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碳鋼壓力容器MAG焊工藝研究

2020-12-29 11:17:25李翠玲劉遠(yuǎn)彬鐘標(biāo)全高磊
科學(xué)大眾 2020年7期

李翠玲 劉遠(yuǎn)彬 鐘標(biāo)全 高磊

摘 要:文章針對東方電氣(廣州)重型機(jī)器有限公司承接的產(chǎn)品焊接量大、焊條電弧焊焊接效率低的背景,開發(fā)高效的MAG焊,按照NB/T 47014及產(chǎn)品設(shè)計要求進(jìn)行焊接工藝試驗,使該司掌握MAG焊的焊接工藝技術(shù),并成功應(yīng)用于產(chǎn)品承壓焊縫的制造,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,不僅降低了勞動強(qiáng)度,同時極大地提高了生產(chǎn)效率,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

關(guān)鍵詞:碳鋼;壓力容器;焊接工藝汽水分離再熱器

汽水分離再熱器(Moisture Separator Reheater,MSR)是東方電氣(廣州)重型機(jī)器有限公司承接的核電站常規(guī)島的關(guān)鍵設(shè)備之一,該設(shè)備為Ⅱ類壓力容器,產(chǎn)品按TSG-21《固定式壓力容器安全技術(shù)檢查規(guī)程》受質(zhì)監(jiān)局監(jiān)管。在該容器的制造過程中,焊接是一個重要加工工藝,占產(chǎn)品制造工時成本的主要部分,為保證焊縫質(zhì)量,MSR目前除縱環(huán)縫填充焊使用埋弧焊以外,剩余承壓焊縫及與承壓件相焊的焊縫全部使用傳統(tǒng)的手工焊條電弧焊,單臺MSR使用手工焊條的用量大約為5 t,焊接量大,手工電弧焊焊接效率低,同時焊工工作條件差。

MAG是熔化極活性氣體保護(hù)焊(Gas Metal Arc Welding,GMAW)工藝的一種,該方法與該司現(xiàn)有的焊條電弧焊(Shielded Metal Arc Welding,SMAW)相比,具有以下優(yōu)點。

(1)生產(chǎn)效率高和節(jié)省能量。由于焊接電流密度較大,電弧能量集中,母材的熔透深度大,焊接速度快,同時,焊后不需要清渣,是一種高效節(jié)能的焊接方法,生產(chǎn)效率可比焊條電弧焊提高3倍以上。

(2)焊接成本低。焊前不需要烘焙焊材,對于焊前的生產(chǎn)準(zhǔn)備要求不高,焊后清理和校正工時少,同時,避免了焊條電弧焊中頻繁更換焊條的缺點。

(3)焊接變形小。該方法電弧熱量集中,熱輸入低和CO2氣體具有較強(qiáng)的冷卻作用,使焊接工件受熱面積小,變形小。

(4)對油和銹的敏感性很低,具有良好的抗銹蝕能力。

(5)適應(yīng)性廣,可用于立焊、仰焊和全位置焊接。

(6)明弧操作。電弧可見性好,有利于觀察,使焊絲對準(zhǔn)焊縫位置。尤其是在半自動焊時,可以較容易地實現(xiàn)短焊縫和曲線焊縫的焊接工作,操作簡單,容易掌握。

綜上所述,MAG焊工藝是優(yōu)質(zhì)、高效、低成本的焊接方法,在鍋爐、壓力容器行業(yè)大力推廣應(yīng)用,會獲得很好的經(jīng)濟(jì)效益,非常值得在該司開發(fā)及推廣應(yīng)用。

文章即針對MAG焊工藝,按照標(biāo)準(zhǔn)NB/T 47014要求,結(jié)合該司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及設(shè)計補(bǔ)充技術(shù)要求,開展工藝試驗以及工藝評定,對MAG焊應(yīng)用于MSR承壓部件焊接的可行性進(jìn)行驗證和分析。

1? ? 試驗方案

文章選取公司常用的3個廠家的焊接材料,對厚度為16 mm的母材試板分別進(jìn)行焊態(tài)+熱處理狀態(tài)的焊接試驗(共6組試驗),并選取其中一個廠家,對焊材針厚度為40 mm的母材試板進(jìn)行焊態(tài)的焊接試驗(共1組試驗)。7塊試板均選取熱輸入最大、焊接操作最難的立焊位置進(jìn)行焊接。

7組試驗的焊接接頭均按照標(biāo)準(zhǔn)NB/T47014—2011的要求及產(chǎn)品設(shè)計要求,考察外觀、焊縫質(zhì)量以及化學(xué)、金相、力學(xué)性能、彎曲性能。

具體試驗方案如下。

1.1? 試驗用原材料及焊材

母材:牌號Q345R,滿足GB 713標(biāo)準(zhǔn)。

焊材:型號ER50-6,滿足NB/T 47018—2017標(biāo)準(zhǔn)。

1.2? 焊接接頭型式

7塊試板均采用對接接頭,其中薄板16 mm為單面坡口,厚板40 mm為雙面坡口,均采用反面清根,實現(xiàn)全焊透結(jié)構(gòu)。

1.3? 焊接及熱處理參數(shù)

