郭偉燦,施建峰,劉仲強
(1.浙江省特種設(shè)備檢驗研究院,浙江 杭州310020;2.浙江大學化工機械研究所,浙江 杭州310027)
PE管道連接主要有電熔和熱熔兩種方式。其中電熔焊接方式,由于施工操作簡單,現(xiàn)場設(shè)備輕便,焊接速度快,很快得到了發(fā)展和推廣。由于各種因素的影響,連接接頭處不可避免地會產(chǎn)生各種缺陷,使接頭成為PE管道系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)[1],給管道的使用帶來了安全隱患。研究表明,焊接工藝是決定PE電熔接頭強度的關(guān)鍵因素[2-3],影響電熔接頭強度的主要焊接工藝參數(shù)有輸入電壓、熔合區(qū)單位長度電阻值、電阻絲加熱區(qū)寬度和焊接時間等。PE 電熔接頭焊接工藝試驗通常采用一系列的焊接工藝參數(shù)組合焊接后,根據(jù)實測的接頭力學性能結(jié)果確定合適的工藝參數(shù)。由于焊接工藝參數(shù)組合較為復(fù)雜,因此需要大量的試樣進行力學性能試驗才能確定合適的工藝參數(shù)。本文通過大量試驗研究,采用相控陣聚焦技術(shù)和超聲掃描成像技術(shù),可以探測到金屬絲上方一定距離位置的超聲反射信號線,該線的位置會隨著焊接條件的改變而規(guī)律地改變,從而與電熔接頭的焊接程度產(chǎn)生聯(lián)系[4]。進一步研究表明,在電熔接頭焊接過程中超聲檢測實時錄像時,可以根據(jù)特征線移動速度以及特征線與電阻絲的距離變化情況,估評電熔接頭的焊接工藝是否合適。本文將該方法應(yīng)用于PE電熔接頭新產(chǎn)品開發(fā)中,對電熔接頭新產(chǎn)品焊接過程中進行超聲檢測實時錄像,通過特征線移動速度判斷焊接工藝參數(shù)是否合適,根據(jù)特征線與電阻絲的距離變化情況判斷焊接時間是否足夠,并根據(jù)錄像情況實時調(diào)節(jié)輸入功率和焊接時間,經(jīng)實測接頭力學性能的結(jié)果驗證了該方法的正確性,從而可大幅降低電熔接頭的開發(fā)時間和成本。
PE管道電熔接頭如圖1所示,電熔接頭由電熔套筒以及兩側(cè)的PE 管材組成。電熔焊接的基本原理是通過在加熱電阻絲兩端加一恒定電壓,利用電阻絲的焦耳效應(yīng)發(fā)熱將套筒與管材壁面附近的PE 熔融并粘接在一起[5]。焊接開始后電阻絲溫度迅速升高,在焊接過程中,靠近金屬絲的PE 材料溫度迅速升高,當溫度升高至PE 的熔點附近時,固態(tài)PE 晶區(qū)開始熔化,并形成熔化區(qū),隨著焊接時間的延長,熔化區(qū)不斷擴大,熔化區(qū)與固態(tài)的交接交界線按一定規(guī)律向套管外壁位移,如圖2所示。
圖1 電熔接頭示意圖Fig.1 Sketch of electro-fusion joints
圖2 電熔接頭焊接過程示意圖Fig.2 Sketch of welding process for electro-fusion joints
通過對不同焊接參數(shù)的電熔接頭進行超聲檢測實時錄像,并用軟件測量特征線形成后向外移動的速度。結(jié)果表明,在一定的初始焊接功率下,特征線向外的移動速度基本不變。初始焊接功率越大,特征線的移動速度也越快。因此,特征線的移動速度與初始焊接功率存在一定的相關(guān)性。進一步研究表明,特征線的移動速度與電阻絲產(chǎn)生的總熱流密度存在近似的線性關(guān)系,可以用式(1)進行表征。
式中 k1——與PE材料相關(guān)的系數(shù),m3/W·s
V——特征線的平均移動速度,m/s
q——電阻絲產(chǎn)生的初始總熱流密度,W/m2
電阻絲產(chǎn)生的初始總熱流密度可以用式(2)計算。
式中 R——隨溫度變化的電阻值,Ω
U——為焊機輸出的恒定電壓,V
lc——電阻絲加熱區(qū)寬度,m
rc——電阻絲布線半徑,m
結(jié)合式(1)、(2),可以得出特征線的平均移動速度與電熔接頭焊接參數(shù)之間的關(guān)系式:
