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      壓力容器制造中焊接實(shí)用技術(shù)應(yīng)用分析

      2018-10-21 10:35:52林思甜肖飛
      科技風(fēng) 2018年32期
      關(guān)鍵詞:焊接技術(shù)質(zhì)量控制

      林思甜 肖飛

      摘 要:焊接質(zhì)量在壓力容器制造進(jìn)程中顯得比較重要,從某種方面來分析,焊接質(zhì)量決定了壓力容器的最終質(zhì)量。于是,在壓力容器制造的進(jìn)程中焊接水平的高低顯得十分重要?,F(xiàn)在對此進(jìn)行簡要分析。

      關(guān)鍵詞:壓力容器制造;焊接技術(shù);質(zhì)量控制

      壓力容器制造進(jìn)程中的焊接質(zhì)量占有重要的地位,從某一方面來分析,焊接的質(zhì)量對壓力容器的最終質(zhì)量具有至關(guān)重要的作用。于是,焊接水平的大小極大地影響了壓力容器制造的進(jìn)程。最近幾年,在封頭以及筒體等焊接技術(shù)中,壓力容器的焊接工藝慢慢地向數(shù)字化技術(shù)轉(zhuǎn)化,可以滿足非常多的需求,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。

      一、壓力容器制造中的具體焊接技術(shù)

      (一)接管自動(dòng)焊接

      1.筒體以及接管之間的自動(dòng)焊

      馬鞍式的埋弧焊接設(shè)備的運(yùn)動(dòng)軌跡不能滿足各類焊接設(shè)備的具體需求,以及不可以在具有窄間隙坡口的情況下運(yùn)用。在這種形勢下,就能夠引進(jìn)全新的接管馬鞍式的埋弧焊接設(shè)備。[1]這一設(shè)備所用的控制方法非常便捷以及高效,適應(yīng)能力非常強(qiáng),并且具備一定的自動(dòng)化特點(diǎn)。接管內(nèi)徑有利于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化馬鞍式的埋弧焊接設(shè)備的基本原理,通常情況下使用四連桿夾緊的方式,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)定心的自動(dòng)化;這個(gè)焊槍的運(yùn)行軌跡的焊接參數(shù)是通過筒體以及接管的直徑所得到的,焊接模型在參數(shù)的作用下可以處在自動(dòng)化聲場當(dāng)中;通過人機(jī)交互界面可以更好地對焊接的所有參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),使得多道實(shí)現(xiàn)焊接,另一方面,焊接中的焊道可以進(jìn)行自動(dòng)排列。

      2.接頭以及焊管之間的自動(dòng)焊接

      封頭以及接管具有兩種方式的接管焊接,即非向心以及向心,并且封頭的接管埋弧共有六個(gè)運(yùn)動(dòng)軸。應(yīng)該利用設(shè)備先處理自動(dòng)定心,然后再進(jìn)行自動(dòng)焊接,通過焊槍完成接管外壁的自動(dòng)化尋位,使接管中心線成為焊槍旋轉(zhuǎn)的重心,與人工定位比較,這個(gè)策略的效率具有較大的上升空間。[2]然后再從焊絲的端部順著坡口底部進(jìn)一步處理自動(dòng)尋位,詳細(xì)記錄焊接高度的改變,進(jìn)一步提升全面跟蹤技術(shù),最后讓非向心接管進(jìn)行焊接。

      (二)窄間隙埋弧焊

      在厚壁的壓力容器中,如果壁厚≧100毫米,使用普通U型會(huì)對材料的能量、工時(shí)產(chǎn)生一定的損耗。近年來,在窄間隙埋弧焊方面,我國投入了比較大的心血,有的企業(yè)使用窄間隙焊接的方法。但是,對窄間隙焊接方法還不太了解,有的覺得在厚壁容器焊接中效率非常重要,于是,間隙更小,效果會(huì)更好??善皇沁@樣,厚壁容器的質(zhì)量才是最具價(jià)值的,原因是假如沒有進(jìn)一步實(shí)施焊接,就不能進(jìn)一步修復(fù)小間隙的焊縫,有的甚至不好處理,應(yīng)該對坡口實(shí)施再加工處理,綜合效率也很低。應(yīng)該進(jìn)一步關(guān)注窄間隙埋弧焊所使用的設(shè)備的關(guān)鍵功能與基本功能,必須要具備良好的跟蹤功能;每個(gè)焊接道應(yīng)該和坡口側(cè)壁進(jìn)一步熔合,以及不能添加母材金屬,原因是母材具有很高的含碳量;焊道應(yīng)該保證寬、薄,在進(jìn)行焊接的過程中,熱量還可以不斷傳遞,更好地提升了過熱粗品區(qū)的性能;不但它的熔敷效率非常高,而且還不會(huì)威脅母材的熱影響區(qū)。[3]例如,確保了雙側(cè)橫向的平穩(wěn)性,完成了跟蹤的自動(dòng)化;在開展焊接的進(jìn)程中,確保了坡口側(cè)壁每處焊接的勻稱性;改進(jìn)了以前焊接技術(shù)下熱粗晶區(qū)的缺點(diǎn),對焊接焊道實(shí)現(xiàn)了全面的熱處理等。窄間隙埋弧焊技術(shù)的出現(xiàn),把壓力容器焊接帶上了一個(gè)全新的發(fā)展征程,完善了以前焊接技術(shù)的缺點(diǎn)。

