焊接行业发展趋势.pdf
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1、焊接行业发展战略技术指南引言最近出版的 焊接行业展望工作成果描述了美国焊接行业(包括焊接工艺的使用者,焊接设备、焊接材料制造商,以及服务与焊接行业的人员)在未来20 年的发展情况及其所面临的机遇。尽管展望 所列的战略目标(见下文)极具挑战性,需要付出艰苦努力才能完成,但人们热切盼望着新世纪里焊接行业能够在世界上保持其竞争力。尽管终端用户制造商通常并不认为自己是焊接行业的一部分,但先进的连接技术可以确保其使用最新的材料和设计,提高产品性能,减少生产成本,降低生产周期成本。由于现存供应体制的缺陷,有时候焊接产品制造商与用户之间的交流会存在障碍,因此制造商很难了解用户对其产品的评价以及用户的长期需求
2、。当然,由于各行业对产品的要求不同,提高生产力压力的大小不同,因此各行业对焊接的需求也并不相同。2020 年焊接行业发展战略目标成本/生产效率/市场增长l 将焊接平均成本降低1/3 l 将焊接应用增加25%加工技术l 通过各层面将焊接集成到制造及建筑学科,强化焊接在制造和建筑操作中的使用。材料技术l 按照新的材料开发新的焊接技术,使实际加工方法与工程应用相适应。质量技术l 确保焊接成为六西格玛质量环境的组成部分。教育与培训l 提高各层次焊接存从业人员的基础知识水平能源与环境l 全面改善生产效率,节能50%.事实上,每个建筑或制造行业都使用某种焊接技术,无论是在生产阶段或是在产品、加工设备的维修
3、阶段。强烈依赖焊接行业并代表工业整体需求的四个工业部门为:l 重工业l 航空航天l 石油/能源l 汽车展望中指出焊接行业面临的主要挑战有:材料开发、制造集成、施工队伍整合以及产品质量。本焊接技术指南阐述了工业领域针对上述挑战制定的战略,主要有:确保新型合金、材料的可焊性;将焊接集成到整个产品设计和制造过程中去;培养技术娴熟的工作人员以及消除“焊接接头是最脆弱连接”这种思想。未来几十年,焊接行业转变为以详细的物理数据为基础的严谨的科学体系,将对其战略目标的成功实现做出巨大贡献。本指南的信息主要是由参加1999 年 10 月在芝加哥以及2000 年 3 月在休斯顿召开的研讨会的工业代表们(参加研讨
4、会代表名单见附录)提供的。关于汽车工业一节的信息选自上一指南(与爱迪生焊接研究所联合准备)。以下各章将对上述四个工业部门的研究需求进行探讨。对整个工业研究需求的综述将在指南的纲要部分列出。2.重工业焊接,作为运输工具、农用设备(如轮船、火车、建筑设备及农用车)、制造业与采矿业常用机器及加工设备的制造及维修的一种常用的连接手段,具有悠久的传统。重工业还包括建设大型结构如采油平台石化工厂、桥梁、建筑及其他类似结构的建造者。这些建造者通常被称为建筑公司,而不是制造商。焊接工艺应用在上述环节中,其发展情况同其他技术发展的步伐相比,并不能保持一致。因此,工作人员将会进行长期的研究工作,开发新的焊接工艺、
5、更好的测量技术、完整的生产系统以提高成本效率,降低焊接成本。吸引高素质人员并保证其核心竞争力同样十分重要。研究&开发挑战重工业市场面临的研发挑战(或需要)被归纳为9 个方面,并在示例2-1 中列出。该示例也简单列出了每个方面研发的战略目标。各个方面的研发挑战总结了期望目标以及在该方面所获成就。例如,在材料这方面的挑战就是将可焊性集成到材料开发(包括开发新型合金、填充金属、焊接材料)与产品设计中去。示例 2-2 列出了详细的研发活动以提高重工业中焊接应用的进步。在每个方面,研发活动都按照时间期限被列出。在此期限内,如果立即展开研发工作,则可以取得有效成果。最高优先级研发需要分析示例 2-2 所列
