胀管工艺
锅炉安装胀管工艺标准

校管平台应用δ=16~20mm 的平整钢板铺设,并应有足够的刚性和稳定度,表 面平面度应小于 1mm。 ② 检查、校管时,应在平台上按 1:1 比例划出上、下汽包及各对流管(胀接炉管) 的实样, 划线误差应小于 1mm, 复核无误后可按允许偏差范围沿炉管外圆在管端 两侧间断焊接角钢定位卡,所焊角钢定位卡应能可靠控制炉管弯管段的起止点; 同时,应按管端伸入汽包长度的标准值,在所划上、下汽包处各画一比汽包内 径小的同心圆作为管端基准线以检查炉管长度。 。
ON
① 为全面检查炉管的质量、彻底排除隐患,当无可靠证明文件证实制造厂已对胀
G.
4.2.3 炉管试压
CO
表面可铺一层厚 10mm 的石棉灰,以防止铅液氧化和飞溅。
M
锅炉安装胀管工艺标准
4.2.5 炉管通球 ① 炉管应作通球试验,试验用球不应使用易产生塑性变形的材料制作,通球直径 应符合表 4.2.5 规定。通球合格后的管子应有可靠封闭措施,以防异物进入管 内。
筑
龙
网
WW
锈蚀、铅渣等用半圆锉等工具清理干净。
W.
磨长度应为上、 下汽包壁厚之和加 50mm) ; 并应将距管口 100mm 范围内的管内壁
ZH
楞。打磨长度至少应比汽包壁厚长约 50mm(高参数锅炉胀接式炉管的穿管端打
UL
① 炉管胀管段的外表应打磨至出现金属光泽,外表应圆滑平直,不得有锥度及微
ON
4.2.6 管端清理
胀接管孔的直径与允许偏差
WW
W.
表 4.1.3 圆度 允许偏差(mm) 0 + 0.34 圆柱度 管子公称外径 (mm) 32 38 42 51 57 60 63.5 70 76 83 89 102 管孔直径 (mm) 32.3 38.3 42.3 51.3 57.5 60.5 64 70.5 76.5 83.6 89.6 102.7 0 + 0.46 0 + 0.40 0.15 0.19
换热器通用胀接工艺

胀管通用工艺规程一、胀接说明1 胀接胀接是换热管与管板的主要联接形式之一,它是利用胀管器伸入换热管管头内,挤压管子端部,使管端直径扩大产生塑性变形,同时保持管板处在弹性变形范围内。
当取出胀管器后,管板孔弹性变形,管板对管子产生一定的挤紧压力,使管子与管板孔周边紧紧地贴合在一起,达到密封和固定连接的目的。
由于管板与管子的胀接消除了弹性板与塑性管头之间的间隙,可有效地防止壳程介质的进入而造成的缝隙腐蚀。
当使用温度高于300℃时,材料的蠕变会使挤压残余应力逐渐消失,连接的可靠性难以保证。
因此,在这种工况下,或预计拉脱力较大时,可采用管板孔开槽的强度胀接。
胀接又分为贴胀和强度胀。
2 胀管率胀管率是换热管胀接后,管子直径扩大比率。
贴胀与强度胀的主要区别在于对管子胀管率 (管子直径扩大比率) 的控制不同,对冷换设备换热管来说,强度胀要求的胀管率H为1~2.1%,而贴胀要求的胀管率H为0.3~0.7%。
3 贴胀贴胀是轻度胀接的俗称,贴胀是为消除换热管与管板孔之间的缝隙,以防止壳程介质进入缝隙而造成的间隙腐蚀。
由于贴胀时胀管器给管子的胀紧力较小,管子径向变形量也就比较小。
因此换热管与管板孔之间的相对运动的摩擦力就比较小,所以它不能承受较大的拉脱力,且不能保证连接的可靠性,仅起密封作用。
贴胀时,管孔不需要开槽。
4 强度胀强度胀是指管板与换热管连接处的密封性和抗拉脱强度均由胀接接头来保证的连接方式。
