接关系到设备的安全可靠性和使用寿命。
随着现代科技的发展,对焊接方法和工艺的要求也越来越高。
焊接技术的不断创新和提高,对于提高锅炉压力容器的生产效率、节约材料和降低生产成本具有重要意义。
研究锅炉压力容器焊接方法及工艺,旨在探讨如何选择合适的焊接方法,在保证焊缝质量的前提下提高生产效率;优化焊接工艺参数,以获得更好的焊接质量;控制焊缝质量,避免焊接缺陷对设备安全造成影响;选择合适的焊接材料,确保焊接质量和设备的使用寿命;以及探讨预热和后热处理对焊接质量的影响,提高焊接质量和设备的使用寿命。
电站锅炉安装中焊接缺陷的产生及防止
30 0MW 机组为倒 , 的焊 口约为 2万个之 多, 锅炉 由
此可知, 焊接质量直接 关系到锅炉 能否安全 运行。
氩弧焊封底时膜武水冷 壁焊 口的未焊透、 手工焊盖
面时省媒器、 过热器等小 口径管焊 口起弧和收弧处 的气孔是 电站锅炉安装 中容易产 生的焊接缺陷。笔 者结合多年监控实践并查网有 关资料, 就上述缺 陷 的产生和防止提 出一些观 点, 与阿行商榷。
于小 口径 焊 口来 说 , 弧 点 ( 了冶金 过程产 生的气 起 除
() 3 对于每片最后 焊的焊 口间隙过 小而不易保 证焊接质量 时。 可使用端部修磨较尖锐的钨极施焊, 以使电弧集 中, 易于焊缝根部熔透。 () 4 改变原来在下面施焊焊工的操作方式, 把添 加焊丝的工作 改 由上面 的焊 工进行, 图 2所 示。 如 这样 , 下面的焊工可肚集中精力操作焊枪, 电弧始 将 终准确地对准焊缝根部 , 以确保熔透。为了保证 焊
在大型电站锅炉安装 中焊接工作量非常大, 以
如果在焊接规范参数相 同的情况 下, 不采取相应的 措施, 极易在此处出现未焊透。 () 2 组对问隙不一致 锅炉制造厂提供的膜 武水冷壁半成 品件是 由多 根管子组焊成一片。在工地进 行片与片组装 时, 就 要同时组对多个焊 口, 然而保证 组对 间隙相 同非常
当一部分未焊透缺 陷。经研 究分析 , 产生未 焊透 的
主要原 因有 以下几 方 面 :
() 1 管子周围壁厚不等 如 图1所示, 组对每片水冷壁管 , 先将距焊 口约 5m 0 m处的鳍片用气割切去 , 由图可见 , 割去鳍 片 在 处沿管周 弧长 约 1rm 范 围内, 2 a 管壁 比其他 处厚 15 r .-2 m。再加上此处焊接 时受两侧管的障碍, a
熔合区裂纹
焊接缺陷是焊接过程中在焊接接头产生的金属不连续、 不致密或连续不良的现象。
常见的焊接缺陷:裂纹、未焊透、未熔合、夹渣、气孔、 咬边及焊缝成形不良等。
在锅炉压力容器的焊接生产过程中,由于多种原因会在 焊缝及热影响区产生各种缺陷。焊接缺陷的形成,不仅会降 低结构的性能,影响结构的安全使用,严重时还将导致脆性 破坏,引起重大事故。
(二)冷裂纹
冷度裂,纹即:奥氏焊体接开接始头转冷变却为到马较氏低体温的度温时度(对以于下钢)来产说生在的焊MS接温 裂纹。最主要、最常见的冷裂纹为延迟裂纹(即在焊后延 迟一段时间才发生的裂纹---因为氢是最活跃的诱发因素, 而氢在金属中扩散、聚集和诱发裂纹需要一定的时间)。
冷裂纹产生的部位:在热影响区和焊缝的根部,基本上与 焊缝轴线垂直。主要发生在高、中碳钢,低、中合金高强 度钢的焊接热影响区。
产生机理:
冶金因素 指的是由于焊缝产生不同程度的物理与化学 状态的不均匀,如低熔共晶组成元素S、P、Si等发生偏析、 富集导致的热裂纹。此外,在热影响区金属中,快速加热 和冷却使金属中的空位浓度增加,同时由于材料的淬硬倾 向,降低材料的抗裂性能,在一定的力学因素下,这些都 是生成裂纹的冶金因素。
力学因素 由于快热快冷产生了不均匀的组织区域,由 于热应变不均匀而导至不同区域产生不同的应力,造成焊 接接头金属处于复杂的应力——应变状态。内在的热应力、 组织应力和外加的拘束应力,以及应力集中相叠加构成了 导致接头金属开裂的力学条件。
高强钢热影响区(HAZ)延迟裂纹的形成过程示意图
(三)再热裂纹
再热裂纹:焊后焊件在一定温度范围内再次加热(消除应 力热处理或其它加热过程)而产生的裂纹。
再热裂纹产生的部位:通常在熔合线附近的粗晶区中,从 焊趾部位开始,延向细晶区停止。
锅炉焊接缺陷分析及检测
锅炉焊接缺陷分析及检测摘要:锅炉是一种能量转换设备,在工业上广泛运用,在锅炉的使用过程中,锅炉的焊接缺陷严重影响了锅炉的正常使用,一旦出现焊接缺陷,锅炉的使用寿命将大大折扣,使用性能的稳定性也随之下降。
