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        大功率減重輕型風(fēng)電塔架加強(qiáng)板組裝焊接工藝研究

        2021-07-15 03:34:38魏霏霏何鵬飛
        中國(guó)設(shè)備工程 2021年13期
        關(guān)鍵詞:固定裝置塔架大功率

        魏霏霏,何鵬飛

        (中國(guó)水利水電第四工程局有限公司,甘肅 酒泉 735000)

        1 背景

        近年來(lái),風(fēng)電可再生能源裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大,風(fēng)力發(fā)電量屢創(chuàng)新高,風(fēng)電行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭銳不可當(dāng)。2019年,國(guó)家發(fā)改委調(diào)整陸上風(fēng)電項(xiàng)目上網(wǎng)固定電價(jià),風(fēng)電行業(yè)搶裝潮來(lái)臨,各地均在興建上千瓦級(jí)的大型風(fēng)電場(chǎng)。為了滿足更大風(fēng)電裝機(jī)容量同時(shí)成本降低的要求,主機(jī)廠家均在提升塔架高度,單機(jī)裝機(jī)容量不斷升級(jí),陸上風(fēng)電塔架高度達(dá)到140m,然而,為了降低成本,主機(jī)廠家通過(guò)優(yōu)化大功率風(fēng)電塔架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),形成帶加強(qiáng)板式大功率風(fēng)電塔架,降低塔架重量,降低成本,滿足業(yè)主對(duì)風(fēng)電塔筒制造工期和產(chǎn)品質(zhì)量的雙重需求,實(shí)現(xiàn)“雙贏”的結(jié)果。

        2 大功率減重輕型塔架簡(jiǎn)介

        根據(jù)前期投標(biāo)市場(chǎng)機(jī)型分析,大功率加強(qiáng)板式設(shè)計(jì)為國(guó)內(nèi)外大型主機(jī)廠家主打機(jī)型,此類型大功率風(fēng)電塔架將下段承重部位板厚加厚,厚板僅占據(jù)圓周60~75°,左右其余部位均采用薄板,此類結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可有效降低單套塔筒重量,如新疆金風(fēng)、歌美颯、廣東明陽(yáng)、江蘇遠(yuǎn)景等,此類型塔筒裝機(jī)容量大、單重輕,有效降低了成本。

        3 加強(qiáng)板組裝焊接工藝

        3.1 焊接防變形工藝

        下段塔筒整體焊接完成后,檢驗(yàn)平面度、內(nèi)傾度等尺寸,并經(jīng)UT探傷合格后方能轉(zhuǎn)入加強(qiáng)板安裝。

        下段筒體直徑達(dá)到4300mm以上,板厚僅為20~30mm,切割加強(qiáng)板安裝洞及加強(qiáng)板時(shí)極易發(fā)生變形。

        加強(qiáng)板安裝洞切割及焊接變形控制的方法——?jiǎng)傂怨潭ǚā?/p>

        切割加強(qiáng)板安裝洞前,先在塔筒內(nèi)部安裝防變形固定裝置,反變形固定裝置一側(cè)端部安裝弧形壓板,弧形壓板點(diǎn)焊在筒體內(nèi)壁上,防變形固定裝置另一側(cè)端部安裝千斤頂,通過(guò)調(diào)節(jié)千斤頂實(shí)現(xiàn)防變形固定裝置在筒體內(nèi)部頂緊筒壁,從而避免筒體由于重力作用形成的下塌變形,加強(qiáng)板安裝洞上下兩側(cè)的弧形壓板,又可避免筒體在焊接時(shí)發(fā)生長(zhǎng)度方向的彎曲變形。防變形固定裝置見圖1。

        圖1 加強(qiáng)板防變形裝置圖

        防變形裝置可避免筒體的變形,同時(shí),我們?cè)谙露瓮搀w的兩法蘭端口安裝支撐裝置,防止端口法蘭在裝配過(guò)程中發(fā)生變形,可有效保證整段筒體焊后平面度≤2mm。

        3.2 加強(qiáng)板與塔筒焊接

        (1)焊接方法。風(fēng)電塔筒常規(guī)焊接方法通常采用埋弧自動(dòng)焊或者二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊。然而,由于承接的輕型大功率風(fēng)力發(fā)電塔架機(jī)組,多用于內(nèi)陸地區(qū),運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜,風(fēng)力大,陽(yáng)光輻射強(qiáng),冬季氣溫低,風(fēng)場(chǎng)最低氣溫可達(dá)-40℃。因此,對(duì)于塔架焊縫的低溫沖擊性能提出了嚴(yán)格的要求。

        通過(guò)多次試驗(yàn),最終確定選用埋弧自動(dòng)焊與藥芯焊絲氣保焊聯(lián)合焊接方式,即加強(qiáng)板直邊段采用埋弧自動(dòng)焊,圓弧段采用藥芯焊絲氣保焊,焊接效率提高的同時(shí),又保證了焊縫質(zhì)量。

        (2)焊接工藝。①焊接方法。我們采用含Ni藥芯焊絲CO2氣體保護(hù)焊與埋弧自動(dòng)焊,不僅有效地提高了焊縫質(zhì)量,還提高了效率。②焊接順序。加強(qiáng)板焊接時(shí)遵循“先縱向焊縫,后橫向焊縫,先筒體一側(cè)環(huán)縫后法蘭一側(cè)環(huán)縫”的原則施焊,減小焊接變形。③焊接工藝參數(shù)。坡口形式。加強(qiáng)板與筒體鋼板連接處常開成X型坡口,焊接參數(shù)如表1。④加強(qiáng)板與筒體外縫焊接安全平臺(tái)。外縫焊接時(shí),筒體旋轉(zhuǎn)至最高處,屬于高處作業(yè)。為解決加強(qiáng)板與筒體外縫焊接焊接質(zhì)量及安全問(wèn)題,焊接時(shí)采用加強(qiáng)板與筒體外縫焊接安全平臺(tái),在平臺(tái)上施焊,有效提高了焊接穩(wěn)定性及操作人員安全系數(shù)。