强度胀接的管板孔要求开胀管槽,一般开两道胀管槽。
以使管子材料在胀接时嵌入胀管槽内,由此来增加其拉脱力。
特别是当使用温度高于300℃时,材料的蠕变会使挤压残余应力逐渐消失,连接的可靠性下降,甚至发生管子与管板松脱,这时采用强度胀接,其抗拉脱力就比贴胀要大得多。
胀管前应用砂轮磨掉表面污物和锈皮,直至呈现金属光泽,清理锈蚀长度应不小于管板厚度的2倍。
管板硬度应比管子硬度高HB20~30,以免胀接时管板孔产生塑性变形,影响胀接的紧密性。
胀管工艺方案范文

胀管工艺方案范文胀管工艺是一种通过应用力的方式,将金属管子的一侧加热,使其膨胀,并通过机械力的作用将其胀开到所需的尺寸的一种 metalworking 技术。
胀管工艺主要应用于制造各种管道、管件、法兰等铜、铝、钢以及其他金属材料的加工过程中。
本文将介绍一个胀管工艺方案,旨在提高生产效率,降低成本,并保证产品质量。
一、方案背景和目标胀管工艺主要用于管子的加工过程中,传统的胀管工艺存在一些问题:1.生产效率低:传统的胀管工艺需要多次重复的加热和冷却过程,耗时耗力,影响生产效率。
2.成本高:加热和冷却的能源消耗较大,加工设备和材料的成本也较高,造成生产成本增加。
3.产品质量不稳定:传统的胀管工艺容易因为工人技术水平和操作误差等原因导致产品尺寸不稳定,影响产品质量。
因此,我们的目标是设计一个胀管工艺方案,以提高生产效率,降低成本,并保证产品质量。
二、方案内容1.引入自动化设备:使用自动化设备来替代传统的手工操作,可以提高生产效率,减少人力成本,并降低由于人为因素导致的产品质量不稳定问题。
2.优化加热方式:传统的胀管工艺中,常使用火焰喷枪或电磁加热来加热管子,但存在能源消耗大、加热不均匀等问题。
可以考虑采用高频感应加热的方式,通过电磁感应将管子加热,加热均匀且能源消耗较少。
3.设计合理的工艺参数:根据不同的管材和尺寸,设计合理的加热温度、加热时间、压力等工艺参数,以确保胀管效果稳定。
4.引入在线检测系统:在胀管过程中,引入在线检测系统,对产品的尺寸、形状等进行实时监测并反馈给操作人员,及时调整工艺参数,以保证产品质量。
5.严格质量控制:建立严格的质量控制制度和标准,对每一批次的产品进行抽检,确保产品质量达到标准要求。
6.建立技术培训机制:对操作人员进行定期的技术培训,提高其技术水平和操作能力,以减少操作误差。
三、方案效益采用上述胀管工艺方案,可以带来多方面的效益:1.提高生产效率:引入自动化设备和优化加热方式可大幅提高生产效率,减少生产时间和人力成本。
胀管施工工艺

引言:胀管施工工艺是一种常用的管道连接方法,具有施工简单、连接牢固等优点。
本文将从材料准备、工具器具、施工步骤、注意事项和效果评估五个方面详细介绍胀管施工工艺的具体内容。
概述:胀管施工工艺是一种利用压力将金属管道扩张,将连接管道或配件插入其中并实现连接的技术方法。
它广泛应用于建筑、石化、供水、暖通等领域。
本文将分别从材料准备、工具器具、施工步骤、注意事项和效果评估五个方面介绍胀管施工工艺。
正文内容:一、材料准备1.胀管工具:包括手持胀管器、电动胀管器等,根据实际需要选择合适的工具。
2.管道和配件:选择合适的材质和规格的管道和配件,确保其质量合格。
3.胀管药剂:根据材料的要求选用适当的药剂,常见的有胀管凝固剂和防腐剂。
