焊管焊接技巧有哪些
焊接焊管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管,焊接焊管采用的坯料是钢板或带钢。如何才能使钢带或钢板焊接在一起哪,焊接的技巧有哪些?
1、根据用途来分,焊接焊管有一般用途和高温高压用等,后者用的管子往往是特种合金钢,必须考虑和解决焊缝在焊接过程中产生收缩裂缝问题和热影响区管材机械性能不因焊接作业影响而过大变化。
2、根据管壁厚薄来分,钢带等比较薄的材料制成的管子可以使用高频焊接,有些薄壁管可以用保护气体方法焊接;壁厚**过2mm的管材可以用手弧焊。
3、根据管材的直径大小来分,直径小只能一面焊的和技工可以钻进管子里去实施两面焊接的。单面焊接的对焊工技术提出要求,能做到单面焊接两名成形,通过钢球试验,保证截面积通过能力和焊缝成形均符合设计要求。
4、只要管子材料是高强度合金钢,包括耐温、耐压、耐磨、耐低温的合金钢钢管,都要在焊接工艺上着重落实防止由于焊接高温作业产生马氏体组织,出现裂缝的倾向,工艺上一般要求是,焊条要选择好,并且按要求焙烘发给焊工使用,焊缝两边焊前要去油、去水、去锈、去杂物,清洁干净,焊接线能量尽可能小些,尽量减少焊接过程中摆动,后一道焊缝的排列尽可能对热影响区有退火作用。焊后缓冷,用石棉布等盖上等等措施。
5、为了保证管子的焊接质量,对焊工要培训和考试,合格上岗。焊工要焊好钢管,除了基本理论,要琢磨操作技巧,管子的焊接过程可能包含着俯焊、立焊和仰焊几种姿态(管子不能转动情况下),选择好电流的大小要照顾到立焊和仰焊的成形(有些管子不是很大,一次成形,无法中途调整电流),过程当中控制好电弧的稳定和成形,可以适当摆动,要成形和必要的摆动结合好。
20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。焊接焊管比无缝钢管成本低、生产效率高。
两种高频直缝焊管机组焊接方式,有什么缺点
接触焊是以一对铜电极与被焊接的钢管两边部相接触,感应电流穿透性好,高频电流的两个效应因铜电极与钢板直接接触而得到利用,所以接触焊的焊接效率较高而功率消耗较低,在高速低精度管材生产中得到广泛应用,在生产特别厚的钢管时一般也都需要采用接触焊。
但是接触焊时有两个缺点:
一是铜电极与钢板接触,磨损很快;
二是由于钢板表面平整度和边缘直线度的影响,接触焊的电流稳定性较差,焊缝内外毛刺较高,在焊接高精度和薄壁管时一般不采用。
感应焊是以一匝或多匝的感应圈套在被焊的钢管外,多匝的效果好于单匝,但是多匝感应圈制作安装较为困难。感应圈与钢管表面间距小时效率较高,但容易造成感应圈与管材之间的放电,一般要保持感应圈离钢管表面有5~8mm的空隙为宜。
采用感应焊时,由于感应圈不与钢板接触,所以不存在磨损,其感应电流较为稳定,保证了焊接时的稳定性,焊接时钢管的表面质量好,焊缝平整,在生产如API等高精度管子时,基本上都采用感应焊的形式。
焊管锯断操作过程有哪些
焊管在成型,焊接,冷却等经过一系列的处理之后,还需要进行锯断。在这个环节中,工艺备尺的长短,直接影响成品焊管的质量及销售,所以备尺长度要控制在±5毫米之间。不仅如此,在实际操作中,工作人员还必须要严格按照以下规程进行操作:
首先是给控制柜送电,然后闭合控制柜中的各个自动开关,同时闭合操作台电源开关,微机起动。接下来还应闭合卸荷启动按钮,将司服电源柜的内外控钮转到外接位置,调向钮搬至定向位置。然后按下步进电源启动按钮和锯片电机启动按钮,使其启动工作。此时微机显示屏出现关于焊管锯断的操作菜单提示,工作人员可按其进行手动、模拟、自动及设定等工具。
在设备运行之前,应检查并确认压缩气压保持为0.6Mpa,并用手动按钮检查下锯、抱闸气缸能动否。运行前,用手动工具将飞锯小车后退至零位开关,小车则自动找零。焊管头部**过测速辊后,闭合测速辊上压按钮、脉冲编码即能工作。
如果需要使其保持自动运行,那么应当按下小键盘上的启动键,飞锯机即自动反复运行。接下来按停车键,停止工作的程序,将使飞锯小车锯切焊管工作完毕,再返回零位才不动,如果要改换工具,按动小键盘的复位键,即使微机显示屏出现主菜单,并按键选择工具和更改设定参数。
需要注意的是,如果焊管机组需要停止较长的时间,那么应当先关闭步进电源,锯片电机停转,这就节约了能源。同时还要经常检查测速光电编码的工作脉冲质量,防止撞击编码器或使其浸水。根据焊管的不同规格,及时调整平头刀的位置及修磨形状,平头后的钢管端面应光滑平整,达到工艺要求。
薄壁焊管设备如何成型
1,下山成型法
焊管设备下山成型可明显的减少边缘延伸.
2,加大管坯中部延伸
成型操作时,加大开口孔型的压下量,使上下辊之间的辊缝略小于管坯厚度,,既管坯中部受到微量压延,使中部产生稍大的延伸,以减少边缘的相对延伸量.中部延伸若大于边缘延伸,则出口处出现向上弯曲,若小于边缘延伸,则向下弯曲,调整操作时应以平直为好.
中部延伸增加了成型机的变形工,使电力消耗增加,轧辊磨损严重,设备容易损坏,当管坯与轧辊表面有相对滑动时,容易产生辊印和划伤.
3,增加变形区长度
在可能的情况下,增加参加变形机架数目,即增加变形区长度,相对减少了两相邻机架间的变形量,由于边缘延伸和该架成型高度的平方成正比,可显着减少边缘延伸量.
4,增大辊径
增大辊径,就是增大了该架的变形区长度,边缘延伸和孔型变形区长度成反比,在可能的条件下,尽量增大轧辊直径,可使边缘延伸减小.
5,缩小机架间距离
管坯边缘在机架之间受到压缩变型力.当架距较大时,在各架积累的边缘延伸必须由后几架机座压缩和吸收,容易引起鼓包.缩短架距,实质上也就是增加机架数目,可以随时由各架将边缘延伸压缩和吸收,,改善了成型条件.但架距不能太小,必须留出足够的操作空间.
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