本文分析了锅炉焊接缺陷的造成原因,并提出相应改进措施,并指出在检测过程中防止出现缺陷的步骤。
关键词:锅炉焊接技术改进措施1 前言锅炉是一种能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能、高温烟气的热能等形式,而经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。
锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需热能,也可通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为电能。
提供热水的锅炉称为热水锅炉,主要用于生活,工业生产中也有少量应用。
锅炉的制造过程中将大型构件相互焊接起来,并且要求很高的使用性能,所以锅炉的制造对焊接技术要求很高,一旦焊接技术不过关便会出现各种缺陷,这些缺陷决定了锅炉的使用寿命。
2 锅炉焊接缺陷分析及其改进锅炉作为工业上重要的设备,它的制作好坏直接影响到整个工厂系统质量的高低,一般情况下,锅炉焊接缺陷主要表现在气孔、夹渣、裂缝、未焊透和未熔合、咬边五个方面,下面对其进行逐个分析,找出出现缺陷的原因及改进措施。
2.1气孔2.1.1气孔产生的原因气孔是在焊接过程中, 溶解在熔池内的气体在熔池中的液态金属冷却过程中来不及析出而在焊缝中形成的。
气孔减少了焊接面积,还产生极大的集中应力。
出现这类缺陷的原因主要有以下几点:(1)焊接坡口上有油、漆、锈等污物, 在焊接过程中其中的水分分解出氢气, 在冷却时来不及从熔池中析出而形成了气孔;(2)焊接工艺参数选择不当, 焊接电流过低或焊接速度过快都会导致熔池温度降低、熔池存在时间过短, 而使熔池中的气体在凝固过程中来不及析出而导致气孔的产生;(3)焊丝上有油、锈等污物, 焊条或焊剂受潮或未按要求进行烘干; (4)焊工操作不当。
压力容器焊接质量检验及质量控制
压力容器焊接质量检验及质量控制摘要:作为工业生产中的重要设备,压力容器的质量一直都是工业领域重点关注的问题。
在压力容器生产环节,焊接是一道核心工序,焊接作业质量,对压力容器的质量会产生直接影响,因此,在焊接过程中,需要加强质量控制,并且对焊接区域进行全面检测,利用相应的工艺技术,及时发现和消除质量隐患,达到规范要求的压力容器生产目标。
本文对压力容器焊接质量检验进行分析,并且阐述了质量控制要点。
关键词:压力容器;焊接检验;技术要点;质量控制一、压力容器焊接常见质量问题类型(一)焊瘤问题在压力容器焊接环节,当金属溢出压力容器并发生凝固时,就会形成称为焊接凸点的微凸点。
同时,焊接飞边缺陷的出现导致焊接部位不贴合,降低了压力容器的焊接强度,外观也比较差。
其实造成焊边问题的主要因素是运行速度不均匀,所以熔池温度过高,在重力的影响下,金属液向下滑动形成。
影响压力容器焊接作业稳定性和安全性的焊边相对较差。
(二)焊缝中低熔点相低熔点相杂质元素较为多,主要分布在晶界处,在接头凝固过程中,高熔点元素优先凝固形成枝原子间距,低熔点元素变为当温度降低时变硬。
少量的耐火相在枝晶间形成液化薄膜,在拉应力的作用下使裂缝扩展。
因而,有必要控制焊缝中高熔点相的数目,由于在一定程度上增多高熔点相的数目对于裂缝有"愈合作用"。
(三)裂纹问题裂缝是压力容器焊接中的常见质量问题,对压力容器的性能影响非常大。
焊缝裂纹主要发生在容器和管道的初始制造和加工过程中,现代加工工艺通常是通过特殊的金属板卷轧制、焊接、冷却等加工工序形成的。
在焊接应力等脆性因素的作用下,在焊接过程中,在焊接环境各种因素的影响下,一些零件的金属原子结构相互结合而破坏,导致接头表面出现细小的裂纹。
逐渐扩大和演变的"焊缝裂纹"焊接引起的锅炉压力容器裂纹问题,可以通过肉眼观察工件表面来发现,只有借助帮助才能发现其中的一些缺陷。
显微镜金相显微镜或透射电子显微镜。
压力容器焊接缺陷的产生和预防
压力容器焊接缺陷的产生和预防摘要:科技的进步,促进工业事业得到快速发展。
压力容器一直是工业生产中不可或缺的一部分,它在包括石化、医疗卫生、国防等多种领域都有着广泛的应用。
压力容器类型复杂,并且由于其功能的特殊性,如果使用存在焊接缺陷的压力容器就可能导致安全事故,因此对压力容器的制造必须极为慎重。
处理好压力容器的焊接工作是确保其能够安全稳定运行的重要基础。
本文就压力容器焊接缺陷的产生和预防展开探讨。
关键词:压力容器;焊接;质量控制;分析引言压力容器在焊接时,由于质量较大对压力容器焊接质量的影响很大,为了提升压力容器的安全性,相关人员一定要对焊接相关的知识掌握熟练,对焊接方法和措施等要进行分析与研究。