二、工具器具1.手持胀管器:手持胀管器是一种常用的胀管工具,适用于小口径管道的胀管作业。
使用时需要掌握合适的力度和速度,避免过分用力导致管道变形。
2.电动胀管器:电动胀管器是一种高效的胀管工具,适用于大口径管道的胀管作业。
使用时需要注意电源稳定和转速控制,避免对管道造成损坏。
三、施工步骤1.准备工作:清洁管道和配件表面,确保无油、无尘和无杂质。
2.胀管操作:将胀管工具插入管道一段长度,以适当的力度和速度推进,直至达到胀管要求的直径。
3.连接管道:将需要连接的管道或配件插入胀管管道中,确保插入深度合适。
4.固定管道:使用合适的固定装置固定管道,确保连接牢固。
5.检查验收:对胀管连接进行检查,确保胀管质量符合要求。
四、注意事项1.安全注意:在使用胀管工具时要注意安全,避免因操作不当造成人身伤害。
2.材料选用:根据工程要求选择合适的材料,确保其质量和可靠性。
3.施工环境:确保施工环境干燥、清洁,避免灰尘和杂质对管道连接造成影响。
4.施工操作:掌握合适的力度和速度,避免过度胀管或胀管不足导致连接不牢固。
5.质量检查:在施工完成后进行质量检查,确保连接的牢固性和密封性。
五、效果评估胀管施工工艺连接的管道具有牢固、密封性好的特点,能够满足工程的要求。
胀管工艺

胀管工艺工业锅炉的对流管束以及前、后水冷壁与锅筒的连接一般采用胀接法进行安装。
胀接是利用金属的弹性变形和塑性变形的物理性质,通过胀管器的外力作用,将管子胀在另一个物体上,实现两个物体的连接并达到承压和密封的目的的一种连接方法,它多用于工作压力小于2.5MPa的工业锅炉的受热面安装工程。
一、管子的退火管端退火的目的是为了提高管子塑性,防止胀接时管端产生裂纹。
所谓管端退火就是将胀接管管端加热至600~650℃,经过保温、缓慢冷却等过程,使管端的金相组织发生变化,使得管端硬度降低,塑性增加。
退火过程中,要注意以下几点:(1)退火温度一定不可超过650℃;(2)加热管端的时间要足够;(3)管端冷却一定要缓慢;(4)保温用石棉灰要干燥。
如上述四点注意事项没有做到,退火工作就可能失败,还需重新退火。
当管端硬度比锅筒管孔硬度低时,可以省掉退火工序。
否则,还要对管端进行退火处理。
管端和管孔的硬度测量,应在锅炉安装之前随机抽样进行,样本总数不低于10%。
这样做,可以使施工作业指导书的编制更符合现场的实际情况。
退火后,要填写《管端退火记录》。
二、管子的放样与管端打磨管子的放样在放样平台上进行。
就是把某一规格的管子放进样板中。
如果能自然放进,说明该外形合格。
否则,就不合格,须进行冷调或热调。
管子的放样,力争误差最小,当弯管的角度较小时,变形的补偿能力差,放样不准确,易造成胀管不严,严重时,水压试验会产生泄漏。
然后还要做以下工作:1、测量管端伸出锅筒管孔的长度,伸出长度应符合下表规定。
多余部分应锯掉;短于规定数值时,应该从弯头以远800mm处进行换管。
换管的管子一定要用锅炉厂带来的备用管。
换管的管端应是经过退火的。
管子公称外径32~6570~102正常910伸出长度最大1112最小78管端伸出管孔的长度2、仔细检查每根管子裂纹、重皮、锈蚀凹坑等缺陷。
当缺陷严重时,应进行有缺陷管段的换管工作。
3、因胀接管端有氧化皮、锈蚀斑点、刻痕等污物和缺陷,胀接之前要将其彻底清除,以保证胀接质量。
