高频焊管焊接工艺培训课件.ppt
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1、高频焊管工艺培训高频焊管工艺培训目录目录一、高频焊接发展历史二、高频焊管生产操作技术三、焊管调整技术四、高频焊管常见焊接缺陷分析五、焊管的后道加工工艺一、高频焊接发展一、高频焊接发展历史历史钢管的生产和使用距今大约有一百多年的历史。十九世纪初期,由于战争的需要,人钢管的生产和使用距今大约有一百多年的历史。十九世纪初期,由于战争的需要,人们用钢板弯成管筒,然后在其搭接的边缘上加热,并在短心棒上锻接成管子,用以制们用钢板弯成管筒,然后在其搭接的边缘上加热,并在短心棒上锻接成管子,用以制造炮筒,随后,这种方法得了较大的发展,造炮筒,随后,这种方法得了较大的发展,1825年左右出现了炉焊钢管法,这种方
2、法年左右出现了炉焊钢管法,这种方法是将金属带加热到焊接温度以后,从碗模中拉出,从此,焊管才开始了工业规模的生是将金属带加热到焊接温度以后,从碗模中拉出,从此,焊管才开始了工业规模的生产。产。1843年以后,无缝管的生产有了很大的发展,到年以后,无缝管的生产有了很大的发展,到1896年,各种生产无缝管的技术和设年,各种生产无缝管的技术和设备相继出现,使无缝管的生产从基础理论,生产工艺到各种辅助设备都建立了一套比备相继出现,使无缝管的生产从基础理论,生产工艺到各种辅助设备都建立了一套比较完整的体系。较完整的体系。与此同时,由于焊接和成型的技术不良,焊接钢管的质量不好,加之作为焊管原料的与此同时,由
3、于焊接和成型的技术不良,焊接钢管的质量不好,加之作为焊管原料的带钢和钢板产量供不应求,焊管生产的发展远远落后于无缝管的生产,焊管产量只占带钢和钢板产量供不应求,焊管生产的发展远远落后于无缝管的生产,焊管产量只占整个钢管产量的很小部分。整个钢管产量的很小部分。二十世纪初,利用霍耳效应的电阻焊接技术开始用于焊管生产,约斯特等对于电阻焊二十世纪初,利用霍耳效应的电阻焊接技术开始用于焊管生产,约斯特等对于电阻焊的焊接温度,焊接压力,焊接速度及其相互关系,以及对焊缝金相组织和机械性能的的焊接温度,焊接压力,焊接速度及其相互关系,以及对焊缝金相组织和机械性能的影响等,均作了认真的研究,同时,对于其他成型和
4、焊接工艺问题也进行了一系列的影响等,均作了认真的研究,同时,对于其他成型和焊接工艺问题也进行了一系列的研究,从而使焊管的质量有了明显的提高。到了三十年代,电焊管生产获得了普遍的研究,从而使焊管的质量有了明显的提高。到了三十年代,电焊管生产获得了普遍的发展,在这个期间,焊管的成型技术也有了很大的改进,出现了发展,在这个期间,焊管的成型技术也有了很大的改进,出现了连续式直缝焊管连续式直缝焊管成型成型机,并得了逐步改进与完善。机,并得了逐步改进与完善。1938 年,卡尔。荷尔泽设计的接触电阻焊管机(如下图)已具有现代电焊管机的规模年,卡尔。荷尔泽设计的接触电阻焊管机(如下图)已具有现代电焊管机的规模
5、,它具有六架成型机架,一套带导向辊的焊接装置,其中包括挤压辊和毛刺清理装置,它具有六架成型机架,一套带导向辊的焊接装置,其中包括挤压辊和毛刺清理装置,随后是三架定径机和飞剪。,随后是三架定径机和飞剪。一、高频焊接发展一、高频焊接发展历史历史第二次世界大战后,接触电焊管生产得到了迅速的发展,特别是在美国第二次世界大战后,接触电焊管生产得到了迅速的发展,特别是在美国,首先开始了电焊管机的系列设计,美国最初的系列是以,首先开始了电焊管机的系列设计,美国最初的系列是以M为代号的四个为代号的四个规格。分别如下:规格。分别如下:一、高频焊接发展一、高频焊接发展历史历史该系列的设备外形如图所示该系列的设备外