      (三)彎管內(nèi)壁堆焊

      1.30°彎管

      這類內(nèi)壁堆焊選取沿圓周環(huán)向這一形式開展自動(dòng)堆焊,離子弧焊是其基本的工藝措施。自動(dòng)堆焊接采用五周協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng),利用數(shù)學(xué)模型對焊道進(jìn)行排列。工件使用三軸運(yùn)動(dòng),第一,勻速旋轉(zhuǎn),與焊槍在擺動(dòng)幅度上的變化相統(tǒng)一,并且焊接速度保持不變;第二,等到工件焊完一圈,就實(shí)施擺角變位置,使下一圈焊縫一直處于與焊槍呈90°的平面中;第三,等到工件焊一圈,就進(jìn)一步開展平移變位,使旋轉(zhuǎn)的重心和下一圈焊縫的圓心重合。焊機(jī)接頭完成了兩軸運(yùn)動(dòng),當(dāng)每堆焊一圈,焊槍就向后退一點(diǎn),然后開始堆焊下一圈。

      2.90°彎管

      90°彎管內(nèi)壁堆焊沿著彎管母線的縱向進(jìn)一步實(shí)施自動(dòng)堆焊,其工藝方法為GMAW。在二維變位機(jī)中進(jìn)一步安裝工件,利用工件的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)進(jìn)行焊接;而翻轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)使得每條焊接一直處于平焊位置;在三維導(dǎo)軌中裝設(shè)焊槍,進(jìn)一步完成自動(dòng)變位。

      二、質(zhì)量控制系統(tǒng)、手段的具體構(gòu)成

      (一)質(zhì)量控制手段

      壓力容器的相關(guān)制造管理采取系統(tǒng)質(zhì)量的控制方法,常規(guī)的質(zhì)量系統(tǒng)重點(diǎn)涵蓋了信息反饋、法律規(guī)范、控制與組織機(jī)構(gòu)等系統(tǒng)。其中控制系統(tǒng)的分支就是焊接質(zhì)量管控系統(tǒng),包括工藝部門、檢驗(yàn)部門以及材料部門等。這一系統(tǒng)由多個(gè)控制步驟組成,每個(gè)控制步驟還可以再次分成多個(gè)控制點(diǎn),通過影響點(diǎn)設(shè)置與布局停止點(diǎn)。[4]整體來分析,在整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)程中,焊接質(zhì)量具有一定的意義,而質(zhì)量控制就需要重點(diǎn)參照預(yù)防。

      (二)質(zhì)量控制系統(tǒng)的組成

      工作人員以及焊接材料的焊接設(shè)備、工藝文件編寫、工藝評判以及資質(zhì)條件等多個(gè)步驟共同組成了質(zhì)量控制系統(tǒng),每個(gè)步驟還與幾個(gè)控制點(diǎn)有關(guān),每個(gè)控制點(diǎn)步驟都具有明確的質(zhì)量活動(dòng)以及控制標(biāo)準(zhǔn)與目的。[5]為了對控制系統(tǒng)開展詳細(xì)地描述,能夠采取控制程序圖,且還應(yīng)該完成圖例。

      三、結(jié)語

      簡而言之,目前焊接制造技術(shù)的水平很高且影響力很強(qiáng),并且在大型壓力容器內(nèi)的運(yùn)用更加突出?,F(xiàn)階段我國應(yīng)該建立制造廠,這可以促進(jìn)壓力容器的進(jìn)一步發(fā)展。但是,焊接設(shè)計(jì)制造需要進(jìn)一步與內(nèi)部取得一定的聯(lián)系,有利于焊接裝備的正常進(jìn)行,讓國內(nèi)的焊接生產(chǎn)能夠與時(shí)俱進(jìn)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]郭優(yōu).淺析壓力容器制造中的焊接技術(shù)與質(zhì)量控制[J].現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備,2018(3).

      [2]孫波.壓力容器制造中的焊接新技術(shù)及質(zhì)量控制[J].商品與質(zhì)量,2017(38).

      [3]王新梅.壓力容器制造中的焊接新技術(shù)及質(zhì)量控制[J].化工管理,2017(11).

      [4]潘寧波,孫永福.壓力容器制造中常見的焊接質(zhì)量控制[J].城市建設(shè)理論研究:電子版,2016(3).

      [5]李冬寧.淺談低碳焊接技術(shù)在壓力容器制造中的應(yīng)用[J].科學(xué)與財(cái)富,2017(1).

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