奥氏体不锈钢管焊接毕业设计论文.doc
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1、毕业论文毕业设计论文设计(论文)题目:奥氏体不锈钢管管对接焊接下 达 日 期: 20 12年 12月 3日开 始 日 期: 2012年 12月 4日完 成 日 期: 2013 年 1月 9日指 导 教 师: 王艳芳 学 生 专 业: 焊接技术及自动化 班 级: 焊接1002 学 生 姓 名: 马佳彬 教 研室主任: 材 料 工 程 系奥氏体不锈钢管管对接焊工艺摘要 本论文主要研究奥氏体不锈钢管管对接焊的焊接工艺及简单的工装,主要采用的焊接方法是钨极氩弧焊(TIG)焊接。由于0Cr18Ni9奥氏体不锈钢焊缝及热影响区裂纹敏感性大,及接头容易产生晶间腐蚀,所以在制定焊接工艺时就要针对这一问题作出相
2、应的预防措施。通过焊后对焊缝的检验确定本次奥氏体不锈钢管管对接的焊接工艺基本上还是比较完善的,能满足使用要求。 关键词:奥氏体不锈钢;焊接工艺;晶间腐蚀Austenitic stainless steel pipe butt welding processAbstractThis paper mainly studies the austenitic stainless steel pipe butt welding and simple Tooling, mainly by welding method is tungsten argon arc welding ( TIG ). As a
3、result of the austenitic stainless steel 0Cr18Ni9 weld heat affected zone and crack sensitivity, and joints are prone to intergranular corrosion, so the welding time to aim at this problem make corresponding preventive measures. By welding after the inspection of welding the austenitic stainless ste
4、el pipe butt welding process basically is relatively perfect, and can meet the use requirements.Key words: austenitic stainless steel; welding technology; intergranular corrosion目录绪论1一 奥氏体不锈钢的牌号、成分及力学性能的分析2二 工装与焊接41、材料及尺寸42、操作图样及技术要求43、焊前准备54、焊接过程6三 奥氏体不锈钢焊接常见问题101、焊接热裂纹102、焊接接头的晶间腐蚀133、应力腐蚀开裂(SCC)1
5、6四 焊后检验17五 密封性试验17参考文献17致 谢19绪论进入20世纪90年代以来,我国不锈钢的消费量增长很快。1997年我国不锈钢的表观消费量超过了 100万1,2001年达到220万t,居世界第一位。以后逐年大幅度增长,2005年达到522万t。连续5年成为世界上最大的不锈钢消费国家。不锈钢由于其优良的耐腐蚀性能,在我国的经济建设中占有举足轻重的地位,被广泛应用于船舶、车辆、汽车、宇航、桥梁、建筑、压力容器、贮罐、建筑机械、管线及家电设备等行业。在不锈钢加工工艺中,焊接是最主要的必不可少的加工技术。焊接件的数量、品种、规格在不断地增加,对焊接工艺和质量的要求也越来越高。而且随着技术的引
6、进,国外的不少不锈钢的品种和牌号、新焊接材料、新焊接技术、新焊接工艺在国内市场所占的比重逐步增加,因此对国内的焊接技术人员也提出了许多新的问题。焊接性是指同种金属材料或异种金属材料在焊接加工条件下,能够形成具备一定使用性能的焊接接头的特性。焊接性应包括两个方面的意义:一是结合性,即一定的金属材料在指定的焊接工艺条件下,对煶接缺陷的敏感性,即工艺焊接性;二是使用性能,是金属材料在指定的焊接条件下所形成的焊接接头适用使用条件的程度,也称使用焊接性。焊接性与材料、工艺、结构和使用条件等因素都有密切的关系,不能脱离开这些因素而单纯从材料本身的性能来评价焊接性。与国外相比,我国的不锈钢焊接技术水平存在一
7、定的差距,主要表现在焊接设备(国内目前无一家具有自主知识产权的先进设备生产厂家,高端焊机完全依赖进口,中低端焊机厂家之间竞争激烈,在技术研发方面投入少)、焊接工艺(大部分焊接工程技术人员及焊工不熟悉不锈钢的焊接)和焊接材料(焊材研发能力弱,优质焊材主要靠进口)等方面。另外,我国执行的标准同国外相比,也比较落后,因此,迫切需要我们加强不锈钢焊接工艺与材料的研究工作,致力于产品质量的提高,保证产品质量的稳定,迅速缩小与国外先进水平的差距。同时加强对高品质特种不锈钢焊材的研制开发与生产,适应市场的需求,降低成本,增强自身的竞争能力,为我国的经济建设做贡献。一 奥氏体不锈钢的牌号、成分及力学性能的分析
8、奥氏体钢以铬镍为主要合金元素。一般奥氏体钢的含铬量为W Cr=18,进一步增加含铬量可提高其对一般酸的耐腐蚀能力。奥氏体不锈钢主要靠镍来完成奥氏体化,在此基础上,有时用少量锰与氮部分取代镍。在奥氏体钢中可通过加入钛或铌,或把含碳量Wc降至0.03及以下,达到碳的稳定化,以防止出现晶间腐蚀。加入钼可以提高铬镍奥氏体不锈钢的抗点状腐蚀和缝隙腐蚀能力。常用奥氏体钢的牌号与成分见表1-1。力学性能见表1-2。表1-1 常用奥氏体钢的牌号与化学成分w()牌号CSiMnPSNiCr其他0Cr18Ni90.081.002.000.0350.0308.0011.0018.0020.0000Cr19Ni110.
