2022年材料成型及控制工程焊接方向说明书.docx
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1、材料成型及掌握工程 焊接课程设计说明书材料成型及掌握工程焊接课程设计说明书1 前言本次课程设计主要是尾气回收塔外壳的焊接生产工艺设计,包括材料的焊接性分析、焊接工艺方案分析及工艺评定、确定焊接结构生产工艺流程、确定产品外壳主要零件的加工工艺及检验、绘制焊接结构简图、确定部件的装焊工艺等;通过设计,初步把握依据产品图样及技术要求制定焊接工艺规程的方法、焊 接工艺设计的步骤,提高分析焊接生产实际问题、解决问题的才能;2 焊接生产工艺性分析 2.1 焊接结构工艺性审查产品图样结构审查此次设计的设备为尾气回收塔壳 体,筒体直径800mm,容器总长9292mm ,壁厚 8mm ;由图 2-1 可知:筒体
2、之间通过容器法兰螺栓连接, 筒体左端接椭圆形封头,筒体上有接管, 筒体右端连接件整体参加固定;图 2-1 尾气回收塔壳体结构图主要加工手段为焊接,此外仍采纳冲压、卷弯、机加工等辅助工艺;焊接方法采纳 CO2 气体爱护焊,接头形式为对接、角接;2.1.2 产品技术特性及检验要求尾气回收塔壳体技术特性如表2-1 所示:表 2-1 尾气回收塔壳体技术特性表设计压 力 常压 设计温 度 常温 物料名 称 碳化尾 氨、母 液 第 1 页 共 26 页 物料特 性 刺激性 焊缝系 数 0.7 试验压 力 盛水试 漏 容量/ m3 4.5 材料成型及掌握工程焊接课程设计说明书本设备按NB/T47003-20
3、21 钢制焊接常压容器和HG20652-1998 塔器设 计技术规定进行制造、试验及验收;焊缝进行X射线局部无损探伤,探伤长度分别不少于纵缝长度的10%,质量评定按JB/T 4730.2-2005 承压设备射线检测达 到级为合格;角焊缝按JB/T 4730.1-2005进行磁粉探伤;塔节两端法兰密封面 与筒体轴线应垂直,偏差不大于1mm;塔体总装后弯曲度小于2/1000 塔高,且总 弯曲度小于 8mm;设备制造完成后进行盛水试漏;2.2 母材的焊接工艺性分析2.2.1 WCF-62的特性 WCF-62属于低合金结构钢, 这类钢是在碳素钢的基础上添加少量的合金元素进行冶炼而成;它与一般的碳锰钢相
4、比较,不仅强度高,而且焊接性能优良,可作为低温压力容器用钢 特别适用于大型球形储罐 ; 该钢通过降低含碳、 硫、磷量 C 009 %和 Pcm 值Pcm O 02 ,并有效 地利用低碳范畴内硼和其它合金元素的淬透性成效,可以确保 所期望的强度 610 725MPa 和低温韧性 -40, 40 ;母材原始状态为调质状态, 其回火温度约为640 660;其化学成分和力学性能见表2-2 和表 2-3 所示: WCF-的化学成分 713-2021 表 2-2 WCF-62的化学成分 GB 713-2021 化学成分质量分数 %C 0.09 Mn 1.1 1.5 Si 0.15 0.35 Mo 0.3
5、V 0.02 0.06 S 0.02 p 0.03 Ni 0.5 Cr 0.3 WCF-的力学性能713-2021 表 2-3 WCF-62的力学性能GB713-2021 力学性能 s MPa490 b MPa 610 725 mm 16 50 %18 AKV J 横向 -40 C , 40 o 2.2.2 WCF-62的焊接性分析冷裂纹的形成是淬硬组织、拘谨应力及扩散氢三种因素第2 页 共 26 页 冷裂纹及影响因素材料成型及掌握工程焊接课程设计说明书综合作用的结果;从材料本身来考虑,淬硬组织是引起冷裂纹的打算性因素;对于WCF-62钢来说,因其在低碳的基础上通过加入多种提高淬透性的合金元素