本文設(shè)計一種軟件可以測得超聲檢測實時錄像時特征線的平均移動速度,通過比較正常焊接參數(shù)條件下測得的特征線的平均移動速度和試驗條件下測得的特征線的平均移動速度,從而評估試驗條件下焊接參數(shù)是否合適。具體方法按以下方法實現(xiàn):
1)對每類的PE材料,用超聲實時錄像確定已經(jīng)過驗證的正常焊接參數(shù)條件下電熔接頭焊接過程中特征線的平均移動速度V0;
2)對待測電熔接頭同樣進行超聲實時錄像,測得電熔接頭焊接過程中特征線的平均移動速度V′;
3)根據(jù)測得的V0和V′代入公式:
式中 X—總熱流密度比值
本文通過應(yīng)用傳熱學理論,綜合考慮了PE 比熱容、密度和熱導(dǎo)率,電阻絲與PE 間的接觸熱導(dǎo)以及焊機輸入功率等因素隨溫度變化的影響,建立了PE 管道電熔接頭一維非穩(wěn)態(tài)整體傳熱模型[6]。通過建立電熔接頭焊接的傳熱模型,分析計算焊接過程中電熔接頭各點溫度隨加熱時間、電功率、環(huán)境溫度的變化規(guī)律,并從理論上分析熔化區(qū)與固態(tài)交接線隨時間的變化規(guī)律。利用該模型,可計算熔化區(qū)與固態(tài)交接線隨時間的變化規(guī)律。計算實例中,以浙江中財管道科技股份有限公司生產(chǎn)的公稱直徑為90mm(DN90)的PE80級電熔接頭為例:管外徑為90mm 、壁厚度8.1mm 、套管外徑108mm、壁厚14mm,PE80級材料的熔融溫度為130 ℃左右,針對上述的給定條件當輸入電壓為30.0、35.0、39.5V 以及45.0V 時,通過該理論模型,計算的熔合線隨時間的變化規(guī)律如圖3,從圖中可以看出,針對每一給定的初始焊接電壓,固液交界線與熱源中心的距離和時間存在近似線性的關(guān)系,圖中曲線的斜率與給定的初始焊接電壓存在著確定的關(guān)系,因此可以通過交界線移動速度,估評特定類型電熔接頭的焊接工藝狀態(tài)。
圖3 不同功率下特征線隨時間的變化規(guī)律Fig.3 Law of eigen-line changing with time
試驗材料為浙江中財管道科技股份有限公司生產(chǎn)的用于PE 管道的DN90電熔套筒,電熔焊機為Thermoplast電熔焊機,該焊機為電壓控制型,可以調(diào)節(jié)焊接時間和焊接電壓。采用超聲檢測實時成像系統(tǒng),該系統(tǒng)采用B掃描實時成像技術(shù),并能進行超聲成像實時錄象。通過對不同焊接工藝條件下DN90管道及套筒的焊接過程進行實時錄像,并用軟件算出不同焊接工藝條件下特征線移動的平均速率,其結(jié)果見表1,從表1 的結(jié)果中得出,可以用特征線的移動速度,根據(jù)式(4)估評電阻絲產(chǎn)生的總熱流密度比值,在特定條件下進而估評電熔接頭的焊接功率,其誤差在6%以內(nèi)。
表1 電阻絲產(chǎn)生的總熱流密度Tab.1 Heat flow density produced by resistance wire
本文采用超聲檢測實時錄像對焊接工藝進行監(jiān)測和優(yōu)化,通過測得超聲檢測實時錄像時特征線的平均移動速度,評估試驗條件下焊接參數(shù)是否合適。具體按式(4)所述方法進行。在電熔接頭焊接時超聲檢測實時錄像中觀察到,一旦切斷電源,特征線便停止移動,在超聲檢測實時錄像中可以實時監(jiān)測到特征線與電熔接頭表面的距離,通過換算可以得到特征線與金屬絲的距離,結(jié)合本文在前期研究中提出的冷焊特征線檢測方法,根據(jù)特征線與金屬絲的距離為參數(shù)對冷焊程度進行評價,從而判斷電熔接頭焊接時間是否足夠。
本文以DN90電熔套筒為例介紹電熔接頭工藝優(yōu)化過程。圖4為優(yōu)化前后DN90電熔接頭焊接溫度場,圖5為優(yōu)化后的電熔焊接過程溫度場,由圖中可以看出,優(yōu)化后其電阻絲的最高溫度略大于250 ℃,而電阻絲周圍的溫度在220 ℃左右,明顯低于優(yōu)化前的溫度。表2給出了優(yōu)化前后的各個參數(shù)對比,優(yōu)化前后電熔套筒均能保證熔焊面在熔融溫度以上維持600s以上,但是優(yōu)化后電阻絲的最高溫度及焊接界面的最高溫度都明顯降低,并且使焊接功率減小。
