7 压力容器焊接接头设计.docx
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1、7 承压设备焊接接头设计焊接接头由焊缝金属、热影响区及相邻母材三部分组成。在压力容器、锅炉和管道等过程设备中,焊接接头不仅是重要的连接元件,而且与所连接部件一起承受工作压力、其它载荷、温度和化学腐蚀介质的作用。焊接接头作为整个受压部件或承压设备不可分割的组成部分,对运行可靠性和工作寿命起着决定性的影响。因此,焊接接头的正确设计对于保证产品的质量具有十分重要的意义。71 焊接接头设计基础7.1.1 焊接接头的基本类型与特点焊接接头主要起两个作用:一是连接作用,即把被焊件连成一个整体;二是承力作用,即承受被焊工件所受的载荷。焊接与被焊工件并联的接头,焊缝仅承担很小的载荷,即使焊缝断裂,结构也不会立
2、即失效,这种接头中的焊缝称为联系焊缝,如图71a所示。焊缝与被焊工件串联的接头,焊缝承受全部载荷,一旦焊缝断裂,结构会立即失效,这种焊缝称为承载焊缝,如图71b所示。设计时联系焊缝不一定要求焊透或全长焊接,也不必计算焊缝强度,而承载焊缝必须计算强度,且必须采用全熔透焊接。过程设备中常用的典型焊接接头类型有对接接头、T形或十字接头、搭接接头和角接接头等,如图72所示。 (a) (b)图71 联系和承载焊缝a)联系焊缝 b)承载焊缝对接接头较其它接头受力状况好,应力集中程度小,焊接时易保证质量,是优先广泛应用的接头。对于不同厚度的焊件,为了保证焊透,大多都要把焊件的对接边缘加工成各种形式的坡口。对
3、接接头焊前对工件的边缘加工和装配要求较高。通常设备壳体上的纵、环焊缝均为对接接头。T形及十字形接头能承受各种方向的力和力矩,其接头亦有不同类型,有不焊透和焊透的,有不开坡口和开坡口的。不开坡口者通常均为不焊透的,其应力集中很大,不适用于重载或动载荷。开坡口焊透的T形或十字形接头其应力集中显著减小,适用于承受动载荷及重载荷。接管、人孔等与设备壳体或封头相连的多为T形或角接接头。搭接接头的应力分布很不均,受力状况不好,疲劳强度较低,不宜承受动载荷。压力容器上的补强圈或支座与壳体和封头的连接一般为搭接接头。搭接接头 T形和十字形接头 角接接头图72 焊接接头基本类型角接接头是两被焊件端部间构成大于3
4、0o,但小于135o夹角的接头。其承载能力与其连接形式和坡口类型有关。法兰、平封头、管板等与筒身和封头的连接一般为角接接头。7.1.2 焊接接头设计的内容与准则焊接接头与其它连接形式,如铆接、胀接和螺栓连接相比具有令人注目的优点,如减轻结构重量,受力均衡,制造成本低、生产周期短等,但也不可忽视其各区组织不均一性、性能不均一性和存在各种焊接缺陷等缺点。焊接结构设计师尤其应重视上述缺点,从设计上采取有效的措施,尽量克服或减小其不利的影响,以确保设备的可靠性。焊接接头设计的基本内容为:确定接头型式和位置;设计坡口形式和尺寸;制定对接头质量的具体要求,如探伤要求等。接头设计的基本准则是:焊接接头与母材
5、的等强性 等强性的含意应包括常温、高温短时强度,高温持久强度,静载和交变载荷下的强度。焊接接头与母材的等塑性 接头的塑性与母材的塑性不同。接头塑性主要是指接头在结构中的整体变形能力,能经受受压部件在制造过程中和运行过程中复杂的受力条件。焊接接头的工艺性 焊接接头应布置在便于施工,焊接和检查(包括无损探伤)的部位,焊接坡口形状和尺寸应适应所采用的焊接工艺,具有较高的抗裂性并能防止焊接变形,应易于形成全焊透的焊缝并能避免形成其他焊接缺陷。焊接接头的经济性 焊接是一种消耗能量和优质焊材的工艺过程,故应尽量减小焊接接头的数量,在保证接头强度的前提下减薄焊缝的厚度。在设计焊接坡口形状时,应在保证工艺性的
6、前提下,尽量减小坡口的倾角和截面。对于壁厚较薄的受压部件应尽可能采用不开坡口的先进焊接工艺。7.1.3 焊接接头设计注意要点在设计焊接接头时,设计人员一般除了依据上述基本设计准则,注意正确合理地选择焊接接头类型,坡口形状和尺寸外,还必须注意接头的可焊到性、可探伤性以及为防止或减小腐蚀等问题。 接头的可焊到性熔焊接头焊接时,为保证获得理想的接头质量,必须保证焊条、焊丝或电极能方便地到达欲焊部位,这就是熔焊接头设计时要考虑的可焊到性问题。如图73所示,左边箭头所指不便于焊接,质量难以保证;中间便于焊接,但为角焊缝,受载时焊缝根部会产生较大的应力集中;右边改为对接焊缝,不但便于焊接,受力状况好,而且