9、031.002.000.0350.0309.0013.0018.0020.000Cr18Ni12Mo3Ti0.081.002.000.0350.03011.0014.0016.0019.00Mo:2.503.50Ti:5XC0.700Cr18Ni11Ti0.081.002.000.0350.0309.0013.0018.0020.00Ti5Xc0Cr19Ni9N0.081.002.500.0350.0307.0010.5018.0020.00N:0.100.2500Cr18Ni10N0.031.002.500.0350.0308.5011.5017.0019.00N:0.120.220Cr25
10、Ni200.081.002.000.0350.03019.0022.0024.0026.0000Cr18Ni14Mo2Cu20.031.002.000.0350.03012.0016.0017.0019.00Mo:1.202.75Cu:1.002.502Cr21Ni12N0.150.280.751.251.001.600.0350.03010.5012.5020.0022.00N:0.150.301Cr18Ni90.081.002.000.0350.0308.0011.0017.0019.003Cr18Mn12Si2N0.220.301.402.2010.5012.500.0600.03017
11、.0019.00N:0.220.330Cr23Ni130.081.002.000.0350.03012.0015.0022.0024.00表1-2 常用奥氏体钢的热处理制度及力学性能牌号热处理0.2MPabMPas0Cr18Ni9固溶10101150快冷205520406000Cr19Ni11固溶10101150快冷17748040600Cr18Ni12Mo3Ti固溶10001100快冷20553040550Cr18Ni11Ti固溶9801150快冷20552040500Cr19Ni9N固溶10101150快冷27555035502Cr21Ni12N固溶10101150快冷时效750800空冷
12、43082026200Cr25Ni20固溶10301150快冷205520405000Cr18Ni14Mo2Cu2固溶10101150快冷1774000406000Cr18Ni10N固溶10101150快冷24555040501Cr18Ni9固溶10101150快冷20552040603Cr18Mn12Si2N固溶11001150快冷39068035450Cr23Ni13固溶10301180快冷2055204060二 工装与焊接1、材料及尺寸: 0Cr18Ni9奥氏体不锈钢管168长1050mm、长850mm2、操作图样及技术要求技术要求:1、 单面焊双面成型技术2、 焊接过程中,余高和熔宽尺
13、寸自定3、 焊丝表面必须去除油、锈等污物4、 焊前清理坡口,露出金属光泽3、焊前准备 3.1、下料:管子材料必须采用机械加工的方法进行管段截取,端面不可用燃气割刀开坡口或加工焊接表面。这里采用切割机下料,分别切168mm x1050mm x10mm(0Cr18Ni9)和168mm x850mm x10mm(0Cr18Ni9)钢管各一根 3.2打磨坡口:为了保证管子根部焊缝成型,采用钨极氩弧焊接的管子,当管壁大于4mm时,管子应开坡口,壁厚4mm,可不开坡口。这里采用角磨机打磨两根管子的坡口,坡口角度60度,并打磨坡口两侧2030mm处使其露出金属光泽(管子里面坡口两侧也要打磨使其露出金属光泽)
14、 3.3焊前清理 :为了保证焊接质量,焊前应将坡口两侧2030mm范围内的焊件表面清理干净,如有油污,可用丙酮或酒精等有机溶剂擦拭。对表面质量要求特别高的焊件,应在适当范围内涂上用白粉调制的糊桨,以防飞溅金属损伤表面。 3.4表面防护: 在搬运、坡口制备、装配及定位焊过程中,应注意避免损伤钢材表面,以免使产品的耐蚀性降低。如不允许用利器划伤钢材表面,不允许随意到处引弧等。 3.5设备及焊接材料: ZX7-400ST逆变式手弧/氩弧焊机() 氩气瓶及氩气流量调节器 铈钨极(直径2.5) 气冷式焊枪 焊接材料:不锈钢焊丝ER347(H08Cr20Ni10Nb)2.5 角向磨光机、切割机等辅助设备4