6、,保证 获得强度高、韧性好的低碳马氏体和部分下贝氏体的混合组织;特点是马氏体含量 低,所以它的开头转变温度Ms 点较高, 缓慢冷却, 就生成的马氏体仍能来得及进行一次“自回火”处理;热裂纹及其影响因素这类钢作为高强度的焊接结构用钢,因此含碳量限制 得较低, 在合金成分的设计上也都考虑到了焊接性的要求;再热裂纹及其影 响因素 母材中引起再热裂纹的合金元素主要是Mo 、V ;其 中, V 的影响最大, Mo 次之, 而且当二者同时加入时就更严峻;因此, 在焊接时要 留意再热裂纹的问题;热影响区液化裂纹及其影响因素对液化裂纹而言, 通常是含碳量越高,要 求 Mn S 比也越高; 含碳量不超过 0.2
7、%,Mn S 小于 30,其液化裂纹敏锐性大;故防止这类裂纹的关键在于掌握C 和 S 的含量,保证高的Mn S 比;此外,工艺因素对液化裂纹的形成也起着很大的作用,第一是线能量;线能量越大,晶粒长得越大,晶界熔化越严峻,而且液态晶间层存 在的时间也越长,液化裂纹产生的倾向也越大;因此,从工艺上可以实行小线能量的焊接 方法、掌握熔池外形、削减凹度等措施; 热影响区的性能变化母材中由于含有较多的固氮元素, 因此热影响区中不会产生明显的热应变脆化,其中过热区的脆化是主要问题;1过热区的脆化: 引起脆化的缘由除了奥氏体的晶粒粗化引起的脆化外,主要缘由是由于上贝氏体和M-A组元的形成; 2 焊接热影响区
8、的软化:热影响去内但凡加热温度高于母材回火温度至Ac1的区域,由于碳化物的积聚长大而使钢材软化;此外,软化的程度和软化去的宽度与焊接工艺也有很大关系;对于WCF62钢而言,其强度级别不太高,但制定其焊接工艺时必需考虑这一问题;WCF2.3 WCF-62焊接工艺要点2.3.1 焊接方法和焊接材料的挑选母材的含碳量低,因此淬火后的组织是强度和韧性都较高焊接方法的挑选 的低碳马氏体和贝氏体,这对焊接特别有利;在焊接这类钢时要留意两个基本问 题:第 3 页 共 26 页 材料成型及掌握工程 焊接 课程设计说明书一是要求在马氏体转 变时的冷却速度不能太快,使马氏体能有“自回火”作用,以免冷裂纹的产生;二
9、是要在800 500之间的冷却速度大于产生脆性混合组织的临界速度; WCF-62的 s 低于 980 Mpa ,因此熔化极气体爱护焊、手弧焊、埋弧焊和钨极氩弧焊等都能采纳;本次设计采纳CO2 气体爱护焊进行对接焊缝和角焊缝的焊接;焊接材料的挑选挑选焊接材料时必需考虑两方面的问题:一是不能有裂纹等焊接缺陷产生; 二是能满意使用性能要求;挑选焊接材料的依据是保证焊缝金属的强度、塑性和韧性等力学性能与母材匹配;WCF-62钢选用 H08Mn2MoA焊丝比较 合适; 2.3.2 接头与坡口型式设计焊缝布置与接头的应力集中 程度都对接头质量有明显的影响;合理的接头设计应使应力集中系数尽可能的小,且具有好
10、的可焊性,便于焊后检验;一般来说,对接焊缝比角焊缝更合理;同时便于进行射线或超声波探伤, 坡口 形式以U 形为佳, 单边 V 形也可采纳; 但必需在工艺规程中注明要求两个坡口面必须完全焊透; 为了降低焊接应力, 可采纳双 V 或双 U 坡口; 无论采纳何种形式的接 头或坡口,都必需要求焊缝与母材交界处平滑过渡;本次设计,壳体厚度小于22mm,开 Y形坡口; 低合金结构钢的坡口可用刨边机加工坡口;回收塔壳体厚度小于100mm ,不需 要预热; 坡口型式如图2-2 所示; 图 2-2 坡口型式 2.4 母材的焊接性试验第 4 页 共 26 页 材料成型及掌握工程焊接课程设计说明书对 WCF-62钢
11、的焊性进行试验,可用以下几种方法来衡量该钢的焊接性;2.4.1 插销试验 采纳插销试验方法, 可以定量测定低合金钢焊接热影响区冷裂纹敏锐性;插销 试件和底板尺寸分别如图2-3 和图 2-4 所示; 图 2-3 插销试棒的外形尺寸图 2-4 底板的外形尺寸将被焊钢材加工成圆 柱形的插销试棒,沿轧制方向取样并注明插销在厚度方向上的位置; 试棒上端邻近有环形缺口;将插销试棒插入底板相应的孔中,使带缺口一端与底板外表平齐;用选定的焊接输入进行堆焊垂直底板纵向,并通过插销顶端中心 ,焊道长度100-150mm ;为获得焊接热循环有关参数t8/5 等 ,应事先将热电偶旱在底板焊道下的盲孔中,其深度应与插销