胀管技术施工工法(2)

胀管技术施工工法一、前言胀管技术施工工法是一种用于土方工程的施工方法,通过将金属管材嵌入土壤中进行膨胀来增加地基的稳定性和承载能力。
本文将详细介绍胀管技术施工工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点胀管技术施工工法的特点可以总结为以下几点:1.适应性广:胀管技术适用于各种土质,包括黏土、砂土、粉土和砾石等。
因此,无论在城市地基处理、桥梁基础加固还是海底隧道施工等方面,胀管技术都具有广泛的应用前景。
2.施工速度快:胀管技术施工简便,可以快速完成。
与传统的地基处理方法相比,胀管技术施工速度更快,能够减少工期,提高工效。
3.施工成本低:胀管技术所需的机具设备相对简单且成本较低,而且施工过程中减少了人工操作,从而降低了施工成本。
4.环保可持续:胀管技术是一种无振动、无噪音、无污染的施工方法,对环境没有危害。
同时,胀管材料可以回收利用,能够实现施工过程中的资源循环利用。
三、适应范围胀管技术适用于以下几个方面的工程:1.地基处理:胀管技术可以用于改善地基的稳定性和承载能力,尤其在软弱土层地区具有广泛应用。
2.基础加固:胀管技术可以增加桥梁、隧道和建筑物等基础的承载能力,提高工程的安全性和稳定性。
3.地下管道施工:胀管技术可以用于铺设地下管道,如给水管道、下水道、煤气管道等,减少地面开挖和破坏。
4.海底隧道施工:胀管技术可以用于海底隧道的施工,通过在海底土层中嵌入胀管来增加隧道的稳定性和承载能力。
四、工艺原理胀管技术施工工法的工艺原理是通过胀管材料的膨胀力来增加地基的稳定性和承载能力。
具体来说,胀管施工工法在施工前需要先进行钻孔,将金属管材嵌入土体中,并填注压浆材料以提高管材与土体的粘结力。
然后,在管材内注入高压液体,使管材膨胀,并与土壤发生挤压作用,从而提高地基的稳定性和承载能力。
五、施工工艺胀管技术的施工工艺可以分为以下几个阶段:1.现场准备:确定施工地点和孔径,清理施工地面,搭建施工平台和围护结构。
胀管工艺

GB151-1999标准中规定,强度胀接适用于设计压力≤4MPa、设计温度≤300℃、无剧烈振动、无过大温度变化及无应力腐蚀的场合;强度焊接适用于振动较小和无间隙腐蚀的场合;胀、焊并用适用于密封性能较高、承受振动或疲劳载荷、有间隙腐蚀、采用复合管板的场合。
由此可见,单纯胀接或强度焊接的连接方式使用条件是有限制的。
胀、焊并用结构由于能有效地阻尼管束振动对焊口的损伤,避免间隙腐蚀,并且有比单纯胀接或强度焊具有更高的强度和密封性,因而得到广泛采用。
目前对常规的换热管通常采用“贴胀+强度焊”的模式;而重要的或使用条件苛刻的换热器则要求采用“强度胀+密封焊”的模式。
胀、焊并用结构按胀接与焊接在工序中的先后次序可分为先胀后焊和先焊后胀两种。
1 先胀后焊管子与管板胀接后,在管端应留有15mm长的未胀管腔,以避免胀接应力与焊接应力的迭加,减少焊接应力对胀接的影响,15mm的未胀管段与管板孔之间存在一个间隙(见图1)。
在焊接时,由于高温熔化金属的影响,间隙内气体被加热而急剧膨胀。
据国外资料介绍,间隙腔内压力在焊接收口时可达到200~300MPa 的超高压状态。
间隙腔的高温高压气体在外泄时对强度胀的密封性能造成致命的损伤,且焊缝收口处亦将留下肉眼难以觉察的针孔。