6、的研发活动被认为是完成行业战略目标的关键。下文将详细介绍高优先级研发需要及其对完成主要目标的预期影响。示例 2.1 重工业中焊接工艺的研究&发展挑战研发方面战略目标挑战质量质量通过开发传感器、控制器;使用检查设备,实时数据采集,提高焊接产品的质量加工成本、市场加工、使用非传统工艺、各种能源、自动化/机器人、减少焊后加工,降低焊接成本,扩大焊接应用设计与模拟成本、市场、质量开发模型以及使用者友好界面来降低成本、提高质量、扩大焊接应用自动化成本、生产效率、质量增加自动化/机器人的应用,降低成本,提高生产效率传感器与监控器质量、生产效率开发新型传感器、监控器、自动检测装置,提高焊接质量和生产效率材料
7、材料、成本、环境增强合金/填充金属的开发;将结构设计、材料开发和制造结合起来.教育教育/培训改变对焊接的负面印象,吸引年轻的工作人员,保证全球焊接人员的技术水平环境环境降低材料与能源消耗,把焊接对自然资源的影响降低到最小;消除烟尘、噪音和辐射,使工作环境更具吸引力战略事项成本、质量、教育/培训开发知识管理体系;设定技术标准;使用测量方法确定在完成战略目标方面的进步情况;设立论坛决定并开展任务;支持全球技术意识的高度发展。示例 2-2.重工业焊接研发需求(按预期成果时间框架)2000 2010 2020 图示:最高优先级较高优先级?高优先级质量?实时质量系统适用标准简化的焊接评定程序工艺超声波冲
8、击处理,强化和修复?评估建筑业/重工业中激光技术对程序控制(如热输入、熔化金属)的作用?加强固态焊在重工业中的应用?全面开发各种能源,包括激光及电子束,但不局限与此?消除焊件中的变形与残余应力焊缝无皱(光滑)、性能好、外观佳焊后热处理的非加热(冶金学的)方法太阳能焊接系统设计与模拟微机集成制造CIM/自动化与自动化测试详细的设计指南;设计者及制造者都应重视可制造性及经济性当前产品/工艺仿真与开发自动化将精密测量技术和传感器集成到自动焊割系统中去?易于编程、灵活、敏捷的焊接机器人的应用传感器与监控器?改进的尺度测量及对现存测量技术的评价现场实时记录焊接条件对较大/较厚/不规则焊接接头包含人工智能
9、焊接的反馈控制对操作者更友好的激光束跟踪系统?实时缺欠探测技术系统对材料的(嵌入式传感器/智能焊件)非破坏性评估 原始工艺确认 决定材料适用性?焊 接 领 域 测 量 残 余 应 力 与 应 力 集 中 的 手 持 设 备示例 2-2.重工业焊接研发需求(按预期成果时间框架)2000 2010 2020 图示:最高优先级较高优先级?高优先级材料?新材料、新型合金的工艺控制以及填充金属总体上开发更多合金?较长期内更多关注焊后热处理的要求(如显微结构)?对焊件寿命评估的研究,包括非破坏性评估焊接工艺及材料,提高生产效率的同时降低热量、噪音、烟尘等?改进异种材料的焊接?取代铬、镍的焊接材料的基本研究
10、材料和/或工艺开发,确保焊接铝合金时,将材料性能的损伤降低到最小新材料开发中包含材料的可焊性和可制造性教育使用者手持式学习工具?政府与工业联合举办的焊接操作人员培训计划开设并实施将焊接集成到工程领域中去的虚拟课程环境?开关控制节能焊接系统?消除焊接烟尘战略事项设立更好的论坛,指明研究需求提高世界焊接技术意识测量特定应用的性能焊接技术知识管理体系及重工业生产系统技术与焊接行业外的公司合作,开发其他连接方法新型焊接工艺与填充金属必须提高焊接生产效率,同时减少有毒烟雾及其他污染物的排放量。此类开发将带来降低生产成本和环保(包括为焊工提供更安全的工作环境)的双重效益。提高焊接成本效率最终将带来市场占有