12、试棒的缺口处一样,测点最高温度不低于 1100;当焊道冷至150-100时,给试棒逐步加载,规定载荷应在1min 内加载完毕,此时试棒的温度不应低于100; 载荷保持16h 或 24h 后卸载,假设试棒未断,而采纳“断裂准就”,应增加载荷第5 页 共 26 页材料成型及掌握工程焊接课程设计说明书重复上述试验,直至试棒发生断裂,然后降低约 10Mpa 的载荷, 而试棒未发生断裂,此值即为“断裂准就” 的“临界应力”; 2.4.2 接头机械性能试验考虑到 WCF-62钢焊后要进行排除应力退火处理,而退火后其接头的强度是否 能满意与母材等强性的要求,这就需要挑选不同热处理标准进行试验,如表2-4所
13、示;表 2-4 不同热处理标准对接头强度的影响热处理标准 b MPa 656 671 焊 态620 2 小时 退火 647 651 610 2 小时 退火 647 647线能量17 19 kJ cm 备 注试验得出WCF-62钢配用 H08Mn2MoA焊丝接头强度可满意与母材强度相匹配的等强性要求,即使焊后热处理温度到达母材回火温度640 时, 接头强度仍不低于 607MPa, 最高可达 647MPa ; 3 焊接工艺性评定3.1 焊接试件的制备采纳刨边机进行坡口加工;清除坡口邻近的水、油污、锈渍等杂质;1对接焊缝试件的制备采纳 Y形坡口,坡口型式如图 2-2 所示;采纳 CO2 气体爱护焊,
14、 CO2 气体爱护焊的标准参数包括电源极性、焊丝直径、电弧电压、焊接电流、气体流量等;一电源极性 CO2 气体爱护焊焊接一般材料时,采纳直流反接;在进行高速焊接、堆焊和铸铁补焊时,应采纳直流正接;二焊丝直径 二氧化碳气体爱护焊的焊丝直径一般可依据板厚挑选;回收塔壳体厚度 8mm,可选 1.0 1.6mm 的焊丝; 三电弧电压和焊接电流对于肯定直径的焊丝来说,在二氧化碳气体爱护焊中,采纳较低的电弧电压,较小的焊接电流焊接时,焊丝熔化所形成的熔滴把母材 和焊丝连接起来,呈短路状态称为短路过渡;大多数CO2 气体爱护焊工艺都采纳 短路过渡焊接; 当电弧电压较高、 焊接电流较大时, 熔滴呈小颗粒飞落称
15、为颗粒过第 6 页 共 26 页 材料成型及掌握工程焊接课程设计说明书渡; 1 6 或 2 0mm 的焊丝自动焊接中厚板时,常采纳这种过渡;综上所述,其焊接工艺参数如表3-1 所示;表3-1 板厚 /mm 坡口 形式 气体流量 L/min焊丝 直径 /mm 8 Y 型 23 25 1.2 130 15020 22 H08Mn2MoA22 CO2 气体爱护焊工艺参数焊接电流/A 焊接电压/V焊丝 焊接速 度 m/h 电 流 极 性 直 流 反 接 2角接焊缝试件的制备 参数见表 3-2; 采纳 CO2 气体爱护焊焊接, 如图 3-1 所示; 其工艺 表 3-2 CO2 气体爱护焊工艺参数 坡口
16、形式 气体 流 量 L/min 焊 丝 直 径 /mm 单 边 V 型 23 25 1.2 120 140 13 15H08Mn2MoA20 焊接电流/A 焊接电压/V焊丝 焊接速度 m/h 电 流 极 性 直 流 反接 图 3-1 角接试件及坡口设计3.2 焊接试件试验方法第 7 页 共 26 页 材料成型及掌握工程焊接课程设计说明书3.2.1 拉伸试验 金属拉伸试验是测定金属材料力学性能的一个最基本的试验,是明白材料力学性能最全面,最便利的试验;按GB/T228-2002 规定对试件进行拉伸强度试验,如图 3-2 所示;图 3-2 拉伸试件 3.2.2 冲击试验 将试样置于低温槽的均温区冷
17、却到-40后, 保温足够长的一段时间, 然后将 试样取出进行冲击试验;使用液体冷却介质,保温时间不得少于5min ;试样移出冷却介质至打断的时间不超 过 5s,如超过 5s 就应将试样放回冷却介质重新冷却,保温,再进行试验;采纳摆锤冲击试验,其示意图如图3-3 所示; 图 3-3 摆锤冲击试验第 8 页 共 26 页 材料成型及掌握工程焊接课程设计说明书3.2.3 弯曲试验 将试件放在试验机带滚动轴的支座上,用规定的弯心直径压头将试件弯曲到要求的角度,弯曲试件的中心应对准焊缝中心,当弯曲到规定角度后,焊缝拉伸面沿试件宽度方向上所答应显现的裂纹或缺陷不大于1.5,沿试件长度方向上为不大于3mm
