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    電力鐵塔厚板防層狀撕裂焊接工藝

    2020-10-27 06:26:07李榮樺
    關(guān)鍵詞:焊接工藝

    李榮樺

    摘要:隨著鋼結(jié)構(gòu)的快速發(fā)展,元件的橫截面越來(lái)越大,鋼板的厚度越來(lái)越厚,厚板會(huì)增加焊接中層狀撕裂的風(fēng)險(xiǎn)。電力鐵塔塔腳鋼板的厚度通常超過(guò)40mm,靴板厚度通常超過(guò)16mm,焊接接頭具有T型接頭和角接頭。在焊接過(guò)程中,塔腳底部厚度方向上承受較大的拉應(yīng)力,這使得在鋼板的軋制方向上容易開(kāi)裂。因此文章重點(diǎn)就電力鐵塔厚板防層狀撕裂焊接工藝展開(kāi)分析。

    關(guān)鍵詞:電力鐵塔;防層狀撕裂;焊接工藝

    1焊接技術(shù)在電力工程的應(yīng)用

    隨著科技的發(fā)展,各種機(jī)組制造水平不斷提高,安裝質(zhì)量要求也隨之提高,焊接作為電力工程施工的一個(gè)重要環(huán)節(jié),也不斷地提高改進(jìn)。由于新技術(shù)的不斷增多,焊接技術(shù)的發(fā)展也更加有深度和廣度。一直以來(lái),電力企業(yè)中使用的焊接技術(shù)基本為手工電焊和手工鎢極氬弧焊兩種為主,隨著技術(shù)的不斷更新?lián)Q代,焊接技術(shù)也出現(xiàn)了自動(dòng)化焊接和CO2氣體保護(hù)焊技術(shù),就氣體保護(hù)焊而言,其是利用氣體作為電弧介質(zhì),并對(duì)焊接區(qū)和電弧進(jìn)行保護(hù)的焊接方法。很多電力企業(yè)已開(kāi)始嘗試自動(dòng)化焊接技術(shù),這些技術(shù)都可實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量高效作業(yè)。除了焊接技術(shù)以外,焊接工藝在電力工程中的應(yīng)用也進(jìn)一步得到了發(fā)展,新興工藝如藥芯焊絲焊接技術(shù)和鏡面焊等。此外,電力企業(yè)的焊接思想也出現(xiàn)了變化,過(guò)去的依靠焊工技能就可完成優(yōu)質(zhì)焊接的思想轉(zhuǎn)變?yōu)榱斯に嚭图妓囅嘟Y(jié)合的思想,這也促進(jìn)了焊接熱處理專(zhuān)業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展。電力企業(yè)為了適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展,也在不斷提高自身的焊接水平和能力,努力掌握焊接方面的新工藝和新技術(shù),從而確保自身企業(yè)具備核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    2電力鐵塔厚板焊接工藝分析

    電力鐵塔塔腳鋼板材料通常是是包含少量合金元素的低合金鋼,具有高硬度,焊接中容易出現(xiàn)裂紋。

    2.1焊接材料

    ①選擇具有相同強(qiáng)度和塑性剛度的焊接材料,并在焊接前進(jìn)行工藝評(píng)定測(cè)試,并在測(cè)試合格后進(jìn)行正式焊接。②二氧化氣體保護(hù)焊:使用E71T-1或ER50-6焊絲。CO2氣體:CO2含量(V/V)應(yīng)小于99.9%,水蒸氣和乙醇的總含量(m/m)應(yīng)不超過(guò)0.005%,不能檢測(cè)出液態(tài)水。③對(duì)于手工電動(dòng)焊接時(shí):使用的焊條為E50型。

    2.2焊前預(yù)熱

    ①焊接前應(yīng)預(yù)熱,以減少內(nèi)部應(yīng)力,防止開(kāi)裂并提高焊縫性能。②最低預(yù)熱溫度100℃。③T型接頭比對(duì)接接頭的預(yù)熱溫度應(yīng)高于25℃~50℃。④操作環(huán)境溫度低于正常溫度(0℃以上),則預(yù)熱溫度應(yīng)高于15℃~25℃。⑤預(yù)熱方法采用電加熱和火焰加熱,火焰預(yù)熱僅用作單個(gè)部件,應(yīng)注意均勻加熱。熱點(diǎn)儀自動(dòng)控制加熱溫度,測(cè)溫筆用于測(cè)量距焊縫中心75mm的溫度,在加熱區(qū)的背面選擇測(cè)溫點(diǎn)。