目前通常采用的机械胀接,由于对焊接裂纹、气孔等敏感性很强的润滑油渗透进入了这些间隙,焊接时产生缺陷的现象就更加严重。
这些渗透进入间隙的油污很难清除干净,所以采用先胀后焊工艺,不宜采用机械胀的方式。
由于贴胀是不耐压的,但可以消除管子与管板管孔的间隙,所以能有效的阻尼管束振动到管口的焊接部位。
但是采用常规手工或机械控制的机械胀接无法达到均匀的贴胀要求,而采用由电脑控制胀接压力的液袋式胀管机胀接时可方便、均匀地实现贴胀要求。
采用液袋式胀管机胀接时,为了使胀接结果达到理想效果,胀接前管子与管板孔的尺寸配合在设计制造上必须符合较为严格的要求。
只有这样对于常规设计的“贴胀+强度焊”可采用先胀后焊的方式,而对特殊设计的“强度胀+强度焊”则可采用先贴胀,再强度焊,最后强度胀的方法。
胀管工艺

换热管的允许偏差 表 1-1
材料
标准
碳 GB8163-87
钢
外径×厚度
(mm)
3
57×3.5
Ⅰ级换热器 外径偏差 壁厚偏差 (mm) (mm)
±0.2 ±0.3
+12% -10%
Ⅱ级换热器 外径偏差 壁厚偏差 (mm) (mm)
±0.4 ±0.45
19.40
+0.20 0
25.40
+0.2 0
32.50
+0.30 0
38.50
+0.30 0
45.50
+0.40 0
57.70
+0.40 0
2、对工艺评定的要求 实施本工艺时,必须按照正确方法完成下列工艺评定: (1)换热器与管板接头焊接工艺评定。 (2)换热器与管板接头贴胀工艺评定。 3、对管子与管板结合部位的清理
级
换 热 管板
器
管孔直径 (mm) 允许偏差 (mm)
19.25
+0.15 0
25.25
+0.15 0
32.35
+0.2 0
38.40
+0.20 0
45.40
+0.20 0
57.55
+0.25 0
Ⅱ 换热器 级 换 热 管板 器
允许偏差 (mm) 管孔直径 (mm) 允许偏差 (mm)
±0.40 ±0.40 ±0.45 ±0.45 ±0.45 ±0.57
8
6
(一)主要质量控制流程(见表 1-3) (二)主要的质量标准 1.外观检查 (1)换热管的胀接部位和非胀接部位手感检查应过渡圆滑,不得有 棱角。 (2)胀接长度应符合图纸要求。 (3)用 10 倍放大镜检查焊缝外观,应符合下列要求: a、焊缝尺寸应符合图纸及规范要求。 b、表面不允许有裂纹、气孔、弧坑、夹渣等缺陷,并不得保留有熔渣 和飞溅物。 c、在图纸对咬边缺陷无特殊规定时咬边深度不大于 0.5 ㎜ ,咬边总长度 不大于焊缝总长的 10%。 d、焊缝应向母材圆滑过渡。如设计需要打磨焊缝时,不得损伤管板母 材,且打磨处不得凹陷,局部凹陷不允许超过管板厚度的负偏差。 e、管板的最终不平度应符合设计要求。 2、无损探伤 1)完成焊接 24h 后,用 PT(MT)探伤进行检查,无裂纹为合格。 2)贴胀完成后应进行 PT 或 MT 探伤,合格要求同焊后探伤。 3)如有必要,可以在水压试验完成后再进行一次抽查性 PT 或 MT 探伤, 标准同前。抽查部位由设计部门指定,无裂纹为合格。若发现裂纹,应 全部进行 PT 或 MT 探伤。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
胀管工艺工业锅炉的对流管束以及前、后水冷壁与锅筒的连接一般采用胀接法进行安装。