18、;试件如图 3-4 所示; 图 3-4 弯曲试件 3.3 工艺评定试验分析 1无损探伤 试验试板焊后经射线探伤,均末发觉焊接缺陷;依据接头力学性能试验的结果,其接头强度、塑性均能2接头力学性能满意规定的标准值;3接头冲击韧性 试验结果说明,焊缝金属的-40却贝冲击值可以到达规定标准,热影响区 -40却贝冲击值比规定的标准值要高得多,其冲击值完全可以满意 WCF-62钢的标准; 熔合线的冲击值所反映的是焊缝或热影响区的冲击韧性;可以认为,只要是热影响区特别是焊缝金属的冲击韧性解决好了,熔合线的冲击韧性应当能获得较为中意的结果;4依据试验可以看出,焊接接头无淬硬组织;接头的硬度分布是正常的;调质钢
19、焊接后,如不再进行调 质处理,就热影响区的软化将成为调质钢焊接的一个重要问题,而 WCF-62钢的焊接接头并无软化现象;焊接工艺参数的挑选3.4 焊接工艺参数的挑选从防止冷裂纹动身,要 求冷却速度慢为佳,但对防止脆化来说,却要求冷却较快为好,因此应当确定兼顾两者的 冷却速度范畴; 这个范畴的上限取决于不产生冷第9 页 共 26 页 材料成型及掌握工程 焊接课程设计说明书裂纹, 下限取决于热影响区不显现脆化的混合组织;但在焊接厚板时,即使采纳了 大的线能量,冷却速度往往仍是超过了它的上限,这就必需通过预热来使冷却速度 降到低于不显现裂纹的极限值; 因此, 正确挑选线能量和预热这两个参数使保证不
20、显现裂纹和脆化的关键; 焊接线能量 假如焊接线能量较大, 使得热影响区的晶粒粗大, 就焊缝中的 柱状晶也粗大,焊接线能量大,必定会引起结晶时的冷却速度较慢,最高加热温度 Tm 上升和 Ac3 以上停留的时间长, 从而导致焊缝金属的晶粒就更粗大; 线能量较小, 焊速过快, 焊工操作困难, 而且易产生夹渣等焊接缺陷, 所以焊接线能量一般应以 812kJ/cm 为宜; 预热温度 预热主要期望它能降低马氏体转变时的冷却速度, 通过马氏体的 自回火作用来提高抗裂性能;由于壳体厚度仅 8mm,所选用的钢板厚度为 8mm,所以不需要预热; 焊后热处理:考虑到 WCF-62 钢调质时的回火温度为 640 66
21、0,所以焊后 退火处理温度, 只能是 600左右; 在此温度范畴内, 焊缝 -40冲击韧性是可以 满意所规定的要求的; 4 工艺方案的挑选本次设计的尾气回收塔壳体,其主体部分由封头、三段筒体和圆筒形裙座采纳 法兰连接组成,封头和筒体上连接有接管,接管与法兰连接;由此可以确定其制造工艺方案如下: 1.依据图样技术要求分别制造各个零部件,可采纳锻、焊、机加工等手段,零件制造完成后,需要进行尺寸、质量等检验;2.依据图样要求进行装焊, 可以采纳必要的装配夹具等;装焊完成后, 需要进 行无损检验, 可以采纳射线探伤、磁粉探伤等; 3.壳体制造终止后, 需要按要求盛水试漏;5 主要零件的加工制造5.1
22、筒节的制造 筒节的制造工艺流程如下:1. 钢板复检:对钢板进行复检,内容包括钢的化学成分、各种力学性能、 表第 10 页 共 26 页 材料成型及掌握工程 焊接 课程设计说明书面缺陷及外形尺寸主要是厚度的检验;一般采纳抽检法,抽检的百分比15%; 2.预处理: 复检合格后对钢板进行矫正,原理如图5-1 所示;矫正后对钢板图 5-1 七辊矫平机矫正原理 进行喷丸、 喷漆等外表处理; 原理: 将淬硬钢丸 一般应用锰钢丸 ,直径为 0.8-1.2mm, 硬度为HRC47-50, 以压缩空气喷出或离心式喷丸机借离心力甩到金属外表, 利用 钢丸对金属外表的冲击作用使零件外表硬化;钢丸冲击金属外表:第一使
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