6、形如图所示M系列系列焊管机焊管机采用旋转焊接变压器,其输出功率为采用旋转焊接变压器,其输出功率为125 300 和和500千伏安,电流千伏安,电流频率为频率为5060赫兹,后来提高到赫兹,后来提高到150-180赫,旋转焊接变压器的结构如下图赫,旋转焊接变压器的结构如下图1-8所所示,其工作原理如图示,其工作原理如图1-9所示,当强度为所示,当强度为I的电流沿电阻为的电流沿电阻为R欧姆的导体流动时,欧姆的导体流动时,t秒后在导体中所产生的热量为秒后在导体中所产生的热量为Q=0.24IRT卡。在焊接过程中,管坯开缝处的电阻卡。在焊接过程中,管坯开缝处的电阻大于电流流过管坯圆周的电阻,因此,在开缝
7、处的带钢边缘便会产生很大的热量大于电流流过管坯圆周的电阻,因此,在开缝处的带钢边缘便会产生很大的热量,这一热量可以将带钢边缘加热到焊接温度。电流通过旋转焊接变压器,通过被,这一热量可以将带钢边缘加热到焊接温度。电流通过旋转焊接变压器,通过被绝缘体绝缘体2隔开的环形电极隔开的环形电极1 送到管坏的边缘,将边缘加热,随后在掠夺辊的压力送到管坏的边缘,将边缘加热,随后在掠夺辊的压力作用下,加热到焊管温度的管坯边缘被焊接在一起作用下,加热到焊管温度的管坯边缘被焊接在一起一、高频焊接发展一、高频焊接发展历史历史由于交流电电流强度的周期性变化,因而沿焊缝长度不可能得到均匀的加热,当电由于交流电电流强度的周
8、期性变化,因而沿焊缝长度不可能得到均匀的加热,当电流强度到达最大值时,焊缝上各相应点即被加热到温度或者高于焊接温度,而当电流流强度到达最大值时,焊缝上各相应点即被加热到温度或者高于焊接温度,而当电流为零值时,焊缝上相应各点则加热不足或者达不到焊接温度,因而沿焊缝长度将另一为零值时,焊缝上相应各点则加热不足或者达不到焊接温度,因而沿焊缝长度将另一面焊接与未焊接,或者通过烧与焊接部分相互交替分布的情况,即形成所谓的周期性面焊接与未焊接,或者通过烧与焊接部分相互交替分布的情况,即形成所谓的周期性分布焊点,分布焊点,一、高频焊接发展一、高频焊接发展历史历史焊缝内各焊点之间的距离,与焊接速度成正比,而与
9、电流的频率成反比焊缝内各焊点之间的距离,与焊接速度成正比,而与电流的频率成反比,各个焊点之间的距离越小,则焊缝的气密性越好,焊缝质量越高,在相,各个焊点之间的距离越小,则焊缝的气密性越好,焊缝质量越高,在相同的焊接速度情况下,提高电流频率有利用焊缝质量,同理,当电流为同的焊接速度情况下,提高电流频率有利用焊缝质量,同理,当电流为5050赫时,焊接速度可达赫时,焊接速度可达30-3230-32米米/分,此时相应的各个焊点之间的距离分为为分,此时相应的各个焊点之间的距离分为为5 5和和5.335.33毫米,在此基础上,如果进一步提高焊接速度,将使焊缝质量大毫米,在此基础上,如果进一步提高焊接速度,
10、将使焊缝质量大大变坏,不能满足实际需求。大变坏,不能满足实际需求。一、高频焊接发展一、高频焊接发展历史历史因此,随后在电阻焊管生产中使用因此,随后在电阻焊管生产中使用120-360120-360赫的较高频率。与此同时还出现了用直赫的较高频率。与此同时还出现了用直流电阻焊,感应焊和电弧焊来生产焊接钢管,但这些焊接方法的焊速都很低。流电阻焊,感应焊和电弧焊来生产焊接钢管,但这些焊接方法的焊速都很低。频率为频率为60-36060-360赫的低频电阻焊在这一时期得了最广泛的应用,在这个时期,全世界赫的低频电阻焊在这一时期得了最广泛的应用,在这个时期,全世界差不多差不多80%80%的焊接钢管都是采用这种