15、、焊接过程4.1 焊件装配 在装配胎具上进行装配及定位焊,如图:4.1.1 定位焊焊材与正式焊缝使用的一致,定位焊质量要求与工件焊缝的相同,高度与宽度不得超过正式焊缝,反面成形与焊缝一致。定位焊上如有缺陷要将其打磨掉,决不能留在焊缝中,定位焊应不少于3点,定位焊长约10mm左右 4.1.2 焊接 焊接方法的选择:奥氏体不锈钢具有较好的焊接性,可以采用焊条电弧焊、埋弧焊、钨极氩弧焊、熔化极气体保护焊、等离子弧焊等进行焊接。 焊条电弧焊焊条电弧焊是最常用的焊接方法,具有操作灵活、方便等优点。为提高焊缝金属抗裂纹能力,宜选择碱性药皮的焊条;对于耐蚀性要求高、表面成形要求好的焊缝,宜选用工艺性良好的钛
16、钙型药皮的焊条。 氩弧焊氩弧焊是焊接奥氏体不锈钢的理想方法,焊接过程中合金元素烧损很小,焊缝表面洁净无渣,焊缝成形好。此外,由于焊接热输入较低,特别适宜对过热敏感的奥氏体不锈钢的焊接。 埋弧焊埋弧焊是一种高效的焊接方法,特别是热输入大,熔池尺寸较大,冷却速度和凝固速度慢,因此焊接热裂纹敏感性增大。埋弧焊对母材稀释率变化范围大(1075),这就会对焊缝金属成分产生重大影响,关系到焊缝组织中铁素体含量的控制。 等离子弧焊等离子弧焊属于惰性气体保护的熔化焊方法,由于等离子弧能量集中、焊件加热范围小、焊接速度快、热能利用率高及热影响区窄等特点,对提高接头的耐蚀性,改善接头组织非常有利。本次管管对接我们
17、采用钨极氩弧焊 焊接工艺要点本次管管对接分三层三道焊接,详细参数如下:表2-1 焊接工艺参数焊接层次焊接电流/A电弧电压/V氩气流量/(L/min)钨极直径/mm焊丝直径/mm喷嘴直径/mm打底焊9018122.52.512填充焊11020122.52.512盖面焊11020122.52.512 为了保证焊缝质量我们应在焊接时给管子内部不断充氩气,并保证管子两头都要密闭。具体充氩气方法如下:I 小口径管充氩方法:对于小直径管道,可采用正管充气,这种充气方法比较简单,但随着管线长度增加,氩气浪费较大,一般情况下,采用分段组焊,少量的中间接头焊接用海绵或对母材不产生腐蚀的材料(如可熔纸)把所焊管口
18、两侧堵住(一般距焊口两侧200300mm),可熔纸在水压试验时可自行熔化II 整管充氩的方法:将管子的一端用软木塞塞死(木塞中心应打上1个直径35mm的孔,主要防止收弧时,因管内氩气压力过大,引起接头收弧困难),在管子的另一端充入氩气III 大直径管道充氩方法:对于直径大于89mm的管道,为节约氩气,可采用局部充氩的方法。具体做法是在焊前,将木制堵板加在焊口的附近两侧,形成隔离充气小室(一般把堵板放在离焊口各100150mm处),一端向充气室充气,并从另一堵板中心小孔出气,为了减少管内氩气从对口间歇处流失,降低保护效果,焊接前可沿焊口间隙贴上胶带,边焊接边揭去胶带。为了补充气室漏去的氩气,焊接
19、全过程都应不间断的向管内充氩,氩气流量应适当。流量过小,氩气保护不好,焊缝背面容易氧化。流量过大,焊接时产生涡流带入空气,保护效果也会变坏,同时会引起焊缝的根部内凹等缺陷,影响焊接质量。一般充氩流量控制在68L/min。另外应特别注意的是,应该在充气时将充气室或管内空气排净后,焊接才能进行,否则影响焊接质量。局部充气方法:堵板制作要求在焊接前将2块堵板事先放置于管子的两侧,扣好绳子,焊接完成后,把2块堵板从管内抽出。本次管管对接采用大直径局部充氩方法 焊前不预热由于奥氏体不锈钢具有较好的塑性,冷裂纹倾向较小,因此焊前不必预热。多层焊时要避免道间温度过高,一般应冷却到100以下再焊下一层;否则接
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