A. 兩萬方浮頂式儲油罐預防焊接變形及剛醒固定方法
你好,你是想問兩萬方浮頂式儲油罐預防焊接變形及剛性固定方法是嗎?兩萬方浮頂式儲油罐預防焊接變形的方法是:先焊接地板,再焊接頂板,最後焊接浮頂。剛性固定法是:
1、貯罐底板的焊接,應採用收縮變形最小的焊接工藝及焊接順序。底板的焊接,應按以下順序進行;中幅板焊接。中幅板焊接時,先焊短焊縫,後焊長焊縫,由中心向外施焊,焊工應均勻分布。
2、固定頂板的焊接順序先焊內側焊縫,後焊外側焊縫。徑向的長焊縫,宜採用隔縫對稱施焊法,並由中心向外分段退焊。頂板與包邊角鋼焊接時,焊工應對稱均勻分布,並應沿同一方向分段,退焊。
3、浮頂的焊接順序船艙內外的邊緣板,應先焊立焊縫,後焊角焊縫。浮頂的焊接,應採用收縮變形最小的焊接工藝和焊接順序,浮頂的焊接順序與罐底中幅板的焊接順序相同。船艙與單盤板連接的焊縫,應在船艙與單盤板分別焊接後施焊,焊工應對稱均勻分布,並沿同一方向分段退焊。
B. 焊接變形怎麼樣處理還有怎樣控制焊接變形
你好,焊接變形可以通過熱校形的方式進行矯正,控制焊接變形的方法如下:
1、控制熱輸入,選擇小的焊接參數或者焊接方法
2、剛性固定
3、反變形法
4、選擇合理的焊接順序,控制焊接變形。
上述也可以混合使用的。
C. 防止焊接變形的措施都有哪些
1、進行合理的焊接結構設計:
①合理安排焊縫位置。焊縫盡量以構件截面的中性軸對稱;焊縫不宜過於集中。
②合理選擇焊縫尺寸和形狀。在保證結構有足夠承載力的前提下,應盡量選擇較小的焊縫尺寸,同時選用對稱的坡口。
③盡可能減少焊縫數量,減小焊縫長度。
2、採取合理的裝配工藝措施:
①預留收縮餘量法。
②反變形法。
③剛性固定法。
此法在焊接大型儲罐底板時採用較多。裝配壓力容器及球罐時,往往採用弧形加強板、日字形夾具進行剛性固定。
④合理選擇裝配程序。如儲罐底板焊接,可以先焊短焊縫,再焊長焊縫。
3、採取合理的焊接工藝措施:
①合理的焊接方法。
②合理的焊接規范。
③合理的焊接順序和方向。
④進行層間錘擊(打底層不適於錘擊)。
(3)罐底焊接變形怎麼修擴展閱讀:
焊接過程中,工件和焊料熔化形成熔融區域,熔池冷卻凝固後便形成材料之間的連接。這一過程中,通常還需要施加壓力。焊接的能量來源有很多種,包括氣體焰、電弧、激光、電子束、摩擦和超聲波等。
在熔焊的過程中,如果大氣與高溫的熔池直接接觸的話,大氣中的氧就會氧化金屬和各種合金元素。大氣中的氮、水蒸汽等進入熔池,還會在隨後冷卻過程中在焊縫中形成氣孔、夾渣、裂紋等缺陷,惡化焊縫的質量和性能。
採用比母材熔點低的金屬材料做釺料,利用液態釺料潤濕母材,填充接頭間隙,並與母材互相擴散實現鏈接焊件。適合於各種材料的焊接加工,也適合於不同金屬或異類材料的焊接加工。
D. 鋼制儲罐搭接底板焊接變形後如何處理
焊接變形是工件焊接完之後殘余應力的釋放導致的,所以焊接完之後可以進行一下焊接應力消除,現在效果最好的就是振動時效消除應力了,華雲的振動時效設備效果就挺好,這種辦法操作簡單,成本低而且應力消除率在99%,你可以了解一下。
E. 處理焊接變形有幾種方法
對於一般焊接構件的變形是用不著矯正的,只有焊後產生的變形超出技術要求時,才要對其進行矯正;焊接變形產生的原因主要是焊接接頭的收縮造成的;矯正的實質是製造出一個新的變形來抵消原來已發生的變形;矯正的方法主要是機械法和加熱法。