11、方法生产的,因为这种方法最简单,焊接质量也的焊接钢管都是采用这种方法生产的,因为这种方法最简单,焊接质量也有显著提高,不仅可以生产一般的输送管和结构管,而且可以生产要求比较高的锅有显著提高,不仅可以生产一般的输送管和结构管,而且可以生产要求比较高的锅炉管,直径从炉管,直径从114-500114-500毫米,壁厚从毫米,壁厚从4.754.75到到14.314.3毫米的石油管也可以采用这种方法进毫米的石油管也可以采用这种方法进行生产,所用的焊机容量达行生产,所用的焊机容量达44004400千伏安,焊速可达千伏安,焊速可达6060米米/分,交流最阴对材料的化学分,交流最阴对材料的化学和物理生能限制较
12、少,但对带钢表面,特别是同焊接电极接触的带钢边缘部分要求和物理生能限制较少,但对带钢表面,特别是同焊接电极接触的带钢边缘部分要求较严,不允许有氧化铁皮和铁锈,油污等。因此,低频电阻焊一般都需要用酸洗或较严,不允许有氧化铁皮和铁锈,油污等。因此,低频电阻焊一般都需要用酸洗或喷砂的方法对带钢进行处理。这种焊接方法直到今天仍在应用。喷砂的方法对带钢进行处理。这种焊接方法直到今天仍在应用。由于直流电阻焊的供电设备费用太大,应用范围受到限制,它只能用于碳素钢的焊由于直流电阻焊的供电设备费用太大,应用范围受到限制,它只能用于碳素钢的焊接,特别是适用焊接质量要求高,焊接毛刺小,表面光滑的焊管生产。例如小直径
13、接,特别是适用焊接质量要求高,焊接毛刺小,表面光滑的焊管生产。例如小直径的冷却器管用直流电阻焊生产,不需要清除内毛刺,其外表面可以同冷拔管相比,的冷却器管用直流电阻焊生产,不需要清除内毛刺,其外表面可以同冷拔管相比,直径大于直径大于7676或或102102毫米,壁厚大于毫米,壁厚大于4 4毫米的钢管生产一般不采用这种方法,因为直径毫米的钢管生产一般不采用这种方法,因为直径较大的钢管内毛刺的清除比较容易,同时对表面质量的要求也不像对小直径管那样较大的钢管内毛刺的清除比较容易,同时对表面质量的要求也不像对小直径管那样高,因而可以采用交流电阻焊接。高,因而可以采用交流电阻焊接。一、高频焊接发展一、高
14、频焊接发展历史历史19501950年后,生产发生了一系列变化,特别是年后,生产发生了一系列变化,特别是19531953年,频率达年,频率达450450千赫的高频接触电阻千赫的高频接触电阻焊开始用于焊管生产,但初期发展缓慢,直到焊开始用于焊管生产,但初期发展缓慢,直到19601960年,世界各国采用高频焊的焊管机年,世界各国采用高频焊的焊管机组尚为数不多,组尚为数不多,19601960年以后,高频接触电阻焊管生产获得了极为迅速的发展,高频焊年以后,高频接触电阻焊管生产获得了极为迅速的发展,高频焊管机组在各国大量的建设起来,随后,借助于环形感应器传递能量的高频感应也开始管机组在各国大量的建设起来,
15、随后,借助于环形感应器传递能量的高频感应也开始用于焊管生产。当高频接触取得了公认的良好效果以后,高频感应焊的应用仍然是极用于焊管生产。当高频接触取得了公认的良好效果以后,高频感应焊的应用仍然是极其有限的,在高频焊管生产中,只起到次要的作用。其有限的,在高频焊管生产中,只起到次要的作用。高频焊接具有一系列的优点:焊缝热影响小,加热速度快,在百分之一时间内就可高频焊接具有一系列的优点:焊缝热影响小,加热速度快,在百分之一时间内就可以使金属加热到焊接温度,(以使金属加热到焊接温度,(1130-13501130-1350)因而可以大大提高焊接速度和质量,可)因而可以大大提高焊接速度和质量,可以焊接不经