11、率的显著提高。可焊性与可制造性是开发新材料中的重要问题。以这种新型焊材制成的产品应当成本低、质量好并具有销售潜力。微机集成生产/自动化及当前产品/工艺开发将会进一步集成到设计/制造/焊接过程中去。工程师们将有能力在实际生产之前在计算机上设计产品、模拟及其生产过程。此方法的最佳化可以降低新产品的成本并缩短产品设计至实际投产的间隔时间。由于这两种研发活动涉及高级计算机及软件技术,更多的精通计算机知识的工作人员将被吸引到此行业中来。将精密测量技术/传感器集成到自动化切割/焊接中将会提高焊接质量、降低需重做产品的数量,带来较高产量和较低的成本。该技术还将增强生产过程中焊接的灵敏度。设立更好的论坛来明确
12、研究需求和当今重工业技术标准将会帮助重工业领域内焊接基础知识的建立,并为未来的研究明确方向。确立的程序应随处可得,新成果也应得到迅速传播。信息技术进一步的发展也将帮助吸引更多的高才生加入到焊接行业中来。异种材料的焊接,一直广泛应用于航空和汽车工业中,还可以为建筑业和其他重工业的发展提供机遇。异种材料焊接技术的突破可以带来新的制造战略,从而降低成本、提高生产力,并为焊接结构和焊接部件开辟新的市场。新型材料、合金的工艺控制以及填充金属知识的完善与焊接行业中新型材料的发展是息息相关的。焊接工程师必须与材料工程师合作,开发新技术,确保新材料的可焊性。预期的优点主要包括:焊接质量更好、生产效率更高(不合
13、格产品减少)、成本更低以及焊接产品在新市场中的巨大潜力。减少/消除焊接区域内的变形和残余应力将对焊接的质量和性能产生重要影响,并可提高生产效率,降低生产成本。消除终加工设备中的移动部件将会确保工人的安全。焊接工艺常用的机器人系统的标准结构(包括控制程序)是敏捷制造工艺的另一个组成部分。缩短机器人系统从设计到投入使用的时间可以提高产量、降低成本。研发链接展望 中指出焊接操作必须更全面的集成到敏捷制造过程中去。上文所提到的许多研发活动都强调集成设计/开发/生产周期不同方面以及实现制造业/焊接工艺进一步自动化的必要性。开发新材料、新产品,制定新的制造战略时,应提前考虑到焊接及填充金属。这种集成化的趋
14、势将为当前产品/工艺的开发、计算机集成生产和自动化测试、现场记录焊接条件、人工智能技术反馈控制、实时侦测传感及其他实时质量控制系统等形式的焊接工艺的自动化和计算机化铺平道路。知识管理体系将涵盖工业部门焊接要求、焊接知识数据库,从而帮助整个制造循环中的集成焊接。3 航天航天工业是飞机、引擎、导弹、火箭等技术尖端的焊接部件的设计者、生产者和终端用户。航天产品生产者面临极大压力来降低初产品的生产成本以及总体生产周期成本,从而增加产品的可购买性。然而,安全因素要求这种成本效率不能靠降低质量来获得。焊接产品供应行业希望通过融入航天产品开发队伍中,把焊接作为优选的连接方法。将可焊性集成到新型轻合金的开发中
15、去将是成功的一个重要因素。使航天产品使用者了解焊接对整体生产过程以及产品生产价值的影响将有助于引进新一代质量更高、高附加值的航天产品。研发挑战航天工业的研发挑战分为6 个部分,该6 部分内容以及焊接工业展望中所列与此密切相关的战略目标均在示例31 列出。航天行业的主要目标都被精简成一项挑战,列在每个部分中。示例 32 列出了完成航天工业中焊接战略目标需要进行的研发活动。每个部分的研发活动都按照时间期限列出,如果从今天开始研发工作,那么,在此期限内就可取得成效。高优先级研发需求分析下文讨论的问题是:如何应对示例31 所列的挑战,将对航天工业的战略目标产生影响。对工艺的认识必须将工艺和产品质量提高