機械矯正法
1,手錘鍛(敲)打:利用鐵錘手工敲打變形焊接工件,為防止敲壞工件,一般要墊鐵(最好是軟金屬材料),這是最簡單的矯正方法。
2,對於薄型焊件,可採用輾壓設備,如擀平機等,對焊縫及周圍進行輾壓,達到矯正目的;沒有設備也可以根據實際情況利用現場的大貨車,鏟車等重車進行輪壓。
3,對於簡單,中小型焊接構件,可利用千斤頂(液壓的,螺桿的均可)進行矯正。
4,對於剛度大,強度大的焊接件,可用壓機(油壓機,水壓機,氣壓機)進行矯正。
5,對於型材可用專門的矯正設備(如輥壓機等)進行矯正。
加熱矯正法
6,加熱矯正法的熱源主要是火焰加熱,決定加熱矯正效果主要因素為:加熱位置,加熱溫度和加熱區形狀;其中成敗的關鍵是加熱位置的正確選擇,一般簡構件憑經驗判斷;對於復雜構件要反復測試才能找到最佳加熱位置。加熱溫度的判斷,一般目測,也可用市售的測溫儀(計)進行測量,加熱溫度一般不超過800℃(櫻紅色)。
7,點狀加熱:就是在金屬表面集中一個點加熱,圓點直徑約10-20mm,點距在50-150mm,常加熱完一個點後,立即用軟錘敲擊加熱點,薄板敲打時背應加墊鐵,並加水冷卻(濕抹布擦拭也可),主要適合薄板的波浪形變形的矯正。
8,條狀加熱:在工件表面加熱成條狀帶,帶寬及帶密度根據變形量決定,適用於厚板,變形量大,剛性大的結構(如粱,柱等)。
9,三角形加熱(楔形加熱):加熱區成三角形,三角形底邊收縮量大於頂端收縮量,適用於剛度大,變形大的構件,比如彎曲變形。
10,點狀加熱,條狀加熱和三角形加熱能夠有機,靈活運用,對於矯正工作起到事半功倍的效果。
11,整體加熱:適用於數量大,焊件小的情況下,考慮採用整體加熱,給以機械矯正(趁熱打鐵)緩冷,這對於淬火性較強的材料很實用。
其它熱源加熱矯正
12,對於表面沒有要求的焊件可採用焊條電弧焊,熔化極氣保焊等在需要加熱的部位施焊,進而矯正。
13,對於表面有要求的構件可採用鎢極氬弧焊對需要加熱的部位進行不添絲施焊(母材不熔化)的方式進行矯正。
14,感應加熱矯正,適合焊件較小而數量較大工件,這種方法生產效率高。
15,遠紅外加熱矯正,適合大型復雜的構件和野外作業使用。
焊接變形矯正時注意事項
16,焊接性好的材料一般都能採用加熱法矯正,比如:低碳鋼,塑性好的不銹鋼,強度較低的低合金鋼(14MnNb,Q345,Q390,Q420,14MnVTiXt,10MnpNb等)。
17,火焰矯正時採用水急冷,一般要等紅色退去後再澆水,對於有淬火傾向或剛性很大構件不宜使用。
18,加熱火焰一般中性焰,如果加熱深度有要求時,可用氧化焰。
19,加熱矯正時要考慮到下道工序的要求,若下道工序是熱加工(焊接、熱切割),可在加熱矯正過程中作出後序所需的反變形量。
20,加熱法可以用來矯正變形,使構建平直,反過來也可以把平直的構件彎曲成形。
21,火焰加熱的燃料有多種:乙炔、丙烷、液化氣、天燃氣、汽油、煤油等;設備有氧焊槍、噴燈等。
22,對於大件、復雜構件,往往需要雙人或多人同時加熱才行!
23,為提高矯正效率,有必要製作一些專用多頭火焰噴火工具,以達到加熱均勻,並提高矯正質量。望採納,謝謝!