16、酸洗或喷丸处理的带钢,同时,不便可以焊接碳素钢,而且可以焊接不锈以焊接不经酸洗或喷丸处理的带钢,同时,不便可以焊接碳素钢,而且可以焊接不锈钢,铝合金,铜合金等多种材料,此外,高频钢管的能量消耗低,效率高,由于高频钢,铝合金,铜合金等多种材料,此外,高频钢管的能量消耗低,效率高,由于高频焊所具有的这些优点,因而在焊所具有的这些优点,因而在7070年代,不但新建的中小直径电焊管机组普遍采用这种年代,不但新建的中小直径电焊管机组普遍采用这种焊接的方法,而且各国对原有的低频焊管机组也改造为高频,使机组的生产能力和产焊接的方法,而且各国对原有的低频焊管机组也改造为高频,使机组的生产能力和产品质量有了明显
17、的提高,产品的规格和使用范围也在不断扩大。品质量有了明显的提高,产品的规格和使用范围也在不断扩大。19601960年以后,中小直径电焊管的成型技术,质量控制与检验技术,精整设备等各方年以后,中小直径电焊管的成型技术,质量控制与检验技术,精整设备等各方面都有许多重大的改进和革新,面都有许多重大的改进和革新,高频直缝焊管在近二十年来获得了巨大的发展的主要原因是:高频直缝焊管在近二十年来获得了巨大的发展的主要原因是:1 1 成本低廉,建厂投资少成本低廉,建厂投资少2 2 焊缝质量的显著提高焊缝质量的显著提高3 3 非破坏性检验技术的广泛使用非破坏性检验技术的广泛使用4 4 品种和规格范围的扩大。品种
18、和规格范围的扩大。此外,焊接钢管的发展是以板带钢材生产的发展相适应,钢板卷的大量供应是焊管此外,焊接钢管的发展是以板带钢材生产的发展相适应,钢板卷的大量供应是焊管发展的前提。发展的前提。二、二、高频焊管生产操作技术高频焊管生产操作技术摘要:高频焊管生产中摘要:高频焊管生产中,操作对焊管质量的影响因素包括输入热量、焊接压操作对焊管质量的影响因素包括输入热量、焊接压力、焊接速度、开口角、感应器和阻抗器的放置位置、管坯的几何尺寸及力、焊接速度、开口角、感应器和阻抗器的放置位置、管坯的几何尺寸及形状等几方面。在生产中掌握操作是提高焊管质量的重要途径之一。形状等几方面。在生产中掌握操作是提高焊管质量的重
19、要途径之一。关键词:高频焊管关键词:高频焊管;焊接质量焊接质量;焊接压力焊接压力;焊接速度;焊接速度;焊钢管的质量是指产品的规格尺寸要求焊钢管的质量是指产品的规格尺寸要求,外观质量和焊缝质量几个方面。用外观质量和焊缝质量几个方面。用户往往把焊缝质量做为焊管质量的重要标志户往往把焊缝质量做为焊管质量的重要标志,所以焊接质量是影响焊管质量所以焊接质量是影响焊管质量好坏的决定因素好坏的决定因素,如何提高焊管的焊接质量是一个非常重要的问题。影响焊如何提高焊管的焊接质量是一个非常重要的问题。影响焊接质量的因素有属于外因方面接质量的因素有属于外因方面操作对焊接质量的影响操作对焊接质量的影响;有属于内因方面
20、有属于内因方面钢质、钢种对焊接的影响。在生产中掌握工艺技术及操作是提高焊管质量钢质、钢种对焊接的影响。在生产中掌握工艺技术及操作是提高焊管质量的重要途径之一。操作对焊管质量的影响因素包括输入热量、焊接压力、的重要途径之一。操作对焊管质量的影响因素包括输入热量、焊接压力、焊接速度、开口角、感应器、阻抗器放置位置及管坯形状等方面。焊接速度、开口角、感应器、阻抗器放置位置及管坯形状等方面。二、二、高频焊管生产操作技术高频焊管生产操作技术1输入热量输入热量 因为焊接工艺的主要参数之一因为焊接工艺的主要参数之一,即焊接电流即焊接电流(或焊接温度或焊接温度)难难以测量以测量,所以用输入热量来代替所以用输入