7、也便于无损探伤检验。另外,有的结构只能在一侧进行焊接,另一侧由于空间狭小无法进入。例如各类管道和直径小于500mm的压力容器,均存在不能由内侧施焊的问题;大直径容器最后组装的封头与筒体连接环焊缝,若无人孔也无法进入内部焊接。这种情况设计时应注意将坡口开在外侧,便于在外面进行单面焊双面成型工艺。图73 可焊到性接头比较尽可能改善施焊环境在注意可焊到性的同时,还应重视尽可能地改善焊接施工的环境。对于能在内外两侧进行焊接的设备,应注意在壳内进行焊接时大多会有烟尘等有害气氛的影响,其焊接环境较外面差。特别是在内部空间狭小,排气不良和预热条件下,其施焊环境就更差,不但有害焊工健康,而且对确保焊接质量也会
8、产生相当的不利影响。为此,可采用内小外大的双面坡口或开在外侧的单面坡口,使大部焊接工作量在外面完成。同时也要注意尽可能选择施焊环境好的焊接方法,如埋弧焊放出的有害气体较手工电弧焊少,又没有明弧的有害作用,劳动强度也小。接头的可探伤性主要是指无损探伤的可能性与方便性。焊接质量要求越高的接头越要重视接头的可探伤性,特别是射线和超声波的可探伤性。对于射线探伤,探伤前要根据工件形状和接头形式来选择照射方向和底片的安放位置。一般来说,对接接头最适于射线探伤,通常一次照射即可;而T形接头和角接头的角焊缝有时需从不同方向多次照射才不至于漏检。图74左面所示接头均不适于X射线探伤,而改为右面所示接头就可以了。
9、其中图a是压力容器上的插入式接管角焊缝接头,其焊缝的下方即不能平放也不能弯曲放置胶片。图b是平封头与筒体之间的连接接头,图b1不宜射线探伤,图b2虽有改善,也不合适,只有图b3才适宜射线探伤。图c为T型接头,图c1不宜射线探伤,图c2才能进行射线探伤。从构件截面过渡考虑,图d1过渡陡峭,使射线探伤变得困难,图d2过滤平缓,但局部的壁厚差别仍会影响探伤,图d3将接头移到过渡段以外,虽然加工复杂,但最宜于射线探伤。图e1是未熔透的对接接头,由于存在未熔合间隙,不可能进行探伤,只有图e2那样的熔透接头,才可进行射线探伤。图f为三通式管接头,只有如图f2那样设计,才能便于进行射线探伤。插入式接管接头图
10、g1,由于厚度差别加上空间曲率,也不宜进行射线探伤,改成图g2的形式,射线探伤就方便了。 超声波探伤对接头检测面要求具有可接近性和可移动性。但是,所有存在间隙的T型接头和未熔透的对接接头,都不能或者只能有条件地进行超声波检测。所以接头的根部处理与焊透是采用超声波探伤的先决条件。此外,对奥氏体不锈钢焊缝,目前一般不能采用超声波探伤,按射线探伤考虑即可。从缺陷扫查、缺陷定量定位以及探伤的可靠性出发,超声波探伤往往要求尽量进行双向探测,而且应有探头移动区。这是因为有些缺陷从某个方向进行显示,要比从另一个方向显示容易。因此,对于板厚不等和管壁与底座的对接接头,应该选择适当的板(壁)厚过渡区。图75所示
11、压力容器不等厚对接接头和图76所示接头焊缝超声波探伤的探头移动区最小尺寸la,可分别参照表71和表72确定。图75 不同厚度对接接头超声波探伤的探头移动区l图76 几种压力容器壳体焊接接头超声波探伤的探头移动区L表71 不同厚度对接接头焊缝超声波探伤移动区最小尺寸l板厚(mm)10t2020t401.0t0.7t2t提高焊接接头的抗腐蚀性首先要对所设计的结构在给定工况条件下可能产生的腐蚀类型有个确切了解,在此基础上有针对性地正确选择相应的耐腐蚀结构材料和焊接材料。在结构上要避免在应力集中和高应力区布置焊缝,尽量降低对腐蚀特别敏感部位的刚度和避免可能引起过大残余应力的结合点或区域,避免图77所示
12、妨碍液体流动和排放的不合理结构死区。焊接时尽可能采用对接接头和连续焊,而不采用搭接接头和间断焊,以免形成缝隙加剧腐蚀。图77 防腐焊接结构比较72 压力容器焊接接头设计7.2.1 压力容器焊接接头的分类锅炉锅筒、管道和各种压力容器均为受压壳体,其焊接接头的结构和要求具有同类性。其壳体上的焊接接头按受力状态及所处的部位可分为A、B、C、D、E、F六类,如图78所示。其中A、B、C、D四类均为受压壳体上直接承受压力载荷的接头;E类是非受压元件与受压壳体间的接头,不承受压力载荷;F类是受压元件表面上的堆焊接头,起耐磨或防腐蚀作用,一般不计入承压厚度。图78 压力容器壳体焊接接头分类A类接头包括圆柱形