    2.3焊接過(guò)程采取的措施

    ①后層具有對(duì)前層除氫的作用,并且由于能夠改善前層焊縫和加熱影響區(qū)的結(jié)構(gòu),因此采用多層焊接和多道焊接。當(dāng)每個(gè)焊道完成后,有必要仔細(xì)清潔,仔細(xì)檢查并清除缺陷,然后焊接下一層。②每個(gè)焊接層的焊縫始終端應(yīng)相互錯(cuò)開(kāi)50mm以上。③層之間的溫度應(yīng)與預(yù)熱溫度相同。④不能在焊接過(guò)程中停止實(shí)施焊接。⑤焊接采用邊振邊焊或錘擊技術(shù)用于消除焊接過(guò)程中的焊接應(yīng)力。由于在焊接和振動(dòng)過(guò)程中焊縫組織結(jié)晶延遲,可以充分讓焊縫中的氫等有害雜質(zhì)流出,并減少焊縫金屬的氫含量以及雜質(zhì)偏析,減少層狀撕裂,使焊縫晶粒更加細(xì)化,焊縫的可塑性和剛性得到改善,因此焊縫的機(jī)械性能得到改善。通過(guò)焊接金屬在振動(dòng)下結(jié)晶,降低了焊接應(yīng)力并提高了層狀撕裂和抗焊接阻力。⑥在焊接過(guò)程中,應(yīng)注意每次焊縫深度之比為1.1或更大。

    3電力鐵塔厚板層狀撕裂產(chǎn)生原因

    ①母材因素,母材中存在硫化物和層狀硅酸鹽或氧化鋁聚集在同一平面上,形狀不良。鋼材的硫含量:已知鋼材的含硫是主要因素。硫含量越高,層狀偏析和各向異性等缺陷的可能性就越大,從而導(dǎo)致層狀開(kāi)裂。碳當(dāng)量是確定受影響淬硬的最重要因素。碳當(dāng)量越高,鋼材淬硬趨勢(shì)就越高,組織就越容易出現(xiàn)脆化,并且更容易產(chǎn)生層狀裂紋。②向拘束應(yīng)力,即焊接殘余應(yīng)力,是導(dǎo)致層狀撕裂的機(jī)械條件。在焊接期間會(huì)發(fā)生熱膨冷縮,由于母材厚度厚,不容易變形,由于沒(méi)有釋放殘余應(yīng)力而產(chǎn)生大的殘余應(yīng)力。當(dāng)殘余應(yīng)力達(dá)到極限時(shí),會(huì)形成層狀撕裂。③外部荷載作用力,施加的外部荷載是產(chǎn)生層狀撕裂的主要要素。在外加載荷的影響下,母材的應(yīng)力和載荷條件發(fā)生變化,裂紋的形成速率增加。④氫的影響,通??梢韵氲剑瑹嵊绊憛^(qū)域附近形成的層狀撕裂主要由于冷裂紋誘發(fā)的,其中氫是重要的影響因素。然而,遠(yuǎn)離熱影響區(qū)域處的母材通常產(chǎn)生層狀撕裂不受氫影響。

    4電力鐵搭厚板結(jié)構(gòu)層狀撕裂防止措施

    4.1原材料控制

    GBT1591《低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼》要求Q355B鋼中S含量為0.035%,P含量≤0.035%。在廠(chǎng)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),仔細(xì)檢查鋼板中S和P的含量,S,P材料的實(shí)際測(cè)量值應(yīng)小于標(biāo)準(zhǔn)含量。厚板原材料進(jìn)入廠(chǎng)后,有必要單獨(dú)進(jìn)行無(wú)損檢查,以確認(rèn)是否存在板內(nèi)夾層,不合格的鋼板必須將其退回以。

    4.2焊接接頭設(shè)計(jì)

    本文根據(jù)到目前為止的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),總結(jié)并提出了一些現(xiàn)場(chǎng)焊接經(jīng)驗(yàn)和接頭設(shè)計(jì)的方法。焊接接頭的設(shè)計(jì)應(yīng)盡可能防止變形,避免厚度方向上有殘余應(yīng)力,在這種情況下,應(yīng)采用較小的焊接角度,以滿(mǎn)足焊接深度和焊接致密性要求。

