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        水電站低合金高強(qiáng)度鋼壓力鋼管制作及焊接工藝要點

        2020-08-28 13:34:26張瑞杰楊元普
        水電站機(jī)電技術(shù) 2020年8期
        關(guān)鍵詞:瓦片裂紋焊縫

        張瑞杰,楊元普

        (1.新疆伊犁河流域開發(fā)建設(shè)管理局,新疆 烏魯木齊830000;2.中國水利水電第五工程局有限公司機(jī)電制造安裝分局,四川 成都610200)

        1 低合金高強(qiáng)度鋼的性能特點

        (1)低合金高強(qiáng)度鋼在調(diào)質(zhì)狀態(tài)下供貨使用,屬于熱處理強(qiáng)化鋼,具有強(qiáng)度高、韌性好的“自回火”低碳馬氏體和下貝體的混合組織特征。但其合金體系復(fù)雜,且隨著合金元素的增多對鋼材的塑性和韌性影響與其強(qiáng)化的作用相反。

        (2)這類鋼由于淬硬性大,在組織性能不均勻的熱影響區(qū),粗晶區(qū)有韌性下降和產(chǎn)生冷裂紋的傾向及熱影響區(qū)脆化現(xiàn)象。

        (3)厚板高強(qiáng)鋼在近1/2 厚度上,存在合金元素的偏析現(xiàn)象。

        (4)在等強(qiáng)度理論下,焊縫強(qiáng)度達(dá)到了等強(qiáng),卻使焊縫的塑性、韌性下降。

        (5)為了防止產(chǎn)生焊接裂紋,通常需要焊前預(yù)熱、焊后后熱及控制層間溫度,施工成本大大提高。

        (6)焊材中的氫元素,是產(chǎn)生焊接裂紋的重要因素,因此應(yīng)選用低氫焊條或超低氫焊條。

        (7)厚板的焊縫為多層多道焊接,熱輸入和焊接環(huán)境的控制將直接影響焊縫成形及焊縫質(zhì)量。

        2 壓力鋼管制作工序質(zhì)量控制要點

        2.1 坡口制備

        坡口制備是保證壓力鋼管外形尺寸和焊接質(zhì)量的關(guān)鍵工序。坡口設(shè)計除滿足GB/T985.1 和GB/T985.2 外,還應(yīng)考慮:

        (1)應(yīng)易于加工、便于施焊,避免窄而深的焊縫斷面。

        (2)應(yīng)使焊縫的填充金屬盡量小,減少焊接變形和殘余應(yīng)力。

        (3)鑒于高強(qiáng)鋼的特點,中厚板常采用不對稱X型坡口。

        (4)根據(jù)焊接方法,焊條電弧焊鈍邊2~4 mm,埋弧焊鈍邊4~8 mm。

        2.2 瓦片卷制

        由于鋼管瓦片組圓時,嚴(yán)禁在瓦片內(nèi)、外壁上隨意焊接用于壓縫、合縫的壓碼,因此對瓦片的卷制要求提高。為了獲得較為理想的卷制質(zhì)量,宜選用四輥卷板機(jī)以獲得整個瓦片的曲率滿足設(shè)計圖樣的要求。當(dāng)采用三輥卷板機(jī)時,用樣板檢查弧度后并將不符合弧度要求的直邊段切除,為保證組圓工序及滿足設(shè)計圖樣要求提供有利條件。

        瓦片卷制成型后,應(yīng)在工作平臺上做質(zhì)量檢查(見表1)。

        2.3 瓦片組圓

        鋼管瓦片組圓應(yīng)在水平2 mm/m 工裝平臺上進(jìn)行,平臺上應(yīng)劃有鋼管直徑1:1 的地樣并沿地樣線焊接擋塊。鋼管瓦片組圓的難點和要點是在瓦片的縱縫、壓縫及合縫以及相鄰?fù)咂诠芸谔幍腻e邊,保證合縫處的弧度及管口平面度滿足要求并留有預(yù)定的焊接間隙,檢查合格后應(yīng)進(jìn)行定位焊。

        表1 鋼管瓦片質(zhì)量檢查表

        低合金高強(qiáng)度鋼相鄰?fù)咂v縫處的壓縫、合縫在鋼管制作過程中,嚴(yán)格控制在鋼管內(nèi)、外壁上隨意焊接壓碼,通常采用液壓機(jī)構(gòu)進(jìn)行壓縫、合縫(見圖1)。