21、热量来代替,而输入热量又可用振荡器输出功率来表示而输入热量又可用振荡器输出功率来表示:N=EpIp 式中式中N输出功率输出功率,kW;Ep屏压屏压,kV;Ip屏流屏流,A1。当振荡器、感应器和阻抗器确定后当振荡器、感应器和阻抗器确定后,振荡管槽路、输出变压器、感应器的效率振荡管槽路、输出变压器、感应器的效率也就确定了也就确定了,输入功率的变化同输入热量的变化大致是成比例的。输入功率的变化同输入热量的变化大致是成比例的。当输入热量当输入热量不足时不足时,被加热边缘达不到焊接温度被加热边缘达不到焊接温度,仍保持固态组织而焊不上仍保持固态组织而焊不上,形成焊合裂缝形成焊合裂缝;当输当输入热量大时入热
22、量大时,被加热边缘超过焊接温度易产生过热被加热边缘超过焊接温度易产生过热,甚至过烧甚至过烧,受力后产生开裂受力后产生开裂;当输当输入热量过大时入热量过大时,焊接温度过高焊接温度过高,使焊缝击穿使焊缝击穿,造成熔化金属飞溅造成熔化金属飞溅,形成孔洞。熔化焊接形成孔洞。熔化焊接温度一般在温度一般在13501400为宜。为宜。二、二、高频焊管生产操作技术高频焊管生产操作技术2焊接压力焊接压力 焊接压力是焊接工艺的主要参数之一焊接压力是焊接工艺的主要参数之一,管坯的两边缘加热到焊接温度后管坯的两边缘加热到焊接温度后,在挤压力在挤压力作用下形成共同的金属晶粒即相互结晶而产生焊接。焊接压力的大小影响着焊作
23、用下形成共同的金属晶粒即相互结晶而产生焊接。焊接压力的大小影响着焊缝的强度和韧性。若所施加的焊接压力小缝的强度和韧性。若所施加的焊接压力小,使金属焊接边缘不能充分压合使金属焊接边缘不能充分压合,焊缝中焊缝中残留的非金属夹杂物因压力小不易排出残留的非金属夹杂物因压力小不易排出,焊缝强度降低焊缝强度降低,受力后易开裂受力后易开裂;压力过大时压力过大时,达到焊接温度的金属大部分被挤出达到焊接温度的金属大部分被挤出,不但降低焊缝强度不但降低焊缝强度,而且产生内外毛刺过大或而且产生内外毛刺过大或 搭焊等缺陷。因此应根据不同的品种规格在实际中求得与之相适应的最佳焊接搭焊等缺陷。因此应根据不同的品种规格在实
24、际中求得与之相适应的最佳焊接压力。根据实践经验单位焊接压力一般为压力。根据实践经验单位焊接压力一般为2040MPa。由于管坯宽度及厚度由于管坯宽度及厚度可能存在的公差可能存在的公差,以及焊接温度和焊接速度的波动以及焊接温度和焊接速度的波动,都有可能涉及到焊接挤压力的都有可能涉及到焊接挤压力的变化。焊接挤压量一般通过调整挤压辊之间的距离进行控制变化。焊接挤压量一般通过调整挤压辊之间的距离进行控制,也可以用挤压辊前也可以用挤压辊前后管筒周差来控制。后管筒周差来控制。二、二、高频焊管生产操作技术高频焊管生产操作技术3焊接速度焊接速度 焊接速度也是焊接工艺主要参数之一焊接速度也是焊接工艺主要参数之一,
25、它与加热制度、焊缝变形速度以及相互结晶速它与加热制度、焊缝变形速度以及相互结晶速度有关。在高频焊管时度有关。在高频焊管时,焊接质量随焊接速度的加快而提高。这是因为加热时间的缩焊接质量随焊接速度的加快而提高。这是因为加热时间的缩短使边缘加热区宽度变窄短使边缘加热区宽度变窄,缩短了形成金属氧化物的时间缩短了形成金属氧化物的时间,如果焊接速度降低时如果焊接速度降低时,不仅不仅加热区变宽加热区变宽,而且熔化区宽度随输入热量的变化而变化而且熔化区宽度随输入热量的变化而变化,形成内毛刺较大。在低速焊形成内毛刺较大。在低速焊时时,输入热量少使焊接困难输入热量少使焊接困难,若不符合规定值时易产生缺陷。若不符合
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