保護(hù)氣體:80%Ar+20%CO2。

焊接位置:3 G。

焊材規(guī)格:Φ1.2。

焊接參數(shù):電流160~200 A,電壓25~28 V,速度5~15 cm/min。

預(yù)熱溫度:室溫。

道間溫度:≤260 ℃。

熱處理參數(shù):(615±15)℃/10~10.5 h。

2? ? 結(jié)果分析

2.1? 焊材工藝性分析

3個廠家焊材在立焊位置下焊接時,焊道表面均成型良好,焊道與母材之間平滑過渡,無咬邊現(xiàn)象,焊接過程中坡口上有少量飛濺產(chǎn)生,不需要打磨去除,焊接工藝性能良好。

2.2? 焊接接頭外觀檢驗

對所有試板的焊接接頭表面進(jìn)行目視尺寸檢查,發(fā)現(xiàn)焊縫表面平整、焊道間及焊道與母材之間熔合良好、平滑過渡,無咬邊、無氣孔等缺陷,外觀檢查結(jié)果滿足要求。

2.3? 焊接接頭無損探傷

對所有試板的的焊接接頭按NB/T 47013.4的要求進(jìn)行MT檢驗,檢驗結(jié)果均為Ⅰ級合格;并按NB/T 47013.2要求進(jìn)行RT檢測,照相不低于AB級,檢驗結(jié)果均為Ⅰ級合格,無超標(biāo)缺陷產(chǎn)生。

2.4? 化學(xué)分析

對3塊焊態(tài)試板的焊縫化學(xué)成分進(jìn)行了檢測,均滿足要求。

2.5? 金相試驗

對7塊試板焊接接頭橫截面均進(jìn)行焊縫及熔合線兩側(cè)的宏觀金相檢驗,圖1為16 mm厚焊接試板的宏觀金相照片,可明顯觀察到焊道排布以及母材、熱影響區(qū)、焊縫的分界。宏觀檢驗中未發(fā)現(xiàn)任何形式的裂紋、夾渣、氣孔、未熔合、夾渣等缺陷。

在宏觀試樣上,選擇熔合線及其附近兩側(cè)區(qū)域進(jìn)行200倍的微觀金相檢驗,如圖2所示,未發(fā)現(xiàn)任何缺陷及異常組織。

2.6? ?室溫+高溫拉伸試驗

按標(biāo)準(zhǔn)NB/T 47014—2011對7塊試板的焊接接頭均進(jìn)行橫向室溫拉伸試驗,并按產(chǎn)品設(shè)計要求對焊接接頭進(jìn)行380 ℃的高溫拉伸試驗,試驗結(jié)果如下:

(1)所有拉伸試驗均斷裂于母材,并且為塑性斷裂。

(2)焊態(tài)試板室溫抗拉強(qiáng)度為525~560 MPa,380 ℃高溫抗拉強(qiáng)度為492~542 MPa,380 ℃高溫屈服強(qiáng)度為263~335 MPa,均滿足標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計制造規(guī)范的要求。

(3)熱處理態(tài)試板室溫抗拉強(qiáng)度為492~559 MPa,380 ℃高溫抗拉強(qiáng)度為412~489 MPa,380 ℃高溫屈服強(qiáng)度為191~228 MPa,均滿足標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計制造規(guī)范的要求。

2.7? 沖擊試驗

按標(biāo)準(zhǔn)NB/T 47014—2011要求,對7塊試板的焊縫、熱影響區(qū)均進(jìn)行﹣20 ℃的沖擊試驗,結(jié)果如下。

焊態(tài)下﹣20 ℃的沖擊功為60~186 J,熱處理態(tài)下﹣20 ℃的沖擊功為79~219 J,均滿足標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計制造規(guī)范的要求。

2.8? 彎曲試驗

按標(biāo)準(zhǔn)NB/T 47014—2011要求,對7塊試板的焊接接頭均進(jìn)行橫向彎曲試驗,所有試驗結(jié)果均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

3? ? 結(jié)語

經(jīng)過對3個廠家的焊材ER50-6使用MAG焊工藝按標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品技術(shù)要求開展焊接工藝試驗,結(jié)論表明:該方法焊接工藝性能良好,焊接效率高。3個廠家焊材所熔覆的焊接接頭外觀檢查及無損探傷(MT+RT),均一次性合格,不同厚度焊接接頭的破壞性試驗結(jié)果均滿足標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計制造規(guī)范的要求。

MAG焊工藝完全滿足該司產(chǎn)品對重要承壓焊縫的質(zhì)量要求,可在該司A、B類承壓焊縫以及與承壓件相焊的E類焊縫上實施應(yīng)用,由于MAG焊比傳統(tǒng)的焊條電弧焊效率高出3倍以上,因此,該方法的應(yīng)用將在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,極大地提高產(chǎn)品焊接效率,為該司產(chǎn)品的制造創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。

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