13、壳体筒节(包括接管)的纵向接头,球形容器和凸形封头瓜片之间的对接接头,球形容器的环向对接接头及球形封头与筒体相接的环向对接接头,镶嵌式锻制接管与筒体或封头的对接接头,大直径焊接三通支管与母管相接的对接接头。B类接头系指圆柱形、锥形筒节间的环向接头,接管筒节间及其高颈法兰相接的环向对接接头,除球形封头以外的各种凸形封头与筒身相接的环向接头。属于C类接头的有法兰、平封头、端盖、管板与筒身、封头和接管相连的角接接头,内凹封头与筒身间的搭接接头以及多层包扎容器层板间的纵向接头等。D类接头是指接管、人孔、手孔、补强圈、凸绿与筒身及封头相接的T形或角接接头。E类接头包括吊耳、支撑、支座及各种内件与筒身或封
14、头相接的角接接头。F类接头是在筒身、封头、接管、法兰和管板表面上的堆焊接头。7.2.2 压力容器焊接接头的特点与设计要求上述压力容器各类焊接接头,由于其结构型式和受力状态不同,其焊接和检验等要求也有所差异。现作如下重点分析(1)A、B类接头压力容器上的A、B类焊接接头,主要是壳体上的纵、环向对接接头,是受压壳体上的主承力焊接接头。这类接头要求采用全焊透结构,且如图79a所示,应尽量采用双面焊的全焊透对接接头。如因结构尺寸限制,只能从单面焊接时,也可采用单面坡口的接头,但必须保证能形成相当于双面焊的全焊透对接接头。为此,采用氩弧焊之类的焊接工艺完成全熔透的打底焊道,或在焊缝背面加衬板来保焊缝根部
15、完全熔透或成型良好,如图79b、c所示。当对接接头二侧壁厚不等且厚度差大于较薄壳壁厚度的1/4或3mm时,则应将较厚壳壁接头边缘削薄。其斜度至少为1:3。图79 压力容器焊接接头的坡口类型a) 双面对接焊接接头 b)氩弧焊封底的单面对接焊接接头 c)加衬垫的单面焊焊接接头为避免相邻焊接接头焊接残余应力的叠加和热影响区的重叠,压力容器壳体上的A类或B类接头之间的距离至少应为壁厚的3倍,且不小于100mm。同时不应采用十字焊缝,且A、B类接头及其附近不得开设管孔。若因管子密集必须开在A、B类接头上时,则要对开孔部位焊缝作100射线或超声波探伤,对超标缺陷妥善处理后再焊接接管。容器筒身和封头上的A、
16、B类接头均应布置在不直接受局部弯曲应力作用的部位,(见表43中序号4、8)。若受压部件在载荷作用下发生弯曲而使焊缝根部受到弯曲应力作用,则不应采用单面对接接头或直角填角焊缝,如压力容器筒体与凸形封头间的连接不允许采用图710所示的角焊缝,而应采用对接接头或全熔透的角接接头。 图7-10 筒体与凸形封头不允许采用的连接型式 图711 法兰与筒壳或接管连接形式A、B类对接接头均应按GB150的有关规定进行局部或全部射线或超声波探伤检查。其中A类接头中的圆筒纵焊缝还应按GB150的要求作焊接试板,作为焊接质量的实际见证,而B类接头则一般不要求作焊接试板。(2)C类接头C类接头以用于法兰与筒身或接管的
17、连接为最多。法兰的厚度是按所加弯矩进行刚度和强度计算确定的,因此比壳体或接管的壁厚大得多。对于这类接头不必要求采用全焊透接头型式,而允许采用如图711所示的局部焊透的T形接头,低压容器中的小直径法兰甚至可采用不开坡口的角焊缝连接,但必须在法兰内外二面进行封焊,这样既可防止法兰的焊接变形,又可保证法兰所要求的刚度。对于平封头,管板与筒身相接的C类接头,因工作应力较高,应力状态较复杂,应采用图712a所示的全焊透角接接头或对接接头,并提出探伤要求,而图712b所示接头不允许采用。为减小角焊缝焊趾部位的应力集中,角焊缝表面可按要求加工成圆角,圆角半径r最小为0.25倍筒壳或接管壁厚,且不小于4.5m
18、m。图712平封头或管板与筒壳间的连接示例(3)D类接头在压力容器和锅炉等过程设备中,D类接头主要是接管与壳体和补强图与壳体间的连接焊缝,其受力状况差,且较A、B类接头复杂,在载荷作用下会产生较大的应力集中。在壁厚较大时,D类接头的拘束度相当大,故焊接残余应力亦较大,易产生裂纹之类的缺陷。对于承受交变载的压力容器、低温压力容器、厚壁压力容器和高强度钢制压力容器的不利影响更为显著。一般情况下,开孔直径越大,对容器安全性的不利影响也越大,而且接管与壳体的连接结构不同,其不利影响程度也不同。压力容器中常见的D类接头型式有插入式接管T形接头,安放式接管和凸缘的角接接头等。其中插入式接管T形接头又分为带
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