此外,如果压力容器在焊接过程中发生意外事故将是巨大的,会影响人们的安全,造成一定的人员伤亡和经济损失。
所以,一定能够要保证容器焊接的质量,以免造成不必要的损失和伤亡,提升压力容器的安全性。
1压力容器表面缺陷表面缺陷是指用眼睛从压力容器表面就可以发现的缺陷,一般常见的表现形式是咬边、焊瘤和凹陷,另外也有其它的形式,比如焊接变形、表面裂纹以及压力容器单面焊的根部未焊透等。
1.1咬边在压力容器焊接过程中按照的焊接参数存在有问题时,或者是焊接的技术方法使用方面存在有问题时,都会导师母材是你哥沿着焊趾方向出现有沟槽现象或者是凹陷现象,这种现象被人们称作是咬边。
造成咬边质量问题发生的原因有很多,例如,焊机轨道不够平整,电弧相对太长,焊接电流过大等。
1.2焊瘤焊瘤是指焊缝中的液态金属流到未熔化的母材上,或者液态金属从焊缝根部溢出,这样冷却后的金属瘤即为焊瘤。
焊接规范过高、焊条熔化速度过快、焊条质量不好,焊接电源性能不稳定以及作业人员操作方法不正确等都容易产生焊瘤。
在横焊、立焊、仰焊位置更容易产生焊瘤。
焊瘤的产生经常伴有未熔合、夹渣等缺陷,容易产生裂纹。
另外因为焊瘤情况的出现会产生应力集中现象。
管子内部焊瘤减小了管子的流通直径,容易造成介质的堵塞。
焊缝缺陷的危害是什么
焊缝缺陷的危害是什么?如何防止焊接缺陷?焊缝缺陷是造成锅炉、压力容器失效和事故的主要原因,因此,必须对焊缝缺陷的危害性有充分的认识。
(1)焊缝弧坑缺陷对焊接接头的强度和应力水平有不利的影响。
焊瘤不仅影响了焊缝的外观,而且也掩盖了焊瘤处焊趾的质量情况,往往会在这个部位上出现未熔会缺陷。
(2)咬边是一种危险性较大的外观缺陷。
它不但减少焊缝的承压面积,而且在咬边根部往往形成较尖锐的缺口,造成应力集中,很容易形成应力腐蚀裂纹和应力集中裂纹。
因此,对咬边有严格的限制。
(3)气孔、夹渣等体积性缺陷的危害性主要表现为降低焊接接头的承载能力。
如果气孔穿透焊缝表面。
介质积存在孔穴内,当介质有腐蚀性时,将形成集中腐蚀,孔穴逐渐变深、变大,以至腐蚀穿孔而泄漏。
夹渣边缘如果有尖锐形状,还会在该处形成应力集中。
(4)未熔合和未焊透等缺陷的端部和缺口是应力集中的地方,在交变载荷作用下很可能生成裂纹。
(5)裂纹是最尖锐的一种缺口,它的缺口根部曲率半径接近于零。
尖锐根部有明显的应力集中,当应力水平超过尖锐根部的强度极限时,裂纹就会扩展,以至贯穿整个截面而造成锅炉压力容器失效。
特别是当焊接接头处于脆性状态时,裂纹的扩展速度极快,造成脆性破裂事故。
裂纹还会加剧疲劳破坏和应力腐蚀破坏。
要保证焊接接头的质量,就应在焊接过程中采用有效措施,防止产生焊接缺陷。
(1)防止咬边的措施是电流大小要适当;运条要均匀;焊条角度要正确;焊接电弧要短些;埋弧自动焊的焊速要适当。
(2)防止产生气孔的措施是:不得使用药应开裂、剥落、变质、偏心或焊芯锈蚀的焊条;各种类型的焊条或焊剂都应按规定的温度和保温时间进行烘干;焊接坡口及其两侧应清理干净;正确地选择焊接工艺参数;碱性焊条施焊时,应短弧操作。
(3)防止产生夹渣的主要措施有:彻底清除渣壳和坡口边缘的氧化度及多层焊道间的焊渣;正确运条,有规律地搅动熔池,促使熔渣与铁水分离;适当减慢焊接速度,增加焊接电流,以改善熔渣浮出条件;选择适宜的坡口角度;调整焊条药皮或焊剂的化学成分,降低熔渣的熔点。
焊工(题库)
焊工(题库)水暖厂焊工题库一、填空题1.用手工操作方法进行的电弧焊为()。
答:手弧焊2.用()方法连接的接头称为焊接接头,它包括()、()和()。
答:焊接、焊缝区、熔合区、热影响区3.在图样上用于标注()、()和()的符号称为焊缝符号。
答:焊缝形式、焊缝尺寸、焊接方法4.焊缝符号一般由()与()组成,必要时还可以加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号。
答:基本符号、指引线5.焊缝符号的指引线由()和()两部分组成。
答:箭头线、两条基准线(一条为实线、一条为虚线)6.表示对接焊缝形状的几何尺寸有()、()、()和()。
答:焊缝宽度、焊缝厚度、熔深、余高7.手弧焊时,适当的焊缝余高值为(),埋弧焊时,适当的焊缝余高值为()。
答:0--3毫米、0--4毫米8.锅炉、压力容器焊接表面缺陷有()、()、()、()、()等。
答:咬边、焊瘤、凹坑(塌腰)、满溢、过烧9.锅炉、压力容器产品焊接缺陷可分为四类即()、()、()、()。