圖4 優(yōu)化前后DN90套筒焊接溫度場Fig.4 Temperature field of sleeve welding before and after optimization
表2 優(yōu)化前后焊接效果對比Tab.2 Comparison of welding effect before and after optimization
(1)采用相控陣聚焦技術(shù),并采用合適的檢測工藝參數(shù),可以探測到PE電熔接頭金屬絲上方一定距離位置的超聲反射信號線,即特征線;
(2)理論和試驗結(jié)果表明,特征線的移動速度與電阻絲產(chǎn)生的總熱流密度存在近似的線性關(guān)系;
(3)在電熔接頭焊接過程中進行超聲檢測實時錄像,可以根據(jù)特征線移動速度以及特征線與電阻絲的距離變化情況,估評電熔接頭的焊接工藝是否合適;
(4)在電熔接頭新產(chǎn)品開發(fā)中采用超聲檢測實時錄像,通過特征線的移動情況對焊接工藝參數(shù)進行優(yōu)化,從而可大幅降低電熔接頭的開發(fā)時間和成本。
[1] 羅 藝,姜穩(wěn)莊.聚乙烯燃氣管道接口的質(zhì)量控制[J].城市燃氣,2004,7(11):3-6.Luo Yi,Jiang Wenzhuang.Quality Control of PE Gas Pipe Welding[J].Urban Gas,2004,(11):3-6.
[2] Bowman J.A Review of the Electro-fusion Joining Process for Polyethylene Pipe System[J].Polymer Engineering and Science,1997,37(4):674-691.
[3] 高立新.聚乙烯壓力管道連接與熔接接頭質(zhì)量檢查[J].特種結(jié)構(gòu),2005,22(3):21-24.Gao Lixin.Joint Method and Technology Requirement and Inspection of Polyethylene Pipeline[J].Special Structures,2005,22(3):21-24.
[4] 鄭津洋,郭偉燦,施建峰,等.聚乙烯電熔接頭冷焊缺陷的超聲檢測方法[J].焊接學報,2008,(9):1-4.Zheng Jinyang,Guo Weican,Shi Jianfeng,et al.Ultrasonic Inspection to Detect Cold Welding in Electro-fusion Joint of Polyethylene Pipes[J].Transactions of The China Welding Institution,2008,(9):1-4.
[5] 師春生,李家俊,王玉林.新型聚乙烯管道電熔焊接方法[J].焊接學報,2002,23(1):23-26.Shi Chunsheng,Li Jiajun,Wang Yulin.New Electrofusion Welding Method for Polyethylene Pipe[J].Transactions of The China Welding Institution,2002,23(1):23-26.
[6] 鄭津洋,施建峰,郭偉燦,等.聚乙烯管道電熔接頭焊接過程溫度場研究[J].焊接學報,2009,30(3):5-9.Zheng Jinyang,Shi Jianfeng,Guo Weican.et al.Analysis on Temperature Field in Electrofusion Joint for Polyethylene Pipes[J].Transactions of The China Welding Institution,2009,30(3):5-9.