16、到6 西格马水平上,从而保证焊接接头的质量。由于成本与质量间存在高度依赖关系,必须大幅度降低成本。将现存工艺提高到6 西格马水平上,将带来质量价格双赢,并能提高产品信誉、增加市场占有率,对于关键部件及产品而言,更为如此。示例 3-1.航天工业中焊接研发挑战研发类别战略目标挑战设计成本、市场、质量提供更好的工艺数据及模拟工具,确保设计工程师将最新的焊接技术融入其设计中去。模拟成本、市场、质量、教育/培训开发模拟焊接导致的热量变化、机械变化及冶金变化的能力并将信息集成到整个体系模型中去;开发反馈控制系统模型。质量质量、成本、市场开发对工艺的掌握,保证焊接融入任一六西格马程序之中检查质量开发经济、可
17、靠的检测技术而且对设计、生产及工艺流程没有阻碍材料材料、质量将可焊性的提升作为工程结构材料的一个重要特性焊接工艺成本、市场、工艺、质量开发更好、更快的方法将焊接新技术应用到航天工业中;提高现有焊接工艺,使其跻身于六西格马程序中对整体焊接劳动力的信息/培训不仅必须包括焊工,还应包括经理、设计师、冶金家以及参与到焊接产品开发及生产线的其他决策者。设计者、制造工程师应了解当前焊接工艺的全部潜力,这样才能针对特定产品,选择最好的制造方法。随着焊接商务案例、焊接相关成本和价值的更多了解的发展,设备购买、工艺选择、产品开发等业务将定向进行。这种培训部分依赖于按照资源分布,开发虚拟焊接科学社区。通过信息技术
18、的使用,新的发明将快速而准确的传播到行业内其他人员手中。示例 3-2 航天工业中焊接研发需求(按预期成果时间框架)2000 2010 2020 图示:最高优先级较高优先级?高优先级设计?国际上协商一致的标准?制造过程中的组合检验以提高材料的应用率?净近成型焊接?重新考虑航天产品设计过程,将焊件考虑到航天结构当中模拟更全面的数学/科学理解焊接及模型预测变形的能力并了解残余应力的效果研究焊工的手的动作作为计算机模拟/机器控制的基础自动纠错工艺,相当于技术娴熟的焊工的知识更深入了解焊工面临的问题质量战略/技术保证加工质量,免减航天焊接中工艺不可靠的根本原因焊接工艺用新一代数据过程控制材料更好的填充金
19、属使用模拟及科学知识,鼓励开发具有可焊性的合金应用焊接等各种学科知识进行复合连接非金属材料、电子材料示例 3-2.单位时期内航天工业中焊接研发需求(按预期成果时间框架)2000 2010 2020 图示:最高优先级较高优先级?高优先级检查工艺使小批量产品的无损检验更于操作的技术价格更低廉的复杂部件检验方法焊接工艺净近成型焊接变形最小的焊接生产方法将六西格马概念应用到熔化焊工艺中模拟工具用来帮助焊接工程师更好的控制焊接?推广搅拌摩擦焊及摩擦表面处理?适于单件式批量作业的可调式焊接设备?广泛使用激光技术,用于表面修正与形成?研制原子尺度的超净表面来促进压焊?直接制造(诸葛制造部件)焊接模拟能力并将
20、其集成在系统模型中可以减少从产品设计到投入生产所需的时间。这种模拟焊接带来的热量变化、机械变化和冶金变化的能力以及预测变形和残余应力的能力可以帮助产品开发小组选择最合适的焊接方法并更准确的预测焊接寿命及性能。优点包括:降低生产成本、降低返修率,提高生产效率、较少的能源消耗和增加市场份额。改进焊接行业形象将吸引优秀学生加入行业队伍。焊接行业需要在社会上宣传其优越性及高科技性,指明焊接行业可为优秀学生提供大量的发展机遇。企业经理具备焊接知识为焊接行业提供了巨大的市场机遇。焊接行业还应该号召政府部门以及其他焊接股东共同支持焊接基础设施建设,从而增强焊接行业队伍的建设。焊接新技术更迅速地投入使用可以提
