400t水泥罐焊接工艺16Mn手工电弧焊埋弧自动焊.docx
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1、沈阳工学院焊接工艺规程说明书第1章 绪 论1.1 焊接结构的概论 400吨水泥罐,罐体纵焊缝和环焊缝的焊接工艺。材质为16Mn 图1.1 罐体结构示意图1.2 焊接方法的选择 如图纵焊缝用埋弧焊水平位置焊接。环焊缝用悬挂式埋弧焊机焊接。 通常来讲,厚板环焊缝和长度较长的纵焊缝多采用埋弧焊进行焊接。罐体支架等部位多采用手工电弧焊进行焊接。下面是对埋弧焊和手工电弧焊的一些介绍:1.2.1 埋弧焊原理及应用1 、 埋弧焊工作原理埋弧焊是以连续送进的焊丝作为电极和填充金属。焊接时,在焊接区域的上面覆盖一层颗粒状焊剂,电弧在焊剂层下面燃烧,将焊丝端部和局部母材熔化形成焊缝。埋弧焊机结构如图1-2所示。
2、图1.2 埋弧焊示意图型号 MZ-1000 电源电压 380V50Hz 次级受载电压 初级 6986V 焊接电流 4001200A 焊丝直径 36mm 焊丝输送速度电弧电压 30 伏时 2m/min 焊接速度 1570m/h 自动焊机装置 可移式 焊机头以小车垂直轴可旋转 90 焊机头横向位移 060mm 焊机头在焊缝垂直面上的向前倾斜角 45 焊机头在焊缝垂直面上的侧面倾斜角 45 焊机头在垂直方向的位移 65mm 焊接电流的调节方法 远距离控制 焊缝平面的最大允许倾斜角 10 焊丝盘可容纳焊丝重量 12kg 焊剂斗可容纳焊剂容量 12L 焊车重量 不包括焊丝及焊剂 65kg BX2-100
3、0 型焊接变压器 初级电压 380V50Hz1 额定负载持续率 60% 额定输入容量 76KVA 额定初级电流 196A 额定焊接电流 1000A 次级空载电压 69-78V 额定工作电压 44V 重量 560kg MZ-1000 自动埋弧焊机系熔剂层下自动焊接的设备,它配用交流焊机作为电弧电源,它适用于水平位置或与水平位置倾斜不大于10度的各种有、无坡口的对接焊缝、搭接焊缝和角焊缝。与普通手工弧焊相比,具有生产效率高、焊缝质量好,节省焊接材料和电能,焊接变形小及改善劳动条件等突出优点。 焊剂的作用:埋弧焊焊剂的作用与焊条药皮相似,埋弧焊过程中,熔化焊剂产生的渣和气,一方面可以保护焊缝金属,防
4、止空气污染;另一方面还可以起到脱氧和掺合金的作用,与焊丝配合改善焊缝金属的化学成分和力学性能;再那么还可以使焊缝金属缓慢冷却。1 、 埋弧焊的特点1埋弧焊的主要优点1所用的焊接电流大,比手工电弧焊要大46倍,具体比拟如表1-3所示。加上焊剂和熔渣的隔热作用,热效率较高,熔深大,工件的坡口可小一点,减少了填充金属量。单丝埋弧焊在工件不开坡口的情况下,一次可熔透20;表1.1 焊条电弧焊与埋弧焊的焊接电流、电流密度比拟焊条焊丝直径mm焊条电弧埋弧焊焊接电流A电流密度A/mm2焊接电流A电流密度A/mm2250651625200400631253801301118350600508541252001
5、016500800406351902501018700100030502由于焊接电流大,所以焊接速度就可以快,以厚度810的钢板对接焊为例,单丝埋弧焊速度可达5080/min,而手工电弧焊那么不超过1013/min;3焊剂的存在不仅能隔开熔化金属与空气的接触,而且使熔池的金属凝固变慢,液体金属与熔化的焊剂间有较多时间进行冶金反响,使焊缝中气孔与裂纹等可能的缺陷减少,焊剂还可以向焊缝金属补充一些合金元素,提高焊缝金属的力学性能;4在有风的环境中焊接时,埋弧焊的保护效果比其它电弧焊方法好;5在自动焊时,焊接行走速度、焊丝的送进速度及电流大小等焊接参数可通过自动调节保持稳定,减少了焊接质量对焊工技术