胀接是利用金属的弹性变形和塑性变形的物理性质,通过胀管器的外力作用,将管子胀在另一个物体上,实现两个物体的连接并达到承压和密封的目的的一种连接方法,它多用于工作压力小于2.5MPa的工业锅炉的受热面安装工程。
一、管子的退火管端退火的目的是为了提高管子塑性,防止胀接时管端产生裂纹。
所谓管端退火就是将胀接管管端加热至600~650℃,经过保温、缓慢冷却等过程,使管端的金相组织发生变化,使得管端硬度降低,塑性增加。
退火过程中,要注意以下几点:(1)退火温度一定不可超过650℃;(2)加热管端的时间要足够;(3)管端冷却一定要缓慢;(4)保温用石棉灰要干燥。
如上述四点注意事项没有做到,退火工作就可能失败,还需重新退火。
当管端硬度比锅筒管孔硬度低时,可以省掉退火工序。
否则,还要对管端进行退火处理。
管端和管孔的硬度测量,应在锅炉安装之前随机抽样进行,样本总数不低于10%。
这样做,可以使施工作业指导书的编制更符合现场的实际情况。
退火后,要填写《管端退火记录》。
二、管子的放样与管端打磨管子的放样在放样平台上进行。
就是把某一规格的管子放进样板中。
如果能自然放进,说明该外形合格。
否则,就不合格,须进行冷调或热调。
管子的放样,力争误差最小,当弯管的角度较小时,变形的补偿能力差,放样不准确,易造成胀管不严,严重时,水压试验会产生泄漏。
然后还要做以下工作:1、测量管端伸出锅筒管孔的长度,伸出长度应符合下表规定。
多余部分应锯掉;短于规定数值时,应该从弯头以远800mm处进行换管。
换管的管子一定要用锅炉厂带来的备用管。
换管的管端应是经过退火的。
管子公称外径32~6570~102正常910伸出长度最大1112最小78管端伸出管孔的长度2、仔细检查每根管子裂纹、重皮、锈蚀凹坑等缺陷。
当缺陷严重时,应进行有缺陷管段的换管工作。
3、因胀接管端有氧化皮、锈蚀斑点、刻痕等污物和缺陷,胀接之前要将其彻底清除,以保证胀接质量。
当管端外径椭圆度较大时,应用旧胀管器将其整圆,或用外径D44mm、锥度五十分之一的管撑将管端撑圆。
管端打磨时要注意不得有纵向加工沟痕。
4、用角尺测量管子端面的倾斜度,其倾斜度不应超过直径的2%。
超差时,可用角向磨光机或锉刀进行修改。
5、对每一根经过上述过程后合格的管子进行通球试验。
6、每根管子通球后,应用酒精或丙酮清洗管端。
然后用经过校验合格的外径千分表测量管端膨胀部位的公称直径。
取相互垂直的两个方向的管端直径数据,按管子的编排以及临时编号做好测量纪录。
临时编号可按每排管子堆放顺序进行。
7、在管端内外壁打磨处涂上机油,然后用薄纸包裹好,防止灰尘污染管端和锈蚀。
8、在每排管子的管端直径测量完毕后,工程技术人员要进行管端与管孔的选配工作。
由于管径与管孔都有公差,为了保证胀接质量,适宜的胀管间隙是必要的。
应使较大管径配上较大的管孔,较小管径配较小管孔。
三、管子的试胀在上述工作进行完毕后,应开始试胀工作。
试胀的目的就是在本工程的锅筒与管子的材质、退火质量、打磨质量等特定条件下,确定出在保证胀接质量前提下的较小的胀管率;检验胀管器是否合格,也检验胀接工艺的适用性,检验退火质量和管端处理质量;同时让胀接操作人员熟悉整套章节工艺过程。
四、受热面管子的胀接影响胀接质量的因素是多方面的。