        表1 焊接參數(shù)記錄表

        3.3 焊后消應(yīng)力處理

        超低溫風(fēng)電塔架通常要求對(duì)厚度大于30mm的鋼板(厚度大于34mm的鋼板焊前預(yù)熱100℃以上)焊縫進(jìn)行局部焊后熱處理。尤其是加強(qiáng)板與筒體的拼接焊縫,加強(qiáng)板安裝洞系人為在塔筒下段處手工切割出的孔洞,對(duì)下段開口區(qū)域起補(bǔ)強(qiáng)作用。由于加強(qiáng)板安裝洞處的開口,破壞了整體塔筒的環(huán)向應(yīng)力分布,造成安裝洞處應(yīng)力集中,加上筒體與加強(qiáng)板的焊接,此處焊縫易產(chǎn)生冷裂紋、層狀撕裂的缺陷。另外,焊接變形對(duì)風(fēng)電塔架法蘭平面度、橢圓度合格率影響非常嚴(yán)重,造成塔架驗(yàn)收一次合格率較低。焊接裂紋產(chǎn)生的概率增加。

        圖2 加強(qiáng)板與筒體外縫焊接安全平臺(tái)俯視圖

        振動(dòng)時(shí)效使用方便,其應(yīng)力消除率一般在30%~50%,超聲沖擊時(shí)效使用效果,可以徹底消除鋼結(jié)構(gòu)焊接件表面殘余拉應(yīng)力,消除表面殘余拉應(yīng)力的同時(shí)可在表面施加有益的壓應(yīng)力,綜合分析風(fēng)電塔筒受力及運(yùn)行方式,我們將振動(dòng)時(shí)效與超聲沖擊時(shí)效兩者疊加使用,此種方法對(duì)風(fēng)電塔筒尤其是下段加強(qiáng)板與筒體對(duì)接處焊縫的抗疲勞性能和抗應(yīng)力腐蝕性能也大有益處,是除熱處理消應(yīng)力外比較適合且有效的消應(yīng)力方式。

        對(duì)輕型大功率風(fēng)電塔架整段焊后消應(yīng)力處理的工藝流程為:原始?xì)堄鄳?yīng)力測(cè)量→振動(dòng)時(shí)效處理→振后殘余應(yīng)力測(cè)量→超聲波時(shí)效處理→修補(bǔ)測(cè)量孔并NDT→測(cè)試數(shù)據(jù)分析→時(shí)效處理后殘余應(yīng)力測(cè)量→消應(yīng)力后塔架形體尺寸測(cè)量。

        (1)適用于輕型大功率風(fēng)電塔架下段整體振動(dòng)時(shí)效消應(yīng)力工藝。確定振動(dòng)時(shí)效最佳工藝參數(shù),才能達(dá)到最理想消應(yīng)力效果,從而實(shí)現(xiàn)下段整體殘余應(yīng)力的消除和均勻化。振動(dòng)時(shí)效操作時(shí)主要設(shè)置的參數(shù)包括包括激振力、激振頻率、振動(dòng)時(shí)間、支承點(diǎn)、激振點(diǎn)及拾振點(diǎn)的選擇。

        根據(jù)輕型大功率風(fēng)電塔架結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),多次反復(fù)試振,確定工藝參數(shù)如下:

        底部四點(diǎn)支承,采用現(xiàn)有焊接滾輪架,比較適合;激振器安裝在法蘭端面上,用卡具卡緊,處理25min。

        (2)適用于輕型大功率風(fēng)電塔架加強(qiáng)板與筒體拼接焊縫局部加強(qiáng)超聲波消應(yīng)力工藝。采用HY2050豪克能消除應(yīng)力設(shè)備。豪克能焊接應(yīng)力消除技術(shù),以其頻率高、能量大、聚焦性好、性能穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì),遠(yuǎn)超超聲沖擊技術(shù),徹底消除焊接應(yīng)力,并產(chǎn)生理想的壓應(yīng)力。

        3.4 焊后檢測(cè)

        底段塔架焊接完成后,經(jīng)焊后消應(yīng)力處理,再次測(cè)量塔筒關(guān)鍵尺寸技術(shù)指標(biāo),見表2,從表中可以看出,焊接方法選用得當(dāng),焊接順序及防變形工裝合理,焊后消應(yīng)力處理得到,輕型大功率風(fēng)電塔架局部變截面加強(qiáng)板焊接后塔架形體尺寸基本未發(fā)生變化。

        表2 塔筒整體尺寸焊后測(cè)量數(shù)據(jù)

        4 結(jié)語(yǔ)

        針對(duì)大功率減重輕型風(fēng)電塔架加強(qiáng)板結(jié)構(gòu),采用的焊接工藝,已被廣泛應(yīng)用于公司承接的風(fēng)電塔筒制作項(xiàng)目,如青海黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司共和450MW風(fēng)電項(xiàng)目、格爾木清脈50MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目等,節(jié)省人工,提升效率,提高質(zhì)量,成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),將對(duì)公司風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)開發(fā)有重大意義。

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