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活性气体保护焊(MAG)在大型不锈钢储罐中有哪些应用

浏览: 发布日期:2018-10-27

活性气体保护焊(MAG)是一种高效、优质、低成本的焊接方法,活性气体保护焊(MAG)在大型不锈钢储罐、工程建设中的钢结构、料仓、储罐、塔器、球罐与管道等工程中广泛应用,在提高工程建设的效率,保证焊缝质量等方面表现突出。

不锈钢储罐

1活性气体保护焊(MAG)1.1熔化极气体保护焊(GMAW)及其分类熔化极气体保护焊(GMAW)是采用连续等速送进可熔化的焊丝与被焊工件之间的电弧作为热源来熔化焊丝和母材,形成熔池和焊缝的焊接方法。为了得到良好的焊缝应利用外加气体作为电弧介质保护熔滴、熔池金属及焊接高温金属免受周围空气的有害作用。由于不同的保护气体及焊丝对电弧状态、电气特性、热效应、冶金反应及焊缝成形等有着不同的影响,因此根据保护气体的种类分成不同的焊接方法。熔化极气体保护焊分类以氩、氦或其混合气体等惰性气体为保护气体的焊接方法称为熔化极惰性气体保护焊(MIG);在氩气中加入少量氧化性气体(O2、CO2或其混合气体)混合而成的气体作为保护气体的焊接方法称为熔化极活性气体保护焊(MAG);采用纯CO2气体作为保护气体的焊接方法称为CO2气体保护焊。1.2活性气体保护焊(MAG)的特点活性气体保护焊(MAG)(熔化极气体保护焊)在工艺、生产率与经济效果等方面具有以下特点:(1)是一种明弧焊,便于发现问题及时调整,焊接过程与焊缝质量易于控制;(2)没有熔渣,焊后不需要清渣,提高了生产效率;(3)采用自动焊丝输送机构,焊接速度快,提高了生产效率,且焊丝利用率高,提高了焊材使用率,节省了成本;(4)适用范围广,易进行全位置焊及实现机械化和自动化;(5)焊接飞溅大,焊缝成形及焊后处理操作较麻烦;(6)抗风能力差,不适合在现场及露天施焊;(7)电弧辐射、焊接烟雾大,影响焊工身体健康。

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2大型不锈钢储罐的焊接2.1大型不锈钢溶液储罐的焊接难点大型不锈钢尿素溶液储罐的焊接,存在以下工程难点:1)不锈钢的焊接难度大;2)不锈钢板厚度大,都在6 mm以上;3)焊缝要求高,需要焊透不漏液;4)焊接变形控制;5)焊接工程量大,有环焊缝、立焊缝、平焊缝、横焊缝等多位置,且焊缝长。2.2焊接工艺(1)焊接设备选择。焊接设备采用焊王NBC-350A气体保护焊机及送丝机构。(2)焊丝选择。根据母材304不锈钢,选择匹配材质焊丝,本次采用E308L焊丝;焊丝尺寸选择考虑工件厚度及送丝机构,采用Φ1.2 mm焊丝。(3)保护气体的选择。采用纯氩作保护气体焊接不锈钢时,由于产生阴极斑点漂移现象使电弧不稳定,焊缝成型不好,故常采用Ar+(1~5%)O2或Ar+(5~10%)CO2弱氧化性混合气体。(4)接头设计。坡口加工采用刨边机机械加工或采用等离子切割完成,需用磨光机打磨呈金属光泽,坡口表面不得有裂纹、夹杂、分层等缺陷。C Paa=50°2°T=8 14 mmC=0.5 P=0.5 1 mmT图2坡口形式图(5)焊接工艺参数焊接电流(送丝速度)、电弧电压、焊接速度和氩气流量等,决定着电弧形态、熔滴形式和焊缝成型。(6)不锈钢溶液罐焊接质量控制大型不锈钢溶液罐的罐底板与罐顶板,由于规格较大,需要多块钢板拼接制作,合理的排板设计,能有效的减少焊缝长度,提高效率。排板设计中,应充分考虑对称布置焊缝,拼板对接接头,采用(4)坡口形式,焊接时按照对称原则,从中间向两边铺开的顺序,两名焊工同时对称施焊。采用双面焊接,工艺参数参照(5),利用活性气体保护焊(MAG)连续施焊的特点,得到的焊缝成形美观,表面过渡光滑,无表面缺陷,保证焊缝质量。罐壁板组对时,根据坡口点对,保证内表面齐平,错边量控制在允许的误差范围内。焊接时,先焊接罐壁间纵缝,再焊接环缝,最后施焊内侧焊缝。纵焊缝的布置,应采用交错对称布置,对称交错施焊,以减少焊接变形;环焊缝焊接按照对称施焊原则,焊接由4名焊工沿圆周均布,朝同一方向用分段退焊或跳焊法施焊,严格控制层间温度不超过100℃,有效控制焊接变形。罐壁板焊接,同样应采用双面焊工艺,以确保焊缝质量。