6、水平的依赖程度;6劳动条件较好,没有电弧光辐射。2埋弧焊的主要缺点1) 由于采用颗粒状焊剂进行保护,故一般只适用于平焊和角焊位置;2) 不能直接观察电弧与坡口的相对位置,需要采用焊缝自动跟踪装置,否那么容易焊偏;3) 埋弧焊使用电流较大,电弧的电场强度较高,电流小于100A时电弧稳定性较差,因此不适于焊厚度小于1的薄板。1.2.2 埋弧焊的应用由于埋弧焊熔深大、生产率高、机械化操作的程度高,因而适于焊接中厚板结构的长焊缝。在造船、锅炉与压力容器、桥梁、起重机械、铁路车辆、工程机械、重型机械、冶金机械、核电站结构、海洋钻探、重武器制造等各种部门有着广泛的应用,也是当今焊接生产中最普遍使用的焊接方
7、法之一。随着焊接冶金技术和焊接材料生产的开展,埋弧焊已广泛应用于碳钢、低合金结构钢和不锈钢的焊接。由于熔渣可以降低接头的冷却速度,故某些高强度结构钢、高碳钢等也可采用埋弧焊。 1.2.3 手工电弧焊的特点: 设备简单,可用本钱较低的交流或直流焊接电源。1.灵活方便,可用焊接各种位置、各种厚度和形状的焊件。2.焊条品种齐全,可供焊接不同的钢材选用。3.焊接质量主要取决于焊工的熟练程度和焊条的质量。1.3 母材的化学成分及焊接性 所选母材为16Mn,属于热轧钢,其组织为铁素体+珠光体,主要通过Mn,Si的固溶强化作用提高强度。1.3.1 16Mn力学性能 表1.2 16Mn力学性能牌号拉力强度MP
8、a屈服点MPa伸长率(%)16Mn490-67032021 由表1.2可知,16Mn韧性和塑性较好,具有良好的加工性。1.3.2 16Mn的化学性能 表1.3 16Mn的化学成分牌号化学成分(质量分数)(%)CSiMnPSCrMoV16Mn-1.3.3 16Mn的焊接性分析 焊接裂纹1焊接冷裂纹大量的生产实践和理论研究说明。钢种的淬硬倾向一定的含氢量和足够的拘束应力是焊接时产生冷裂纹的三大主要因素。下面也从这三方面分析16Mn的冷裂纹倾向。淬硬倾向 16Mn由于其含碳量低,故在淬硬时,如冷却速度不是太快,就会得到低碳马氏体组织,或者是铁素体+珠光体组织,由于这些组织硬度不高,因而其淬硬倾向小,
9、只有在冷却速度较快时,才会得到高碳马氏体组织,那么有一定的淬硬倾向。含氢量 焊接时,焊缝中的氢主要来源于焊接材料中的水分、焊件坡口处的铁锈、油污以及环境湿度等。对16Mn来说,只要板厚不太大且冷却速度控制得当,由于焊接温度高,增强了氢的活动能力,使大局部氢会从焊缝中扩散逸出;同时,当焊缝冷却时,其组织会从奥氏体向铁素体转变,由于氢在奥氏体中的溶解度大大高于在铁素体中的溶解度,又会有局部氢逸出。因而到最后,焊缝中的剩余氢量就缺乏于形成冷裂纹。拘束应力 焊接时,焊缝中的应力主要包括热应力、组织应力和由于自身拘束条件所造成的应力。目前,普遍采用拘束度R综合表达这三种应力的大小,拘束度的计算可采用如下
10、公式:R=K1式中:1-板厚拘束度系数,N/(2.); -板厚,mm.由上式可见,拘束度与材料板厚有很的关系,板厚越大,所造成的拘束度也越大,那么拘束应力也就越大,因而我们只要选择适宜的板厚,就可以控制拘束应力。综上所述,16Mn钢在板厚不是太大,冷却速度适当的情况下是不会出现冷裂纹的,只有在板厚40mm以上太大、冷却速度较快的情况下,才会出现冷裂纹倾向,不过,我们可以通过焊前适当预热等措施来预防。2焊接热裂纹 焊接热裂纹是在焊接高温下产生的,其中危害最严重的是结晶裂纹由于结晶裂纹是在结晶后期,有低熔点物质所形成的也太薄膜而引发的。它与焊缝金属的成分,主要是碳、硫、镍、锰等元素有密切关系。从表
