劉松善,王志紅,趙進忠,鐘品祥,陳 盟
(1.國家電網(wǎng)有限公司 技術(shù)學院分公司,山東 濟南 250000;2.中國電建集團核電工程有限公司,山東 濟南 250000;3.青島東方鐵塔股份有限公司,山東 青島 266300)
國家電網(wǎng)有限公司某變電站工程中一支架構(gòu)件材質(zhì)為Q235B鋼管,規(guī)格φ203 mm×6 mm,長度1 000 mm,設(shè)計要求在鋼管中心開設(shè)8~10 mm的溝槽,用紫銅進行填充焊接,以實現(xiàn)預防渦流現(xiàn)象和特殊性能的目的,如圖1所示。該構(gòu)件要求焊后焊縫進行X射線檢測并達到二級焊縫質(zhì)量要求。
變電站構(gòu)支架接頭的焊接屬于鋼與紫銅的異種金屬焊接,二者物理性能如表1所示,差異較大,因此焊接難度較大[1-3]。
表1 金屬物理性能指標Table 1 Physical properties of metals
(1)紫銅的膨脹系數(shù)比鋼大50%以上,所以在由液態(tài)轉(zhuǎn)變到固態(tài)時以及從高溫冷卻至室溫過程中,其收縮率遠大于鋼,因此紫銅與鋼焊接時會產(chǎn)生很大的焊接應力。
(2)在高溫特別是接近熔點時,紫銅的氧化性很強,容易生成氧化亞銅(Cu2O),焊縫金屬結(jié)晶時,Cu2O與Cu形成低熔點共晶分布在銅的晶界上,同時紫銅中存在不溶于銅的低熔點金屬雜質(zhì),如Bi、Pb、Sn 等,在晶界上形成偏析。
(3)由于銅在液態(tài)時容易溶解大量氫,凝固時過飽和的氫向熱影響區(qū)擴散。
綜上所述,鋼與紫銅焊接時極易產(chǎn)生熱裂紋。
銅在液態(tài)時能溶解大量氫,但在凝固和冷卻過程中其溶解度會大大減少,而銅的導熱性好,熔池冷卻速度較快,過剩的氫來不及逸出,便在焊縫和熔合區(qū)產(chǎn)生氣孔。
從上述分析可知,紫銅的焊接性不良,鋼與銅的焊接難度較大。
根據(jù)焊接接頭特點、結(jié)構(gòu)要求選用手工鎢極氬弧焊工藝。
焊接設(shè)備采用直流逆變氬弧焊機,ZX7-400STG,焊槍采用500A水冷焊槍。
(1)焊接材料采用紫銅氬弧焊焊絲,型號HS201,直徑φ3 mm。(2)采用鈰鎢極,型號WCe-20,直徑φ3 mm。(3)焊接墊板采用與母材同等材質(zhì)的紫銅,規(guī)格20 mm×6 mm。
焊接參數(shù)如表2所示。
表2 焊接參數(shù)Table 2 Welding parameters
(1)鋼管溝槽制備。采用數(shù)控等離子切割在鋼管上加工寬8~10 mm的溝槽加工,切割時在溝槽兩端和中間預留約10 mm拉筋,即預留3段不完全割開,使溝槽形成“日”字形,以減少鋼管開槽后向外或向內(nèi)收縮形成喇叭口或錐形溝槽。
(2)襯墊組裝。在溝槽下面墊上6 mm×20 mm紫銅板,墊板要長于鋼管約40 mm,每端長出20 mm,便于焊接引弧和熄?。挥脷寤『付ㄎ缓负?,割除溝槽原來未割透的10 mm母材,打磨干凈紫銅板焊接表面,如圖1所示。
圖1 構(gòu)件溝槽組裝形式Fig.1 Component groove assembly form
(3)施焊前將待焊處切割面和兩側(cè)30 mm區(qū)域內(nèi)進行清理,清除焊縫及焊絲表面的氧化物、油污等雜物至露出金屬光澤。
(4)因為構(gòu)件厚度薄且室內(nèi)溫度較高,因此不采取焊前預熱工藝。
(1)焊接時采取左焊法(從右向左施焊),電弧引燃后先不送絲,用電弧在端部預熱5~10 s后,方可送絲焊接。
(2)焊絲采用連續(xù)送絲的方式送絲,降低焊接過程中氧化的幾率。
(3)第一層焊接完畢后用鋼絲刷清理焊縫表面氧化物后,即可進行第二層焊道的焊接,減少冷脆幾率。
(4)焊接過程中要確保焊絲和熔池均處于氬氣的保護中,焊接完畢或中途斷弧時,焊槍不要立即移開,應讓保護氣體停留3~5 s后再移開焊槍,確保焊接接頭能夠得到保護。
(5)焊接完畢后采用保溫棉覆蓋,以減慢冷卻速度,減少焊接裂紋的產(chǎn)生。
按上述焊接工藝進行焊接,完畢后經(jīng)檢測完全合格,符合設(shè)計要求,這說明制定的焊接方案和工藝是正確可行的。要解決變電站構(gòu)支架焊接時出現(xiàn)的裂紋和氣孔等問題,主要從以下方面著手:
(1)合適的焊接熱輸入量,過大或過小都易產(chǎn)生裂紋。
(2)加強焊縫及兩側(cè)及焊絲的清理,要露出金屬光澤,防止氫進入熔池,以控制裂紋和氣孔的產(chǎn)生。
(3)加強氬氣的保護效果,防止空氣侵入;氬氣的流量不能過小或過大;氬氣純度應大于99.99%。
(4)焊縫焊完后應緩冷。