答:焊缝尺寸不符合要求、焊缝表面缺陷、焊缝内部缺陷、焊接接头性能不符合要求10.锅炉压力器焊缝外观尺寸检验有()、()、()、()等。
答:焊缝宽度、余高、角变形、错边11.焊接时常见的焊缝内部缺陷有()、()、()、()和()等。
答:气孔、夹渣、裂纹、未熔合、未焊透、夹钨12.手工焊常用的辅助工具有()、()、()、()等。
答:敲渣锤、钢丝刷、角向砂轮机、焊条保温筒13.使用氧气瓶应()在安全场地,并用链条固定好。
答:立放14.乙炔瓶不要靠近热源和电气设备,避免阳光直接照射,与明火的距离一般应不小于()米。
答:1015.氧气瓶涂刷()色,氧气字样颜色为()色。
答:天蓝;黑16.使用碱性焊条,焊接收尾时,应采用()收尾法。
答:回焊17.焊接平焊缝用的焊条直径应比其它位�Z()。
答:大18.厚度较大的焊件应选用直径较()的焊条。
答:大19.多层焊时,为保证焊透第一层焊道,应采用直径较()的焊条。
压力容器用钢板焊接工艺及焊接质量控制探讨
压力容器用钢板焊接工艺及焊接质量控制探讨发布时间:2022-09-13T09:13:50.728Z 来源:《建筑创作》2022年第4期作者:苏惠琴[导读] 在化学工业、石油化工以及锅炉制造领域中由于压力容器具有良好的抗疲劳性与抗腐蚀性,发挥了不可取代的作用苏惠琴南京麦驰钛业有限公司江苏南京 210000摘要:在化学工业、石油化工以及锅炉制造领域中由于压力容器具有良好的抗疲劳性与抗腐蚀性,发挥了不可取代的作用。
在化工生产中焊接这一重要的技工技术得到了广泛的应用,压力容器制造中焊接同样是必要制造工序,焊接工艺、焊接质量会对压力容器的安全性、稳定性、工作质量以及使用寿命会产生直接影响。
本文分析压力容器用钢板焊接工艺和压力容器用钢板焊接质量问题与原因,并对压力容器用钢板焊接质量控制的具体措施进行深入探究,欢迎同行批评指正。
关键词:压力容器;钢板;焊接工艺;焊接质量;质量控制包含液化气罐、锅炉气包及原油储罐等压力容器在工业中应用比较广泛,通常是应用压力容器来盛放一定压力的气体或液体。
压力容器具有比较显著的耐压性、耐腐蚀性和密闭性特点,在制造生产压力容器过程中通常要经过一系列的弯曲、拉伸、焊接等工艺,最终确定压力容器的形状。
焊接作为其中重要的环节,会对压力容器的密闭性、耐压性产生重要影响。
基于此,一方面要保证压力容器用钢板应具有良好的韧性和焊接性能,另一方面还要选用合理的焊接方法,增强压力容器的安全性和稳定性。
一、压力容器用钢板焊接工艺(一)常见的压力容器焊接方法在工业生产中对压力容器用钢板的应用较为广泛,常见的压力容器用钢板包括调质高强度钢板、碳素钢板、低合金钢板、低温用钢板等类型材料[1]。
将压力容器生产制造中比较常见的Q345R、Q370R等低合金钢钢为例进行分析,该压力容器用钢板常用的焊接方法通常有焊条电弧焊、埋弧焊以及气体保护焊等。
如果压力容器生产中应用了常见的16MnDR等低温压力容器用钢板,则可以选择焊条电弧焊、钨极氩弧焊以及埋弧焊等焊方法;针对一些用12MnNiVR钢板的大型原油储罐制造生产则可以应用埋弧焊与气电立焊的焊接方法。
压力容器常见缺陷分析及影响
压力容器常见缺陷分析及影响发布时间:2021-06-15T11:11:45.603Z 来源:《科学与技术》2021年6期作者:党凤丽李晓刚[导读] 压力容器顾名思义是能够承受一定压力的一种密闭容器,党凤丽李晓刚中国核电工程有限公司郑州分公司河南郑州 450000摘要:压力容器顾名思义是能够承受一定压力的一种密闭容器,它的用途比较广泛是石油化工、航空航天、核电等领域中必不可少的设备,压力容器的发展速度直接影响一个国家的工业化进程,在对经济发展领域中起着至关重要的作用,压力容器的安全使用也关系到整个国民经济的发展与民生安全,压力容器的运行环境都是出于各种复杂的运行环境,经常与其他设备连接配合使用,压力容器在制造、安装、运行中都会因为各种原因导致容器在使用过程中产生各种缺陷,这些缺陷在压力等操作因素反复变化下使得压力容器达到使用极限最终引起压力容器产生韧性破裂、疲劳、腐蚀、蠕变等破坏,这些缺陷在很大程度上直接威胁着整个系统的安全稳定运行,因此必须防止压力容器产生缺陷。
关键词:压力容器常见缺陷分析及影响引言焊接在压力容器的生产制造中,扮演着非常重要的角色,是压力容器成形制造过程中一个关键的技术工艺。
为了让压力容器拥有某些特定的性能,在一些部位会采用异种钢材制造。
与同种钢相比,异种钢焊接接头由于母材化学成分存在差异,更容易产生焊接缺陷。