    4.3焊接工藝控制

    4.3.1焊接材料的選擇

    在滿(mǎn)足接頭強(qiáng)度要求的條件下。ER506焊絲是一種脆弱的氫焊接材料,使用具有優(yōu)異塑性性能的材料,良好的塑性是公認(rèn)厚板焊接材料。

    4.3.2焊接方法的選擇

    在焊接厚板時(shí),使用富含氬氣的混合氣體保護(hù)層(Ar85%,CO215%)。這種焊接方法是低氫焊接方法之一。焊縫比純CO2氣體更易于控制金屬中的氫含量。

    4.3.3坡口的制備

    厚板坡口應(yīng)采用機(jī)械坡口進(jìn)行加工,以防止采用火焰切割焊縫部位重復(fù)加熱。在坡口加工過(guò)程中,有必要根據(jù)要求嚴(yán)格限制坡口角度和鈍邊尺寸的差異。在預(yù)熱焊接之前,有必要根據(jù)焊接前預(yù)熱鋼板的厚度確定適當(dāng)?shù)臏囟燃訜?,需要適當(dāng)提高焊縫的加熱溫度,以免產(chǎn)生額外的應(yīng)力。通過(guò)在焊接前進(jìn)行預(yù)熱,通??梢员苊庠诤附咏宇^時(shí)出現(xiàn)裂紋。

    4.4焊后熱處理

    焊縫的焊接熱處理將有效降低焊縫金屬的氫含量,它還減少了焊接中冷裂紋的出現(xiàn),有效地防止了母材的層狀撕裂出現(xiàn)。整個(gè)焊接過(guò)程完成后,對(duì)焊縫和母材整體熱處理,并確保去除母材內(nèi)部的焊接殘留應(yīng)力。

    5電力鐵塔厚板焊接工藝的過(guò)程控制

    5.1定位焊控制

    在厚板定位焊時(shí),是最容易出現(xiàn)問(wèn)題的。當(dāng)厚板定位焊時(shí),定位焊處的溫度會(huì)被周?chē)摹袄鋮s介質(zhì)”迅速冷卻,從而導(dǎo)致過(guò)度的應(yīng)力集中,造成局部損壞和裂紋,解決方案是增加厚鋼板定位焊接時(shí)的預(yù)熱溫度,并增加定位焊的長(zhǎng)度和焊接面的尺寸。

    5.2多層多道焊工序控制

    在厚板焊接過(guò)程中,多層焊接和多道焊接是該過(guò)程中的重要原理。這是由于厚板焊縫的坡口大,單層單道焊縫無(wú)法填充坡口。有些焊工為了方便進(jìn)行寬道焊接,這種焊接的結(jié)果是,較大的殘余應(yīng)力和相對(duì)較弱的焊接強(qiáng)度,易于開(kāi)裂和延遲裂紋產(chǎn)生。多層和多道焊接的優(yōu)點(diǎn)在于,在前一道焊接對(duì)后一道焊接來(lái)說(shuō)是“預(yù)熱過(guò)程”,可以提高焊接質(zhì)量。

    總之,層狀撕裂在鋼結(jié)構(gòu)的厚焊接中是一個(gè)大問(wèn)題。一旦發(fā)生層狀撕裂,損傷相當(dāng)嚴(yán)重。特別是在電力鐵塔中,所以需要引起注意。為此,必須嚴(yán)格控制進(jìn)入工廠(chǎng)的材料的質(zhì)量,不要將母材雜質(zhì)超標(biāo)的材料引入工廠(chǎng)。設(shè)置適當(dāng)?shù)暮附咏宇^,降低殘余應(yīng)力,確保不要發(fā)生層狀撕裂,在加工過(guò)程中仔細(xì)監(jiān)控?zé)彷斎耄_保焊接質(zhì)量并防止焊接缺陷發(fā)生。

    參考文獻(xiàn)

    [1]趙連桂.高強(qiáng)鋼在電力輸變電工程中的應(yīng)用及其關(guān)鍵焊接技術(shù)[J].金屬加工(熱加工),2015(20):10-12.

    [2]袁磊.電力鐵塔用Q420高強(qiáng)鋼焊接性試驗(yàn)研究[J].科技傳播,2014,6(16):69+64.

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