11、2-3得知,16Mn含碳量低,含锰量高,硫和磷控制严格,它的Mn/S较高,因而具有良好的抗结晶裂纹性能。所以在正常情况下,16Mn钢是不会出现结晶裂纹的。3消除应力裂纹再热裂纹再热裂纹是由于钢中含有Mo、Cr、V、Nb等强碳化物形成元素,以及存在一定的剩余应力,并在焊后再次进行加热的情况下产生的。由表2-3可知,16Mn不含强碳化物形成元素,在热轧状态下供货焊后一般不进行热处理,因而对再热裂纹不敏感。4层状撕裂层状撕裂的产生,与钢材的合金成分没有直接关系紧与冶炼、轧制工艺及杂质的含量和分布有关。从Z向拘束力考虑,撕裂与板厚有关,一般板厚在16mm以下就不容易产生层状撕裂;从钢材本身来说钢中的片
12、状硫化物与层状硅酸盐或大量成片地密集于同一平面内的氧化铝夹杂物都能导致Z向塑性的降低和层状撕裂的产生。而对于16Mn来说,其本身杂质与有害元素含量控制严格,所以我们只要控制其板材厚度与选择适宜焊接工艺,层次撕裂是可以减少或防止的。 脆化问题1过热区脆化过热区脆化主要产生在被加热到1100以上区域它的产生原因与钢材成分及强化方式有关。对16Mn钢来说,当碳含量偏于下限0.12%0.14%时,由于其本身含碳量少,又是通过固溶强化方式来获得较好的强度和韧性的,因而其脆化倾向小。只有当焊接线能量过大时,会导致过热区奥氏体晶粒严重粗化,冷却时产生魏氏组织,这时才会出现脆化现象。而当含碳量偏于上限0.2%
13、时,此时不仅线能量过大会因此形成魏氏组织而脆化因而只要我们控制16Mn钢的成分与线能量,其过热区脆化也是可以减少或防止的。2热应变脆化一般认为热应变脆化发生于一些固溶氮含量高的低碳钢和强度级别不高的低合金钢中,主要是由于氮,碳原子聚集在位错周围,对位错造成钉扎作用引起的,特别易于在200400加热温度范围内的亚临界热影响区产生,如焊前已经存在缺口时,这种脆化就变得更加严重。对于16Mn来说,其本身含有一定的固溶氮,化学成分中又没有强氮化物形成元素可与氮结合为氮化物,因而具有一定的热应变脆化倾向。综合以上分析,我们知道在裂纹方面,16Mn对热裂纹、再热裂纹和层段撕裂不敏感,只有当板材厚度过大,且
14、冷却过快时对冷裂纹有一定的敏感性;在脆化方面,16Mn有一定的热应变脆化现象,对过热区脆化不敏感。在实际生产中,我们只要通过一些简单的焊接工艺就可以解决16Mn中由于局部原因对焊接性带来的不利影响。因而,总的来说,16Mn具有优良的焊接性,这正是它广泛用于各种焊接结构中的一个重要原因。经过对16Mn钢的焊接性进行分析,得出以下结论:16Mn钢板可装配成各种不同的焊接接头,适合不同位置焊接,且焊接工艺和技术要求相对简单。焊前一般不需要预热。塑性和冲击韧性良好,焊接接头产生冷裂纹或热裂纹的倾向小,适合各类大型结构和受压容器。16Mn钢,对焊接电源设备没有特殊要求,交直流弧焊机都可以焊接;对焊接材料
15、也无特殊要求,酸性、碱性焊条和焊剂都可以使用。 第2 章 焊接工艺的制定2.1 焊接方法的选择 在压力容器制造中,焊接方法主要根据被焊材料、接头厚度、焊缝位置和坡口形式选择。目前,常用的焊接方法有手工电弧焊、埋弧自动焊等。下面就对这几种焊接方法进行比拟,选出最适合16Mn的焊接方法。1. 埋弧焊:1 生产效率高这是因为,一方面焊丝导电长度缩短,电流和电流密度提高,因此电弧的熔深和焊丝熔敷效率都大大提高。一般不开坡口单面一次熔深可达20mm另一方面由于焊剂和熔渣的隔热作用,电弧上根本没有热的辐射散失和飞溅,虽然用于熔化焊剂的热量损耗有所增大,但总的热效率仍然大大增加。2 焊缝质量高 熔渣隔绝空气
16、的保护效果好,焊接参数可以通过自动调节保持稳定,对焊工技术水平要求不高而且焊缝成分稳定,机械性能比拟好。3 劳动条件好 除了减轻手工焊操作的劳动强度外,它没有弧光辐射,这是埋弧焊的独特优点。2.手工电弧焊:设备简单,可用本钱较低的交流或直流焊接电源。1 灵活方便,可用焊接各种位置、各种厚度和形状的焊件。2 焊条品种齐全,可供焊接不同的钢材选用。3 焊接质量主要取决于焊工的熟练程度和焊条的质量。焊接方法应根据焊接结构、制造要求以及对焊接接头质量的影响及所具有的焊接设备条件灵活选择,通过综合考虑,16Mn的焊接采用手工电弧焊+埋弧自动焊。手工电弧焊用于就平对接焊缝和支架等部位。埋弧自动焊用于焊接罐
