附图坡口型式与焊道设计焊接位置为45°斜焊(6G)。打底层和该面层全部采用药芯焊丝进行焊接。层间温度的控制奥氏体不锈钢焊接中,控制层间温度对避免产生晶问腐蚀及热裂纹尤为重要,并可控制焊缝根部的氧化,因此焊接时应尽量选用小线能量快速焊。层间温度应控制在50~60℃。焊接工艺参数焊接前将坡口内外边缘10~20mm处焊件表面的油污、水,TM-2000焊条销售、锈等清理干净,露出金属光泽。焊接工艺参数的选择,见表4所示。2、焊缝外观检验及性能试验焊缝外观成形良好,尤其是焊缝背面成形美观,无焊瘤、未熔合、未焊透等缺点。射线检测按照JB/T4730《承压设备无损检测》标准进行,II级及以上为合格,经评定为合格。力学性能试验按GB/T228和GB/T2653规定的试验方法,对焊接接头试样进行了拉伸试验和弯曲试验,拉伸实验结果如表5所示,TM-2000焊条销售,弯曲试验结果如表6所示。实验结果为合格,TM-2000焊条销售。3、焊接操作要领不锈钢药芯焊丝是利用焊丝中间的药粉熔化后,在熔敷金属背面和正面形成熔渣进行保护,所以根部焊接时与实芯焊丝焊接的操作方法、电弧摆动频率、填丝量有较大区别。(1)在焊接过程中,焊要做圆弧形摆动,其目的是使铁水和熔渣加速分离,便于观察熔池,同时也可增加母材坡口两侧的热输入量。
5)盖面层的焊接工艺可根据实际填充层的高度进行及时调整,采用窄焊道、薄焊层、多层多道焊,焊接道间温度不超过150℃,焊接电流与焊接速度适当降低,提高电弧电压,增加焊缝的宽度。焊接中注意观察电流与电压的配比,如有不合适应及时调整,确保焊缝成形美观,如图2、图3所示。图2填充层多道焊图3盖面焊缝表6管道固定口全位置机动焊和焊条电弧焊接效率、焊接成本比较?5.焊接应用及数据对比分析(1)以大连恒力工程项目部奥氏体不锈钢TP347厚壁管焊接为例,选择单V形坡口,坡口角度为60°±5°,采用焊条电弧焊填充一层需要40min;管道固定口机动焊填充二层,在焊接过程中焊接设备性能稳定减少焊接接头,只需要12~16min。(2)焊条电弧焊焊接前需要按照焊材质量证明书上的烘烤温度进行烘烤;管道固定口全位置机动焊所使用的实芯焊丝则不需要对焊材进行烘烤。(3)焊条头焊接过程中熔化后的渣壳不易清理;管道固定口全位置机动焊采用的实芯焊丝,缩短了对焊层的清理工作。(4)在保证施工效率和焊接质量的同时,对管道固定口全位置机动焊与焊条电弧焊进行了如表6所示数据对比。以φ450mm×,对焊条电弧焊费用和管道固定口全位置机动焊费用分别计算,得出结果进行比较。
并**终流进下层槽,再由水泵将下层槽的水泵入与水龙头相连的水管,所述水龙头位于上层槽的前壁上方并正对焊条过孔,使水龙头出来的水淋在上层槽的前侧板上并分别溅入上层槽和连通槽,从而实现冷却水的循环利用;所述自动切断机构包括工作台,所述工作台上安装有上导向胶轮和下导向胶轮,上导向胶轮和下导向胶轮的中部分别设置有环向缺槽,且两个环向凹槽正好围成供横截面为等边三角形的焊条通过的通道,在通道的正前方设置有左、右限位柱供焊条从中穿过;所述工作台的后壁上安装有朝向后方的“7”字形的安装架,所述安装架的水平板上方的靠后位置处左右居中安装有立块,所述立块上开有前后贯通的焊条穿孔,在立块的前方水平安装有正对焊条穿孔的焊条导向管,焊条导向管位于上导向胶轮与下导向胶轮围成的通道的正后方,所述安装架的上方通过“门”形安装架安装有朝向下方的竖直气缸,竖直气缸的活塞杆与焊条切断刀相连,所述焊条切断刀与立块的后壁贴合,并能在竖直气缸的带动下上下运动,从而将经焊条导向管、焊条穿孔出来的焊条切断。作为上述方案的推荐,所述上层槽的前壁顶部设置有高于焊条过孔的溢水缺口,上层槽的冷却水还能经溢水缺口流入连通槽。
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