因此,异种钢的焊接难度大于同种钢,在压力容器成形加工时,需要遵循相关规定,综合考虑焊接技术、工艺以及焊材等因素,以减少焊接不当产生的缺陷,从而提升焊接的质量。
1缺陷类别1.1裂纹缺陷裂纹缺陷是压力容器缺陷中最常见、最难以控制的缺陷,也是导致压力容器失效的因素,裂纹会出现在压力容器任何部位,主要集中在焊缝周围,有时候母材上也会出现裂纹,形成裂纹的原因多种多样,主要的原因有原材料、制造过程,运行中介质和使用参数变化导致的,根据压力容器多年检验经验来看大多数裂纹都发生在焊缝周围,裂纹首先是初步形成当深度发展到一定程度就会导致容器失效,因此,对压力容器检验中裂纹的检验最为重要。
锅炉安装焊接中常见质量缺陷及控制措施探讨
锅炉安装焊接中常见质量缺陷及控制措施探讨锅炉安装焊接工程量较大,而且焊接质量会对其后期的安全生产带来较大的影响。
在锅炉安装焊接过程中极易存在质量缺陷,如未熔合、未焊透、夹渣、气孔及锅炉受热面表面缺陷等,因此需要严格对焊接质量进行控制,针对锅炉安装焊接中容易发生的质量缺陷来采取有效的控制措施,确保锅炉安装焊接的质量。
标签:锅炉;安装;焊接;质量缺陷;控制措施前言为了有效的提高锅炉安装焊接的质量,需要在焊接过程中加强对焊接质量进行控制。
锅炉受热面焊接更是锅炉安装焊接中的关键,因此更需要在受热面焊接过程中严格要求,确保焊接的质量,为锅炉投入使用后性能的稳定性奠定良好的基础。
1 锅炉安装焊接中常见质量缺陷1.1 未熔合在锅炉安装焊接过程中,未熔合质量缺陷较为常见。
这主要是由于在焊接过程中当电流太小或是焊接速度过快时,由于达不到规定的热量要求,从而无法完全熔化母材的坡口或是焊接的金属。
而当电流过大时还会出现熔化过快的情况,从而使母材边缘没有熔化时就被融化的金属覆盖,从而出现未熔合现象。
而当焊件散热过快或是温度太低时,母材开始端没有熔化也会导致未熔合现象发生。
另外,当母材坡口或是前面一层焊缝金属表面存在有杂质时,这种情况下如果焊接温度较低也会出现未熔合现象。
在对锅炉受热面安装焊接过程中,一旦焊接操作时出现停弧也会产生未熔合现象。
1.2 未焊透未焊透情况发生时,多表现为焊接接口根部金属没有全部熔化,或是对接焊缝的深度尺寸没有达到设计的要求。
导致没有焊透质量缺陷产生的原因具有多样化的特点。
如坡口角度或是间隙过小、钝边过大、焊接电流较小、层间及焊根没有清理干净、焊接速度过快、焊条存在较大偏心度等都会出现未焊透质量缺陷。
未焊透质量缺陷极易在安装过程中出现在锅炉受热面管子的焊接操作中。
这主要是由于锅炉受热管子管径较小,管壁单薄、管间距较小,同时还要受到铁件的制约,而且需要根据顺序进行一整排管子的焊接,管排十分紧密,焊接空间狭窄,这给焊接带来较大的难度,极易出现未焊透质量缺陷。
压力容器压力管道焊接知识
焊条电弧焊所用工具 1、电焊钳(300A、 500A)
300A和500A两种 要求绝缘隔热
2、面罩/护目镜
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3、焊条保温筒
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4、焊缝尺
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5、渣锤
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6、钢丝刷
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7、气铲、角磨机
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手工电弧焊的缺点: (1)生产效率较低,这是由于使用的焊接电
流上限不高,焊条熔敷速度较低,加之在焊 接过程中需要不断的更换焊条,增加了辅助 时间; (2)焊条的利用率较低; (3)焊接质量的好坏受焊工操作水平的影响 很大。
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内部缺陷有气孔、夹渣、裂纹、未焊 透、未熔合的影响,主要是在缺陷周围产
生应力集中。严重时使原缺陷不断扩展,直至 破裂。同时,焊接缺陷对疲劳强度,脆性断裂 以及抗应力腐蚀开裂都有重大影响,由于各类 缺陷的形态不同,所产生的应力集中程度也不 同,因而对结构的危害程度也各不一样。
