螺旋钢管焊接区易产生的缺陷有气孔、热裂纹、和咬边等。螺旋钢管焊缝气孔不仅影响管道焊缝致密性,造成管道泄漏,而且会成为腐蚀的诱发点,严重降低焊缝强度和韧性。焊缝产生气孔的因素有:焊剂中的水分、污物、氧化皮和铁屑,焊接的成份及覆盖厚度,钢板的表面质量以及钢板边板处理,焊接工艺及钢管成型工艺等。焊剂成分。焊接含有适量的caf2和sio2时,会反应吸收大量的h2,生成稳定性很高且不溶于液态金属的hf,从而可以防止清气的形成。气泡。气泡多发生在焊道中央,其主要原因是清气依旧以气泡的形式隐藏在焊缝金属内部,所以,消除这种缺陷的措施是首先必须清除焊丝和焊缝的锈、油、水分及湿气等物质,其次是必须很好地烘干焊剂除去湿气。此外,加大电流、降低焊接速度、减慢熔化金属的凝固速度也是很有效的。焊剂的堆积厚度一般为25-45mm,焊剂颗粒度大、密度小时堆积厚度取最大值,反之取最小值;大电流、低焊速堆积厚度取最大值,反之取最小值,此外,夏天或空气湿度大时,回收的焊剂应烘干后再使用。硫裂(硫引起的裂纹)。焊接硫偏析带很强的板材(特别是软沸腾钢)时硫偏析带中的硫化物进入焊缝金属而产生的裂纹。其原因是在硫偏析带中含有低熔点的硫化铁和钢中存在清气。所以,为防止这情况产生,使用含硫偏析带少的半镇静钢或镇静钢还明效的。其次,焊缝表面和焊剂的清洁与干燥也是很必要的。钢板表面处理。为避免开卷矫平脱落的氧化铁皮等杂物进入成型工序,应设置板面清扫装置。热裂纹。在埋弧焊接中,焊道内可产生热裂纹,特别是在起弧和熄弧弧坑处容易发生裂纹。为消除这种裂纹,通常在起弧和熄弧处装有垫板,并在板卷对焊接结束时,可将螺旋钢管逆转而将焊进叠焊。热裂纹在焊缝应力很大的时候,或者焊缝金属内的si很高的时候最容易产生。钢板板边处理。钢板板边应设置铁锈和毛刺清除装置,以减少产生气孔的可能。清除装置的位置最好安装在铣边机和圆盘剪后,装置的结构是一边2个上下位置可调整间隙的主动钢丝轮,上下压紧板边。焊渣的卷入。卷入焊渣就是在焊缝金属中残存一部分焊渣。焊缝形貌。焊缝的成型系数过小,焊缝的形状窄而深,气体和夹杂物不容易浮出,易形成气孔和夹渣。一般焊缝成型系数控制在1.3-1.5,厚壁螺旋钢管取最大值,薄壁取最小值。焊透度不佳。内外焊缝金属重叠度不够,有时未焊透。这种情况叫做焊透度不足。减小次级磁场。为了减少磁偏吹的影响,应使工件上焊接电缆的连接位置仅可能远离焊接终端,避免部分焊接电缆在工件上产生次级磁场。咬边。咬边是沿着焊缝中心线在焊缝边部出现v形沟槽。咬边是在焊速、电流、电压等条件不适当的情况下产生的。其中焊接速度太高要比电流不适合更容易引起咬边缺陷。工艺方面。应适当降低焊接速度或增大电流,从而延迟焊缝熔池金属的结晶速度,以便于气体逸出,同时,如果带钢递送位置不稳定,应及时进行调整,杜绝通过频繁微调前桥或后桥维持成型,造成气体逸出困难。
管道材料的种类很多,无缝管是一种新型的管道材料,和传统的管道材料相比,无缝管的优势在于没有接缝,这样就能在运输水、石油、天然气的时候避免泄漏的情况发生了,因此,这种类型的管道材料往往拥有很好的质量。无缝管被广泛的应用在很多的领域中,不仅仅是在管道运输中,在机械制造领域中,这种类型的管道材料也同样很受欢迎。无缝管的硬度高,在机械制造领域中同样有一席之地,同时,这种管道材料的屈伸和延展也是很好的,经过不同技术制造而成的无缝管,无缝管在出厂前都会有专业的要求,在力学性能的方面需要进行检测之后才能完成,也就是说,其实在工艺的方面,无缝管的优势还是很明显的,在现实生活中,我们也常常能看到无缝管的身影。认识无缝管,我们首先需要认识的是这种管道材料的力学性能。无缝管的力学性能是非常稳定的,所以才能够得到广泛的使用, 一般的无缝管在出场以前都必须要进行一个力学性能的测试,通过这种方式来测试无缝管的力学性能是不是合格,从整体上看,我们应该能够基本看出的是无缝管的抗拉强度很高,不仅仅是抗拉的强度,屈服点的高低也是在出厂一起必须要注意的问题。口径不同的无缝管,具体的使用领域也有很大的不同之处,一般而言,口径大的无缝管,一般是用来作为管道运输的,而口径小的无缝管,一般是在建筑和机械领域中使用的比较多,无缝管厂在进行无缝管选择的时候,也考虑到了这种情况,一般都会进行一番市场调查之后在进行生产,这样就能够让无缝管的市场空间更加的广阔。无缝钢管的质量要想过关,需通过以下的一些检测,这样质量才能有保证,从而避免在使用过程中一些不必要的问题出现。
1.化学成分分析。可采用仪器分析法和化学分析法。用于化学分析的试样分熔炼试样、锭钻屑试样、管材试样。熔炼试样一般采用仪器分析法、管材成品试样采用化学分析法和一起分析法。
2.尺寸和外形检测。检查内容主要包括壁厚、外径、长度、弯曲度、椭圆度、端口坡度及钝边角度和异形钢管横截面形状等。
3.表面质量检测。人工肉眼检查和无损探伤检查,无损检测的方法有很多,如超声波探伤、涡流探伤、磁粉探伤、漏磁探伤、电磁超声波探伤和渗透探伤等。每种方法各有优缺点。适合检测钢管表面或者近表面:涡流探伤、磁粉探伤、漏磁探伤、渗透探伤。其中渗透探伤仅限于钢管表面开口缺陷的检查;磁粉探伤、漏磁探伤、涡流探伤只限于铁磁性材料检查。涡流探伤对点状缺陷比较敏感,其他探伤对裂纹敏感。而超声波探伤对对钢管表面检测反应比较迅速,对钢管内部定性分析尚存在一定的困难,并且超声波检查还受到钢管的形状和晶粒度的限制。
4.化学性能检测。在常温或一定温度下的力学性能实验,液压试验和腐蚀试验。
5.工艺性能试验。包括压扁实验、环拉实验、扩口和卷边实验、弯曲实验。
6.金相分析。包括低倍和高倍检查。
7.石油专用管螺纹参数检测。包括接箍纹检测、管体螺纹检测以及管体与接箍拧紧后的检测。
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