F. 焊接變形的矯正方法
焊接變形
鋼構件在未受荷載前,由於施焊電弧高溫引起的變形為焊接變形。包括縮短、角度改變、彎曲變形等。
焊接方法焊接方法有哪些焊接接頭焊接工藝焊接應力焊接類型焊接變形量焊接變形控制焊接變形產生原因及控制焊接性
影響
焊接變形對結構安裝精度有很大影響,過大的變形將顯著降低結構的承載能力;
原因
對所有熔化式焊接,在焊縫及其熱影響區都存在較大的殘余應力,殘余應力的存在會導致焊接構件的變形、開裂並降低其承載力;同時,在焊縫的焊趾部位還存在凹坑、余高、咬邊造成的應力集中;而焊趾處的熔渣缺陷、微裂紋又形成了裂紋的提前萌生源。由於受殘余拉應力、應力集中和裂紋萌生源的影響,焊接接頭的疲勞壽命大大降低。
焊接變形
殘余應力都集中在焊縫附近,當焊接殘余應力與承載的工作應力疊加,其數值超過材料的屈服極限時,工件就會在焊縫附近產生焊接變形,斷裂等現象。研究殘余應力的影響不僅考慮其數值的大小,而殘余應力的方向也是重要因素,用盲孔法殘余應力檢測儀可以對焊接殘余應力值的大小和方向進行測量。在分析殘余應力的影響時,即使焊接構件的殘余應力值遠遠低於其材料的屈服極限,但如果存在嚴重的應力集中,那麼焊接構件在其運輸和使用過程中也會因殘余應力的釋放而發生永久性的塑性變形。
防止方法
通過消除焊縫及其熱影響區殘余應力,解決應力集中的問題,可以達到防止焊接變形的目的。
消除殘余應力的方法很多,如自然時效、熱時效、振動時效等,但自然時效周期太長,已不適合現在市場經濟的快速要求;熱時效不僅消耗大量的能源、佔用場地和較大的設備資金投入,而且消除殘余應力的效果也因爐況的不同有很大的差異,其對殘余應力的消除率一般在40~80%之間;振動時效雖然使用方便,但其應力消除率一般在30~50%。豪克能消除應力是最徹底消除焊接應力的方法,它不僅使殘余應力的消除率達到80~100%,而且還能產生理想的壓應力,這對焊接構件的抗疲勞性能和抗應力腐蝕性能也大有益處。
豪克能消除焊接應力,防止焊接變形的原理是利用大功率的豪克能推動沖擊工具以每秒二萬次以上的頻率沖擊金屬物體表面,由於豪克能的高頻、高效和聚焦下的大能量,使金屬表層產生較大的壓縮塑性變形;同時豪克能沖擊波改變了原有的應力場,產生一定數值的壓應力,並使被沖擊部位得以強化,防止焊接變形和焊縫開裂。
振動時效防止焊接變形的原理:振動時效是利用工件的共振,給工件施加附加交變應力或變形,當附加交變應力與殘余應力疊加,通過材料內摩擦吸收能量,達到或超過材料的某一閥值時,工件發生微觀或宏觀粘彈塑性力學變化,從而降低和均化工件內部的殘余應力,並使其尺寸精度達到穩定。
減小方法
減小變形的主要方法有,(1)選擇合理的焊接順序;(2)盡可能用對稱焊縫(如工字形截面);(3)採用反變形法
焊接過程中控制變形的主要措施:
1、採用反變形
2、採用小錘錘擊中間焊道
3、採用合理的焊接順序
4、利用工卡具剛性固定
5、分析回彈常數。
矯正
焊接變形的矯正
機械矯正
1、機械矯正法
採用壓力機、矯正機或手工捶擊等機械方法產生新的塑性變形, 以使原開縮短的部分得以延伸, 達到矯正變形的目的。其中多輥平板機適用於薄板拼焊件的矯正。利用窄輪碾壓焊縫及其兩側使之延伸來消除變形, 用於焊縫比較規范的薄殼結構。機械矯正法對塑性差的高強鋼應慎用。
火焰矯正
2、火焰矯正法
利用火焰加熱時產生的局部壓縮塑性變形, 使較長的金屬在冷卻後縮短來消除變形。本法簡單, 機動靈活, 適用面廣。在使用時應控制溫度和加熱位置。對低碳鋼和普通低合金鋼常採用600~800℃的加熱溫度。由於需再次加熱, 對合金鋼等慎用。