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产生原因 冷裂纹的产生就其本质而言,是焊件热影响
区的低塑性组织,焊接接头中的氢气和焊接 应力综合作用的结果。 (1)淬硬作用 (2)氢的作用 (3)焊接应力的作用
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综上所述,冷裂纹是上述三个因素综 合作用的结果,排除或消弱其中任何 一个因素都对防冷裂有利。若仅存在 某一因素的作用,冷裂纹也不致产生, 这也是防冷裂的基本出发点。
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1.2 埋弧自动焊
埋弧焊的原理是,电弧在一层颗粒状的可熔 焊剂覆盖下燃烧,电弧光不外露,利用电弧 所产生的热量来熔化焊丝、焊剂和母材金属 而形成焊缝的方法。
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埋弧自动焊和焊条电弧焊比较有以下优点。 (1)生产效率高 (2)焊接质量高而且稳定,特别是焊缝表面光洁美观; (3)自动化程度高,焊剂层有效的阻挡了有害的光辐射,从而改善
焊缝中典型缺陷产生原因分析及控制措施
夹杂物产生的原因
❖ 焊缝中夹杂物的的种类 ❖ (—).非金属夹杂物 ❖ (1)氧化物 ❖ 焊接钢铁材料时,氧化物夹杂是普遍存在,在
手工电弧焊和埋弧自动焊焊接低碳钢时,氧化 夹杂物的成分主要是SiO2; 这些氧化夹杂物主要 是在熔池反应过程中产生的。 ❖ (2)氮化物
夹杂物产生的原因
❖ 现在常用的熔焊方法保护效果好,焊缝中很少 出现氮化物夹杂,只有在保护不好时,焊缝中 才有较多的氮化物。
被铁水覆盖。 ❖ (5)母材表面有污物或氧化物影响熔敷金属
与母材间的熔化结合。
预防未熔合产生的措施
❖ (1)增加焊接线能量。 ❖ (2)将坡口边缘充分熔透。 ❖ (3)焊接规范正确,操作得当,焊接速度快
慢均匀,焊条摆动到位。 ❖ (4)将坡口表面或坡口底部边缘污物处理干
净。
未熔合在底片上的影像描述
再热裂纹的概念及产生原因
❖ 焊后,焊件在一定温度范围内再次加热(消除 应力热处理或其它加热过程)而产生的裂纹叫 再热裂纹.
防止产生气孔的措施
❖ (1)焊前将坡口两侧20-30mm范围内的油污、 锈、水分清除干净。
❖ (2)严格按焊条说明书规定的温度和时间烘干 焊条。
❖ (3)正确选择焊接工艺参数,正确操作。 ❖ (4)要预热。
防止产生气孔的措施
❖ (4)尽量采用短弧焊接,野外焊接施工要有防 风设施。
❖ (5)不允许使用失效的焊条,如焊芯锈蚀,药 皮开裂,剥落,偏心度过大等。
❖ 层间未熔合的典型影像是黑度不大的块状阴影, 形状不规则,如伴有夹渣时,夹渣部位的黑度 较大。
未熔合在底片上形态
❖ 层间未熔合
未熔合在底片上形态
❖ 根部未熔合
未熔合在底片上形态
❖ 坡口未熔合
锅炉压力容器常见事故及预防
锅炉压力容器常见事故及预防(一)、典型锅炉事故及预防1.锅炉爆炸事故1)、蒸汽爆炸锅炉中容纳水及水蒸气较多的大型部件,如锅筒及水冷壁集箱等,在正常工作时,或者处于水、汽两相共存的饱和状态,或者是充满了饱和水,容器中的压力等于或接近锅炉的工作压力,水的温度则是该压力对应的饱和温度。
一旦该容器破裂,容器内液面上的压力瞬即下降为大气压力,与大气压力相对应的水的饱和温度是100℃。
原工作压力下高于100℃的饱和水此时成了极不稳定、在大气压力下难于存在的“过饱和水”,其中的一部分即瞬时汽化,体积骤然膨胀许多倍,在容器周围空间形成爆炸。
2)、超压爆炸指由于安全阀、压力表不齐全、损坏或装设错误,操作人员擅离岗位或放弃监视责任,关闭或关小出汽通道,无承压能力的生活锅炉改作承压蒸气锅炉等原因,致使锅炉主要承压部件筒体、封头、管板、炉衬压力超过其承载能力导致锅炉爆炸。
超压爆炸是小型锅炉最常见的爆炸之一。
预防这类爆炸的主要措施是加强运行管理。
3)、缺陷引起的爆炸缺陷引起的爆炸是指锅炉承受的压力并未超过额定压力,但因锅炉主要承压部件出现裂纹、严重变形、腐蚀、组织变化等情况,导致主要承压部件丧失承载能力,突然大面积破裂爆炸。
缺陷引起的爆炸也是锅炉常见的爆炸之一。
预防这类爆炸,除加强锅炉的设计、制造、安装、运行中的质量控制和安全监察外,还应加强锅炉检验,发现锅炉缺陷及时处理,避免锅炉主要承压部件带缺陷运行。
4)、严重缺水导致爆炸锅炉的主要承压部件如锅筒、封头、管板、炉胆等,不少是直接受火焰加热的。