17、体纵焊缝和环焊缝。 图2.1 手工电弧焊示意图2.1.1 焊缝坡口的选择当压力容器的板厚超过一定厚度时,为了保证压力容器的焊缝全部焊透又无缺陷,应将钢板接头处开各种形状的坡口。坡口的形状和尺寸取决于被焊材料和所采用的焊接方法。压力容器的筒体内壁焊接起来比拟困难,因为要装液体或气体,所以必须保证内壁的光滑和无毛刺,从而保证所装物质的纯洁。经分析,为了得到更好的焊缝质量和更方便的操作,宜选用单面V型坡口进行焊接。 图2.2 坡口示意图电源种类:交流电交流电比拟普遍,增强了实际操作中的灵活性 。2.1.2 焊接材料的选择焊接材料的选用必须保证焊缝性能不低于母材,尤其是焊缝的韧性指标是选材考虑的重点。
18、手工电弧焊应选J427或J426 型焊条交流电源J506或J507直流电源。此处我们用J426型焊条。焊接工艺参数如下表2-1和表2-2所示:表2.1 平对接各层焊缝的焊接工艺参数焊缝空间位置坡口形式焊件厚度mm) 第一条焊缝 其他各层焊缝 封底焊缝平对接焊缝单面V 形56焊条直径mm)焊接电流A)焊条直径mm)焊接电流A)焊条直径mm)焊接电流A)4200-2204200-2204200-220表2.2 交流电源焊接时的焊接工艺参数电源焊条焊接位置前倾/(侧倾/(交流J426平焊10-1580-90 埋弧自动焊所选焊丝为H08MnA,焊剂为HJ431表2.3 H08MnA的化学成分质量分数%
19、 C Si Mn S P表2.4 HJ431的化学成分质量分数%牌号MnoSiO2MgOCaF2CaO FeOSPHJ43134-3840-445-83-764表2.5 HJ431的力学性能抗拉强度MPa 屈服强度MPa伸长率MPa冲击吸收功Kv 415-5503302227 2.1.3 埋弧焊实施方法及工艺参数选择 (1) 焊前准备 1)坡口设计及加工 同其他焊接方法相比,埋弧焊接母材稀释率较大,母材成分对焊缝性能影响较大,埋弧焊坡口设计必须考虑到这一点。依据单丝埋弧焊使用电流范围,当板厚小于 14mm ,可以不开坡口,装配时留有一定间隙:板厚为 14 22mm ,一般开 V 形坡口;板厚
20、22 -50mm 时开 X 形坡口。对于锅炉汽包等压力容器通常采用 U 形或双 U 形坡口,以确保底层熔透和消除夹渣。埋弧焊焊缝坡口的根本形式和尺寸设计时,请查阅 GBT986 1988 。坡口加工方法常采用刨边机和气割机,加工精度有一定要求。 2)装配点固 埋弧焊要求接头间隙均匀无错边,装配时需根据不同板厚进行定间距、定位焊。另外直缝接头两端尚需加引弧板和熄弧板,以减少引弧和引出时产生缺陷。 3) 焊前清理 坡口内水锈、夹杂铁末,点焊后放置时间较长而受潮氧化等焊接时容易产生气孔,焊前需提高工件温度或用喷砂等方法进行处理。 4)焊接速度焊接速度对熔深和熔宽都有影响,通常焊接速度小,焊接熔池大,
21、焊缝熔深和熔宽均较大,随着焊接速度增加,焊缝熔深和熔都将减小,即熔深和熔宽与焊接速度成反比。焊接速度对焊缝断面形状的影响。焊接速度过小,熔化金属量多,焊缝成形差:焊接速度较大时,熔化金属量缺乏,容易产生咬边。实际焊接时,为了提高生产率,在增加焊接速度。 5)焊丝直径焊接电流、电弧电压、焊接速度一定时,焊丝直径不同,焊缝形状会发生变化。电流密度对焊缝形状尺寸的影响,从表中可见,其他条件不变,熔深与焊丝直径成反比关系,但这种关系随电流密度的增加而减弱,这是由于随着电流密度的增加,熔池熔化金属量不断增加,熔融金属后排困难,熔深增加较慢,并随着熔化金属量的增加,余高增加焊缝成形变差,所以埋弧焊时增加焊
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