21、高产品质量和性能。加强演示、合作、个案研究和其他技术转让活动将推动采用先进技术。为设计工程师提供更好的加工能力的数据以及更先进的模拟工具将更有效地提高焊接成本效率。促使设计工程师将最新的焊接技术应用到设计之中几乎给每项战略目标都将带来相当大的收益。行业可得的航天工程数据库应包括焊接材料及焊缝的性能、特性的信息方面的数据以及解决问题的历史纪录。大量可用的材料数据和建立的规程将帮助设计者和焊工对比材料及生产工艺,从而为特定应用选择最合适的焊接方法。焊接改进作为工程结构材料的一个重要特性将保证焊接行业在众多工艺和技术中保持竞争力。由于航天产品需要在极端的环境下进行操作,因而,将焊接应用到严格的工程结
22、构材料中被看作是极具风险的行为。航天行业内大幅度提高可焊性的可能性受到所用材料特性的限制。这也是为什么六西格马质量标准必须得到满足以保证产品完整性的原因。如果这种尝试获得成功,将会对成本、市场和质量产生巨大影响。为反馈控制系统提供基础的模型必须制作精良。尽管反馈控制系统并不是新概念,人们还需要进行大量工作改进这种技术,从而保证其实时控制效用。正如所有必要的调整都发生在焊接过程的早期阶段,所以,最大的影响是质量。经济、可靠的检验技术并不限制产品的设计、生产,工艺流程可以在不延长交货时间、不增加最终成本的情况下保证焊接结构的质量。焊接以及对焊缝的检验将极有可能集成为一项操作。研发链接在航天市场内,
23、许多研究项目涉及到开发和实施改善的焊接工艺和应用,其中包括:l 对焊接工艺的完整的科学了解,这将包含在工业模型中l 模拟工具,用于预测材料对焊接工艺以及焊件在不同应用条件下的反应l 人工智能系统,可以集成具丰富经验焊工的知识和技能l 重新考虑整个航空设计过程,将焊接更好地集成在其中对新型填充金属及可焊合金的材料研究也将有助焊接新工艺、新应用的发展。通过更好地掌握焊接工艺来提高焊接质量的研究还依赖于材料性能的数据和模型的开发。4 石化/能源在石油和天然气的提取、石油的精练都依赖于经过焊接的设备 管子、油箱及海上采油平台等。海上平台(特别是深水平台)应用的日益增多要求先进的焊接技术来焊接这些应用于
24、极端环境中的高级合金。焊缝的质量和性能是此类应用设备的关键。本行业焊接的使用者必须与金属生产者合作开发新型合金,以保证其可焊性。更准确的焊接性能数据、新的安全评估技术以及最新安全标准将降低维修要求并提高焊接结构的成本效益。研发挑战石化/能源市场中确立的研发挑战主要归纳为9 部分,在示例4-1 中列出。示例4-1 还列出了各部门的战略目标。示例 4-1 所列 9 部分中各部分的“挑战”都概括出焊接行业的主要研究目标。例如,在传感和测试技术及过程控制这部分的挑战为“提高传感技术及控制技术,在焊接过程中完全个性化并控制焊接质量。这部分的研发活动从微机化焊接设备、基于模型的过程控制到实时质量评估工具和
25、三维技术。示例 4-2 列出了石化产品/能源工业中达到焊接战略目标所需完成的全面的研发活动列表。每一类别的研发活动均按时间期限安排,预计在此期限内,研发活动将取得积极效果。最高优先级研发需求分析示例 4-2 中所列的一些研发活动被视为完成石化/能源市场战略目标的关键。下文将详细讨论最高优先级的研发需要及其对战略目标的预期影响。示例 4-1.石化/能源工业中焊接研发挑战研发类别战略目标挑战焊接性能与数据成本,质量建立全面收集、组织焊接性能和数据的体制,为模型、集成、传感器、完整性和标准提供支持模型成本,市场,质量,教育/培训开发模拟热变化、机械变化及冶金变化的能力,并将其集成到产品寿命周期中去传
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