锅炉一旦严重缺水,上述主要受压部件不能正常冷却,甚至被烧,金属温度急剧上升甚至被烧红。
在这样的缺水情况下是严禁加水的,应立即停炉。
如给严重缺水的锅炉上水,往往酿成爆炸事故。
长时间缺水干烧的锅炉也会爆炸。
防止此类爆炸的主要措施是加强运行管理。
2.重大锅炉事故1)、缺水事故(1)、锅炉缺水的后果。
当锅炉水位低于水位表最低安全水位刻度线时,即形成了锅炉缺水事故。
压力容器判断题
1、制定《特种设备安全监察条例》的目的是为了加强特种设备的安全监察,防止和减少事故,保障人民群众生命和财1产安全,促进经济发展. 答案:正确2、《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、防爆电气、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆. 答案:错误3、按照《特种设备安全监察条例》的规定,压力容器作业人员及其相关管理人员,应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的特种作业人员证书,方可从事相应的作业或者管理工作。
答案:正确4、按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定,移动式空气压缩机的储气罐属于《固定式压力容器安全技术监察规程》的管辖范围。
答案:正确5、《固定式压力容器安全技术监察规程》规定:压力容器的选材应当考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能. 答案:正确6、《固定式压力容器安全技术监察规程》根据危险程度将,本规程适用范围内的压力容器划分为三类,以利于进行分类监督管理. 答案:正确7、可燃气体或蒸气与空气的混合物遇引火源能够发生爆炸燃烧的浓度范围称爆炸浓度极限,爆炸燃烧的最低浓度称爆炸浓度下限,最高浓度称爆炸浓度上限。
答案:正确8、压力容器的气体种类有气体、液化气体。
答案:错误9、罐车是固定式压力容器。
答案:错误10、安全阀的公称直径就是安全阀座的最小截面直径。
答案:正确11、液化气体罐车上使用的紧急切断阀在罐车行驶时应处于闭止状态,并不得兼做截止阀使用。
答案:正确12、压力表的极限刻度值如选的过大,会影响压力表的精度。
答案:错误13、固体膨胀式温度计可测量液体、气体或蒸汽的温度,示值清楚,机械强度较好,但精度较低,不能远示。
答案:正确14、平盖是压力容器制造中使用最多的一种封头型式。
答案:错误15、凡高压容器都属于Ⅲ类压力容器. 答案:错误16、锅炉房内的分汽缸属于分离压力容器。
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锅炉压力容器焊接常见的四大缺陷
焊接质量直接影响着锅炉结构的使用性能与安全性,锅炉的焊接质量不好极可能发生泄漏甚至发生爆炸事故,给人民的生命和财产造成重大损失。
因此,探讨锅炉焊接缺陷的成因,掌握其预防措施,切实提高锅炉的焊接质量,对保证锅炉的安全运行有着极为重要的意义。
一、未焊透
1、成因分析
产生未焊透缺陷的主要原因有以下几方面:①膜式水冷壁管在工地进行管子对接安装,由于间隙窄,障碍操作,极容易产生未焊透。
②组对间隙不一致,在工地进行片与片组装时,就要同时组对多个焊口,然而使组对间隙相同非常困难。
另外,多个焊口不可能同时焊接,当焊完一部分焊口,其余尚未焊的焊口间隙就会缩小,甚至为零。
这些焊口在施焊中很容易出现未焊透缺陷。
③焊接时受两侧管的障碍以及强力组对出现错口造成未焊透等。
2、预防措施
防止产生未焊透的措施为:控制接头坡口尺寸,如单面焊双面成形的接头,其装配间隙应为焊条直径、钝边应为焊条直径的一半左右;要仔细清根;焊接时应选择合适的焊接速度和焊接电流;用短弧焊等。
从最困难的部位起弧,在障碍最小的地方收弧封口,以免焊接时影响操作和焊工视线,降低焊接接头质量;避免焊接接头温度过低,最好采用两人对焊的方式进行焊接;在有障碍的部位,很难做到喷嘴、焊丝与焊件保持规定的夹角,可根据实际情况进行调整,待困难位置过后,即恢复正常角度的焊接。
膜式水冷壁的焊接:①组对前应认真校验焊口平齐情况,对于较轻微的变形可采用火焰矫正或机械方法矫形后再组对;变形太大的,整体矫形困难大的可先将鳍片间的连结焊缝割开,其割缝长度根据变形程度及应力大小而定,一般不超过1500mm,然后再单根管矫形。
待整片水冷壁组焊完后,再将割开的鳍片焊缝采用分段退焊法重新焊好。