        圖1 壓縫、合縫液壓機(jī)構(gòu)示意圖

        通過旋轉(zhuǎn)盤部分的升降,并在對稱布置的液壓缸的作用下,可對鋼管的上部、中部和下部進(jìn)行圓度調(diào)整,同時可用加勁環(huán)的內(nèi)側(cè)作為鋼管外管壁圓度的樣板,以檢驗圓度調(diào)整是否滿足要求。

        瓦片組圓成型后,應(yīng)在工作平臺上作如下的質(zhì)量檢查(見表2)。

        表2 鋼管瓦片組圓質(zhì)量檢查表

        3 焊接

        3.1 低合金高強(qiáng)度鋼焊接時容易產(chǎn)生以下問題

        (1)焊接裂紋。包括冷裂紋,熱裂紋,再熱裂紋,層狀撕裂紋等。鋼材的淬硬傾向、焊接接頭的熔敷金屬中的擴(kuò)散氫含量及其拘束應(yīng)力狀態(tài)是產(chǎn)生冷裂紋(延遲裂紋)的3 大因素;焊縫凝固過程中的結(jié)晶偏析,造成了化學(xué)不均勻,因而合金元素是產(chǎn)生熱裂紋的主要因素,再熱裂紋的產(chǎn)生原因主要是在焊后再次加熱時才可能發(fā)生。層狀撕裂常發(fā)生在壓力鋼管加勁環(huán)與鋼管外壁的T 形接頭處[1]。

        (2)脆化。包括過熱、淬硬、混合組織、析出、應(yīng)變時效脆化。

        (3)軟化。尤其是調(diào)質(zhì)鋼,焊接這類鋼時往往需要比較高的預(yù)熱溫度。

        (4)強(qiáng)度級別<600 MPa 時,裂紋一般在熱影響區(qū)起裂,強(qiáng)度級別>600 MPa 時,裂紋傾向增大,裂紋既出現(xiàn)在熱影響區(qū),也可能出現(xiàn)在焊縫中,具體的起裂位置取決于氫的擴(kuò)散及母材和焊縫馬氏體轉(zhuǎn)變點。

        3.2 低合金高強(qiáng)鋼焊接工藝控制要點

        (1)控制焊接參數(shù)

        在滿足焊縫質(zhì)量的前提下,采用低的熱輸入以及焊接電流、電弧電壓和焊接速度的合理匹配,可有效的控制熔池形狀,改善焊縫成形,減小焊接變形及應(yīng)力集中,降低缺陷產(chǎn)生幾率。

        表3 給出了在熱輸入一定的情況下,不同的焊接電流、電弧電壓的組合,對熔池形狀的影響[2]。

        從表3 中可以看出,在同樣的板厚和坡口形式下,電弧電壓對熔寬的影響較大,焊接電流對熔深的影響較大,即電弧電壓高焊縫熔寬增大,焊接電流大,焊縫熔深大。

        表3 熱輸入恒定時,不同的電弧電壓、焊接電流組合對熔池幾何形狀的影響

        (2)避免焊接時產(chǎn)生裂紋

        氫元素是產(chǎn)生裂紋的重要原因。預(yù)熱溫度應(yīng)考慮鋼材的碳當(dāng)量,一般隨著碳當(dāng)量的增加,預(yù)熱溫度也隨著提高。有實驗室的實驗證明,焊前預(yù)熱,改善母材的焊接性,延緩焊接冷卻過程,有利于焊縫中氫的析出,降低焊接接頭的殘余應(yīng)力,焊件強(qiáng)度雖稍低但塑性卻好很多[2]。

        (3)多層多道焊

        采用小熱輸入配合多層多道焊。由于后焊焊道對前一焊道及其熱影響區(qū)進(jìn)行再加熱,使加熱區(qū)組織和性能發(fā)生相變,塑性、韌性、接頭殘余應(yīng)力和擴(kuò)散氫濃度分布得到改善。應(yīng)注意的是,多層焊比單層焊的角變形大,焊接層數(shù)越多,角變形越大,但角變形可通過合理的焊接順序加以糾正。同時還應(yīng)控制熔深,因為熔深較大的對接焊縫和角焊縫抗裂性較差。

        一方有難,八方支援。3月31日,水利部全體離退休老干部、老同志心系西南重旱區(qū)群眾,在老部長支部和蓮花池、社會路等10個老干部活動站積極參加募捐活動。截止到3月31日下午,已有290名老同志參加捐助活動,累計捐款71760元。

        (4)鋼板偏析檢測

        當(dāng)鋼板厚度δ≥38 mm 時,對同爐號不同厚度的鋼板在寬度方向采用時間衍射法(TOFD)檢查鋼板偏析情況,標(biāo)定并做好記錄。以便在焊縫內(nèi)部質(zhì)量檢測時重點關(guān)注。

