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    共面閥組廠家介紹:閥組預制過程中匯管變形問題的應對措施

    2017-12-05
    來源:www.yz-xingyi.com 發表時間:2017-12-05

    共面閥組廠家介紹:閥組預制過程中匯管變形問題的應對措施

          1 概況
           在目前的閥組預制工作中,我單位主要采用水冷散熱法、合適的焊接順序和剛性固定法等工藝措施。采用現有的工藝措施在閥組制作完成后,匯管焊接變形比較嚴重,超過行業技術標準要求,匯管越長,變形越大,在閥組使用前必須矯正才能投入使用。

           我們查閱了一年前年我單位回水閥組匯管(Ф114mm×6mm)預制施工記錄:五頭回水閥組匯管長度1600mm,直線度平均誤差為13.05mm;九頭回水閥組匯管長度為3000mm,直線度平均誤差為23.37mm;十一頭回水閥組匯管長度為3700mm,直線度平均誤差為27.8mm。

           根據我國石油天然氣行業標準《SY 4203-2007 石油天然氣建設工程施工質量驗收規范:站內工藝管道工程》要求,閥組匯管直徑在100mm以內,直線度≤L/1000;閥組匯管直徑大于100mm,直線度≤2L/1000,兩者直線度誤差大不得超過15mm(L為匯管長度)。

           從以上回水閥組匯管預制的數據中可以看出,匯管存在嚴重變形,直線度全部超標,都需要進行矯正,矯正時間約占制作時間的25%~30%,嚴重的達到40%,造成整個閥組預制效率低下。


    2 閥組匯管預制變形原因分析
    2.1閥組匯管預制變形機理原因分析
           在閥組預制過程中,閥組的匯管上要進行馬鞍口的切割和匯管與支管的焊接,這兩個過程都是對預制件局部不均勻加熱的一個過程。在匯管上切割馬鞍口時,匯管開馬鞍口一側由于在氧-乙炔氣割的高溫加熱下受熱膨脹,但是受到匯管另一側低溫區域的剛性阻礙而不能自由伸長,匯管會產生類似雙金屬片的變形效應,向匯管馬鞍口另一側的低溫區域彎曲。當匯管在自然冷卻后,原先的高溫受熱區域又因為熱塑變形產生較大的收縮量,而匯管馬鞍口另一側的低溫區域受熱量小,產生的收縮量也較小,匯管兩側的不平衡收縮導致匯管產生冷縮彎曲變形。匯管兩次彎曲變形的過程。

    此外,在組對焊接匯管與支管時,焊接區域的加熱和冷卻速度都較快,高溫區域的組織由珠光體轉變為奧氏體。冷卻后,奧氏體轉變為混合體,如珠光體加索氏體、索氏體加托氏體等,甚至轉變為馬氏體。由于各種組織的比容不同,冷卻下來的金屬體積也會發生變化,這種體積變化會受到周圍未發生組織變化金屬的約束,使得金屬內部產生內應力,從而產生組織變形。匯管在冷縮變形和組織變形兩個因素的共同作用下,使得匯管產生彎曲變形。

    2.2 閥組預制匯管變形工藝原因分析
           目前,我們在閥組預制工作中采取的工藝主要有水冷散熱法、合適的焊接順序、剛性固定法。我單位采取的水冷散熱法是將匯管兩端焊盲板,匯管上開孔后在匯管內部加清水進行冷卻。焊接過程中匯管內的冷卻水受熱蒸發產生水蒸氣,水蒸氣遇到焊工面罩時會產生霧氣影響焊工焊接,電焊工還需對面罩黑玻璃進行清理。選擇合適的焊接順序常用的方法有對稱法、跳焊法和分段倒退法,焊接過程中可根據實際情況靈活掌握。此方法對焊接速度幾乎沒有影響。剛性固定法即將匯管分段通過角鐵固定焊接在工作平臺上,當匯管預制結束后割除固定在匯管的焊接點時,匯管在各種應力和內部組織結構變化的聯合作用下,仍然會發生嚴重的彎曲變形,這種方法雖然在一定程度上減小了閥組匯管的變形,但其沒有充分考慮金屬變形的機理。

          另外,我單位的焊接工作平臺為δ8mm的Q235鋼板制作,鋼板厚度較薄,當匯管與支管焊接時產生的應力超過δ8mm鋼板的強度時,δ8mm鋼板隨匯管一起產生彎曲變形,不能起到很好的剛性固定作用,導致閥組匯管焊接完成后產生焊接彎曲變形。

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