②严格控制多个焊
口组对的最小间隙和最大间隙,使其中最小组对间隙能满足焊接质量要求;最大组对间隙不超过5mm。
施焊时,采取先焊间隙较小的焊口,后焊间隙大的焊口。
这样既能避免产生未焊透,还有助于减少焊接应力和变形,同时可减少焊口浪费。
③当焊至鳍片部位时,因此处受管间距限制,最好使用端部修磨较尖锐的钨极施焊,增大焊枪可达性,并且应适当降低焊速,增加电弧在此处的停留时间,待熔池尺寸与其它部位相等,熔融金属成“渗入”状态时再前移。
④对于每片最后焊的焊口间隙过小而不易保证焊接质量时,可使用端部修磨较尖锐的钨极施焊,以使电弧集中,易于焊缝根部熔透。
二、未熔合
1、成因分析
焊接时电流过小或焊速太快,因热量不够,使母材坡口或先焊的焊缝金属未得到充分熔化;选用的电流过大,使后半根焊条发红而造成熔化太快,在母材边缘还没有达到熔化时焊条的熔化金属已覆盖上去;焊件散热速度太快,或起焊处温度低,使母材的开始端未熔化,产生未熔合;焊条、焊丝或焊炬火焰偏于坡口一侧,或因焊条偏心使电弧偏于一侧,使母材或前一次焊缝金属未得到充分熔化就被填充金属覆盖而造成;当母材坡口或前一层焊缝金属表面有锈或脏物,焊接时由于温度不够,未能将其熔化而盖上填充金属,也会形成边缘及层间未熔合。
在电站锅炉受热面管安装中,由于同一条焊缝焊接过程中出现停弧,造成了“冷接头”特别是大直径管“冷接头”次数更多,也是造成层间未熔合的原因。
2、预防措施
焊条和焊炬的角度要合理,运条摆动应适当,要注意观察坡口两侧熔化情况;选用稍大的焊接电流和火焰能率,焊速不宜过快,使能量增加足以熔化母材或前一层焊缝金属;焊接过程中发现焊条偏心,应及时调整角度,使电弧处于正确方向;仔细清理坡口和焊缝上的脏物;采用氢弧焊打底的根层焊缝检查后,应及时进行次层焊缝的焊接;为了避免出现“冷接头”,应计划好焊丝长度,尽量不要在焊接过程中更换焊丝。
为了避免焊丝抖动,握丝处距焊丝末端不宜过长,建议采用不停弧“热接头”方法。
这种方法是当需要变更握丝位置而出现接头时,先将焊丝末端和熔池相接触,同时将电弧稍作后移,或引向坡口一边,待熔池凝固与焊丝末端粘在一起的刹那,迅速变换握丝位置,完成这一动作后,将电弧立即恢复原位,继续焊接。
采用“热接头”法,既能保证焊接质量,又能提高工效。
三、气孔
1、成因分析
气孔产生的因素是多方面的:①严格遵守焊接参数并保持稳定;②电流的极性及其种类影响不大;③焊件坡口符合要求且清理干净,使用的低氢型焊条严格烘培,并放在保温筒内,随用随取;④焊工质量意识强;⑤具有严密的防风防雨措施;⑥直流焊机电弧偏吹引起的气孔。
2、预防措施
控制措施主要有:①仔细清理坡口表面内外两侧15~20mm范围内及焊丝表面的油、锈、漆等污物,直到全部露出金属光泽。
氩弧焊时,再用丙酮擦拭之;②焊条严格按规定烘干,保温后放于焊条专用保温筒,随用随取,焊接过程中出现的偏吹现象应控制好焊条角度及调整好焊接规范;③穿堂风较大时,不宜焊接;④适当增大引弧电流,使母材热输入增大,熔池冷却速度减慢;⑤引弧时,沿接头稍远处起弧,而后拉回接头处,使气体逸出时间变长;
⑥氩弧焊时,一旦由于某种原因出现蜂窝状气孔时,需立即停焊,并用砂轮机打磨。
禁止用电弧重熔的方法消除气孔。
因为出现蜂窝状气孔,往往是由于氩气保护失灵,此时气孔表面均为氧化膜,采用电弧重熔不但使焊缝变脆,而且也不能消除气孔;⑦氩弧焊焊接规格较大的管道时,要注意所使用的水冷焊矩是否可靠,因水冷焊矩出现故障易出现气孔;⑧采用高纯度(大于99.99%)的氩气,流量要适中,喷嘴内壁必须清洁。
四、裂纹
1、成因分析
焊接裂纹可能在焊接过程中产生,也可能在焊后甚至在放置一定时间以后产生。
焊接裂纹形成的主要原因有以下几种:①母材金属的碳含量或硫磷含量过高时,其焊接性变差,容易产生裂纹。
②焊条、焊剂等焊接材料中的合金元素和硫磷含量越高时,产生裂纹的倾向也就越大。
③低温或有风的情况下焊接,使焊缝冷却速度过快也容易产生裂纹。
④焊接厚板因其结构的刚性大也容易产生裂纹。
2、预防措施
裂纹是焊接结构最危险的也是不允许出现的缺陷,可以从以下几方面控制其出现:①点固焊缝要够厚够长;②不得强力组配;③不要用力敲打焊缝;④异种钢焊接时要根据两种材质的物理性能、化学性能和焊接性来确定其焊接工艺。
例如:热强钢和不锈钢焊接时,由于两者热膨胀系数不同,电弧在散热快的一侧停留的时间要适当长一些;⑤焊接合金钢时尽量采用有引弧装置的设备进行焊接,一方面减少淬硬,另一方面也可以减少夹钨出现的可能性。
来源:摘自网络。