焊接變形分類
焊接變形可分為面內變形和面外變形。焊接變形的面內變形可分為焊縫縱向收縮變形、橫向收縮變形和焊縫回轉變形,面外變形可分為角變形、彎曲變形、扭曲變形、失穩波浪變形。
G. 如何控制大型儲罐底板的焊接變形
控制變形的措施:
1、選用合理的排板形式
2、控制底板預制質量
3、合理的焊接順序
4、採取剛性固定及反變形措施
5、採取其他控制變形措施
(1)在保證焊接質量的前提下,盡量採用較低的焊接電流,較小的坡口間隙和角度,較快的焊接速度。減少焊接截面積,降低焊接線能量,從而減少變形和應力。
(2)在焊接後,沿焊縫及其熱影響區用錘鍛打,錘擊方向由外向內,錘擊點由外向內逐漸減少,這樣有利於伸長,減小內應力。
(3)所有焊工經過考試合格後持證上崗。
大型儲罐在石油化工裝置中是不可或缺的設備之一,罐底板是整個儲罐受力最大的部位,而罐底嚴重的焊接變形會降低儲罐的承載能力及穩定性,罐底由多塊中幅板和邊緣板焊接而成,焊縫數量多,焊接應力大,易產生焊接變形。因此分析焊接變形的機理及各種影響因素,掌握其變化規律並採取有效的控制底板變形的措施,確保罐底安裝質量,是儲罐製作的重要環節。
罐底板焊接變形原因分析:
焊接變形的產生,從根本上說是因為焊接熱過程中溫度在構件上分布極不均勻,造成高溫區域(焊縫處及焊縫的焊接側)冷卻後產生的收縮量大,低溫區域收縮量小,這種不平衡的收縮導致了構件形狀的改變。對於某種具體結構,其最終的變形與焊接的位置及焊接本身的收縮量有關,此外焊接過程中還會產生呈一定規律分布的內應力,其存在也會影響到構件的變形。由此可見,為了控制焊接變形,一方面要增加焊接時構件的剛度或外界對構件的約束,另一方面更要設法降低焊接溫度場的不均勻程度,以減小變形的驅動力。
焊接變形大致可以分為七類:縱向收縮變形、橫向收縮變形、角變形、撓曲變形、波浪變形、錯邊變形、扭曲變形。對於大型儲罐底板的焊接變形主要是波浪變形和角變形兩種。
H. 控制儲罐焊接變形的工藝措施有哪些
通過對大型儲罐焊接應力、焊接變形的機理及各種影響因素的分析,了解其變化規律,提出合理的設計方案,制定正確的焊接工藝措施,焊後採取正確的矯正方法,使罐底焊接變形.
I. 預防罐體底板焊接變形的措施有哪些
焊接變形是因為焊接之後殘余應力的釋放,預防焊接變形的根本就是消除這種應力,現在消除焊接變形最普遍且簡單有效的方法就是振動時效。
焊接變形的預防措施可以從以下一些方面來考慮:
焊接結構的設計,焊接結構的設計應滿足標準的要求、滿足客戶的要求,盡可能減小焊接工作量,比如承載件的角焊縫焊高的設計;
焊接方法的選擇,焊接方法的不同會產生不同的熱輸入,可行的前提下盡量選擇熱輸入量少的焊接方法,如10mm厚的不銹鋼圓筒,既可以埋弧焊,也可以手工電弧焊,也可以氬弧焊,從質量、效率方面考慮,手工電弧焊應優先考慮,這個厚度選擇埋弧焊變形的量會比較大;
焊接工藝的制定,焊接順序的制定、焊接電流電壓的制定,附加冷卻方式等,這些都會影響焊接變形;
.防變形工裝的設置,各種支撐件結合合適的焊接工藝能起到一定防變形措施;
反向預先變形設置;
當焊接變形在所難免時,應留有加工餘量,二次加工,這在安裝攪拌系統的設備上時常見的措施,攪拌系統的安裝對連接面的水平度要求很嚴,一般需要對連介面進行焊後二次加工,以滿足使用要求;
其他項目上的相關防變形規定等。
J. 鐵罐底有裂縫怎麼堵
焊接。鐵罐有裂縫一般方法是解決不了的,只能採取電焊焊接才可以保證把裂縫完全堵住。所以說鐵罐底有裂縫的解決方法是焊接。