        (5)焊前預(yù)熱

        有研究資料證實,常用于水電站壓力鋼管的B780 CF 高強(qiáng)鋼的預(yù)熱溫度為80℃以上,就不會產(chǎn)生冷裂紋[3],而WSD690 E 的預(yù)熱溫度為100℃以上[4]。但當(dāng)實際施工中的環(huán)境溫度較低時,應(yīng)適當(dāng)提高預(yù)熱溫度。

        通常情況下,高強(qiáng)鋼焊接預(yù)熱溫度應(yīng)控制在80~120℃,預(yù)熱時間可按測量鋼管瓦片正面或背面焊縫溫度均滿足預(yù)熱溫度確定。

        焊道兩側(cè)的預(yù)熱區(qū)域應(yīng)不小于板厚的6 倍。

        (6)層間溫度

        層間溫度不低于預(yù)熱溫度,通常在100~130℃,且不宜大于180℃[5]。同時應(yīng)盡量保持層間溫度基本一致。

        (7)后熱

        高強(qiáng)鋼鋼管焊接完成后,應(yīng)即刻進(jìn)行后熱處理,以降低焊縫冷卻速度,防止焊接裂紋產(chǎn)生。后熱溫度為150~200 ℃[5],后熱時間以2 h 為宜。

        (8)熱輸入

        試驗結(jié)果表明,隨著熱輸入量的增加,焊縫金屬抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度均呈下降趨勢,采用過大的熱輸入焊接有可能導(dǎo)致焊縫金屬的強(qiáng)度低于母材鋼板強(qiáng)度。但熱輸入的變化,對低溫沖擊韌性的性能影響不明顯[3]。

        (9)焊材

        焊條電弧焊應(yīng)優(yōu)先選用與鋼板母材強(qiáng)度相匹配的低氫型焊條,埋弧焊應(yīng)選用熔敷金屬具有優(yōu)良的抗裂性和低溫韌性的焊絲與焊劑組合。

        (10)定位焊

        定位焊的預(yù)熱溫度比正式焊縫的預(yù)熱溫度高20~30 ℃。 定 位 焊 縫 長 度50~80 mm、間 距200~400 mm,沿焊道長度均勻布置并避開交叉焊道,焊縫厚度不超過正式焊縫厚度的1/2 且不大于8 mm。

        (11)焊接順序及清根

        不對稱X 形坡口的焊接順序如圖2 所示:

        圖2 不對稱X 形坡口的焊接順序示意圖

        在焊接前的技術(shù)準(zhǔn)備過程中,應(yīng)對不同坡口角度作工藝性試板進(jìn)行焊接試驗,采用不同直徑的焊條或焊絲試焊,以摸索出焊縫的焊接層數(shù)及每層的焊道數(shù)。一般來說,焊條電弧焊每層的焊縫厚度3~4 mm,埋弧焊每層的焊縫厚度6 mm,以便于控制蓋面焊的焊寬和焊縫余高,保證焊縫外觀質(zhì)量。

        在清根完成并打磨出鋼板的金屬光澤后,使用MT 或PT 探傷,檢查根部質(zhì)量,刨槽尺寸應(yīng)均勻,表面光滑。

        (12)焊接工藝評定

        為保證焊接質(zhì)量,在壓力鋼管制作的焊接技術(shù)準(zhǔn)備工作中,最重要的就是進(jìn)行焊接工藝評定,即評估施焊單位的焊接工藝是否符合要求。若符合要求,應(yīng)提出焊接工藝評定報告,在焊接工藝評定報告的基礎(chǔ)上編制焊接工藝規(guī)程(WPS),并按此進(jìn)行焊接生產(chǎn)。若不符合要求,應(yīng)修改焊接工藝評定預(yù)規(guī)程(pWPS)重新進(jìn)行評定。在實際操作中,常常選擇同爐號鋼板數(shù)量大、且具有厚度0.75δ≤δ≤1.25δ 覆蓋范圍的鋼板作為焊接工藝評定試板。

        4 結(jié)語

        在水電站壓力鋼管的工地現(xiàn)場施工中,雖然有諸如SL432、GB50766 等規(guī)范,仍然存在對規(guī)范理解不深、施工隨意的現(xiàn)象。應(yīng)該指出的是,選擇標(biāo)稱強(qiáng)度比母材低50~100 MPa 的焊接材料,對提高月牙肋與兩側(cè)支管間組合焊縫的綜合性能是有益的[6]。

        本文根據(jù)筆者在實際工作中遇到的問題,對壓力鋼管的現(xiàn)場施工進(jìn)行了要點總結(jié),以期能為其他類似工程提供技術(shù)上的借鑒。

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