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不锈钢复合管怎么焊接?
焊接的时候由于不锈钢导热系数小,且焊接时高温停留时间不宜太长,所以,焊接复合层时,应选择热输入量 小的焊接方法.同时,由于复合管的焊接顺序为先焊复合层,后焊基层,所以,复合层的焊接质量是整个焊接过程中为重要的,故应考虑采用焊接质量高的焊接方 法,是复合管复合层为理想的焊接方法。
由于复合层和基层之间不易熔焊在一起,所以在组对前,首先进行封焊。封焊应选用热输入量小的焊接方法,所以,对于封焊,我们仍果用手工钨极氩弧焊。对于过渡层,其熔敷金属成分十分复杂,为了使合金浓度梯度不太大,应选择热输入稍大一些的焊接方法,则我们采用焊条电弧焊进行焊接。由于基层材质为碳钢,是一种常见的材质,焊接工艺十分成熟,所以对于基层的焊接采用焊接电弧焊,以提高焊接施工效率。
打底层采用单面焊双面成型焊接工艺,焊接位置一般为水平固定,焊接难度较大,打底层的焊接是复合管得接质量要求的工序,焊工必须具有过硬的技术水平和高 度的责任感。焊前必须对管子内部、焊缝背面充99.99%的氩气一段时间用气体氧含量测试仪从坡口间隙出处深入抽取气体测量管子内部氧含量,当氧含量低于 50ppm时开始为了保证底层焊接质量,采用钨极靠弧焊进行自下向上对称焊接,焊接前将封;焊层焊遭打磨平整。
采用氢弧焊焊接,复层不锈钢纯边为1. 5--2.0mm,焊枪瓷管喷口直径为10mm,钨丝直径为2-3mm,焊接电流为80-100A,氩气流量为8-12/min,焊接电流为正极,焊后进行检查,不允许有夹渣、裂纹、气孔、未焊透、未熔合等缺陷存在,或X射线检查后,方可进行下道主序焊接。
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双金属复合管能实现材料的优势互补,节省合金元素,降低工程费用,在保证原基管各项性能的基础上,提高了管道的耐腐蚀性、耐磨性,延长了管道的使用寿命,是纯不锈钢管、铜管或其他耐腐蚀性合金管的替代产品。
由于复合钢管具有优良的综合性能,因此自20世纪60年代起,日、美、德、英和前苏联等都很重视复合钢管的开发及使用,从生产工艺、使用性能、检验方法等方面进行了大量的研究。目前双金属复合钢管的生产工艺已日趋完善,日本、美国、英国、瑞典、德国等处于好水平。复合管已经在腐蚀性较强的石油、石化企业、核工业以及医药、食品加工等领域获得广泛认同,也可通过内层复合耐磨金属,从而满足电厂粉煤、矿山矿粉和尾矿浆输送等高磨损工作环境的要求。而起步较晚,技术水平相对落后。
复合管是近10年发展较快的一种工程管道,品种、功能繁多,性能优越,形成了比较成熟的工艺技术,并且已经投产。主要的工艺方法很多比如热轧复合方法、热挤压复合法、铸造复合方法、爆炸焊接复合方法、组合式双金属复合管生产方法、激光包覆法等。在技术开发方面日本后来居上。据文献报道,日本在80年代初就陆续研制和开发了多种复合工艺。其中典型的热轧或热轧加冷成型工艺可以实现包覆材料与基材界面的冶金结合,质量优良。其产品广泛用于石油化工、化工行业、石油及天然气工业等。
目前双金属复合管的生产方法主要包括冷成型法、热成型法、离心铸造法、离心铝热剂法、爆炸焊成型法、电磁成型法等等。复合管的热成型法:热成型制造工艺包括热轧和热挤压两种方法,前者主要适用于有缝复合管的生产,后者适用于无缝复合管的生产。
复合管的爆炸焊成型法:爆炸焊成型工艺是靠爆炸产生的冲击波,使内管发生塑性变形,紧贴外管,从而形成复合管。利用爆炸成型,覆层可小于0.2mm,熔合比小可达到5%;覆层紧密,产品适用性广。另外,利用爆炸焊可实现多种金属间的连接,有些是采用其他方法不能实现的。该方法的主要缺点是,界面非扩散冶金结合,对尺寸较长的复合管量很难准确确定,而且具有一定的危险性。
燃气涂塑钢管为三层PE涂塑钢管,层为重防腐改性环氧树脂,外层为喷敷产品喷敷均匀,质量优异,外表美观。我国的钢塑复合管开发的时间不长,在原材料、技术工艺、制造设备等各方面与国外相比,还有较大差距。
纳米微珠塑料钢塑复合管由钢管层、纳米微珠塑料层组成,纳米微珠塑料层均匀设置在钢管层的内壁上。纳米微珠塑料层是在现有塑料稳定的分子结构中加入纳米微珠,使得塑料层的强度和硬度得到很大的提高,使得扩大使用范围,特别是适用于石油管道、大型管道的应用。具有耐腐蚀、使用寿命长、强度高、外侧复合层不易被破坏等优点。
通过互联网大市场,大渠道,促进行业内对钢塑复合管技术的认识学习,必将起到事半功倍的效果。在钢塑复合管和复合管件内圆表面设有塑料保护层,在钢塑复合管端部与密封垫圈结合处涂有密封胶。
解决了钢塑复合管的螺纹连接的密封防腐问题,同时又能保证管道内光滑,流体畅通,节省动力,可应用于腐蚀性介质流体的传送管道及环保用水管道,克服了因焊接或镀锌等钢管所带来的问题。
不锈钢耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀,深冲压用冷轧钢带的物理性能与温度的相关性如下:
线膨胀系数:在100-900℃ 范围内,各类不锈钢主要牌号的线膨胀系数基本在10ˉ6~130*10ˉ6℃ˉ1,且随着温度的升高呈增加的趋势。对于沉淀硬化型不锈钢,线膨胀系数的大小时效处理温度来决定。比热容:随着温度的变化比热容会发生变化,但在温度变化的过程中金属组织中一旦发生相变或沉淀,那么比热容将发生显著的变化。
弹性模量:室温下铁素体型不锈钢的纵向弹性模量为200kN/mm2,奥氏体型不锈钢的纵向弹性模量为193 kN/mm2,略低于碳素结构钢。随着温度的升高纵向弹性模量减小,泊松比增加,横向弹性模量(刚性)则显著下降。纵向弹性模量将对加工硬化和组织集合产生影响。
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