材质、加工、工具、人员素质、操作水平、工作环境等都会影响胀接质量,有时甚至是重要的影响。
因此,施工中每一道工序都必须把好质量关,这对提高胀接质量、保证试压一次成功是必要的。
另外,控制好胀管率更是保证胀接质量的重要因素。
控制胀管率,从实质上讲,就是使管孔的弹性力最大。
过胀或欠胀都会使管孔的弹性力降低,从而使管孔与管端结合强度降低,造成胀口漏水。
1、胀接的准备工作(1)工机具和辅料:线坠、石笔、15cm不锈钢板尺、白的确良布、丙酮、电动胀管器和胀头、胀管外径千分卡尺、千分表、36V低压手灯、钢锯、0号砂布、木锤、小麻绳、活动扳手、梳形板、深度游标卡尺和固定管排用的角钢支架。
(2)工作环境在上、下锅筒间搭设脚手架,便于挂管、测量操作。
在下锅筒底部的脚手架要全铺木板,因为炉排施工也在同时进行,而且在胀接工作面的正下方,故要对下方的施工人员采取保护。
木板的两端要用铁丝拴在脚手架上。
如果是夏天胀管,上下锅筒人孔位置安放一台电扇,用来驱除锅筒内的热气。
在大风天,还要采取护尘措施。
避免灰沙落入管孔和管端的结合面内。
冬天施工时,环境温度不要低于0℃。
为了避免终胀的管口对上锅筒内的操作人员造成伤害,在已胀好的管口上要铺好橡胶板。
施工人员不得携带杂物进入锅筒,小型工具、器具须用绳子拴住挂在身上,下班时要清点工具,避免将他们遗留在锅筒内。
(3)上、下锅筒内的胀管操作应选熟练的施工人员担任。
(4)胀前管孔与管端处理用白的确良布蘸丙酮清洗即将胀接的管孔,并用0号砂布沿管孔圆周方向打磨,再用白的确良布擦洗,直至用未使用的白布再擦不湿污迹为止。
对管端也要进行类似的处理。
2、胀接的步骤(1)挂基准管为了使各种规则的管子在胀接过程中有参考基准,开始时要先胀接锅筒两端的基准管。
基准管先挂两端最外面的两根管。
开始这四根管只做初胀(即胀到管端直径与管孔直径基本相同),然后检测四根管子相互间的距离(包括对角线)、管子直管段的垂直度和管端伸入长度。
调整之并符合要求为止;(2)将基准管固定架用管卡固定在管子上,并将固定架与锅炉钢柱焊牢。
然后,将四根基准管胀好。
这四根管子是各管排基准管中的基准,故其定位要准确;(3)从两边向中间初胀其他基准管。
每根基准管挂管时必须靠在基准管固定架上。
这些基准管以最早胀好的四根管子为基准,使相互间距离、直线段的垂直度满足要求后把各基准管固定在固定架上。
(4)胀管顺序胀管顺序最好采用能使管子、管孔在径向各方向上受力是基本对称方式胀接。
这样,可避免胀接过程中胀珠向某一方向上过分扩张,造成该方向上塑料变形区增大而使管端受力不均。
(5)每排管子间的间距可由管排固定架来确定。
用管排固定架的方法如下。
首先按每排管子的设计间距钻好管卡的联结孔,然后把此固定架用管卡固定在相应的基准管上。
挂管时只需将管子靠住固定架,调整好管子在上、下锅筒内的伸入长度,用管卡将其固定在相应的位置上。
这样,既保证了每排管子与两端相应的基准管在一条线上,又保证各管间间距符合设计要求。
对于隔火墙两边的管排,最好采用这种方法,以保证其几何尺寸,利于后面的隔火墙砌筑。
五、胀管的质量要求1、管端伸入管孔的长度,应符合规定要求;2、采用外径控制法时,胀管率应控制在1.0%~1.8%的范围内;采用内径控制法时,胀管率可控制在1.3%~2.1%之间;3、胀接后,管端不得有起皮、裂纹切口和偏斜等缺陷。
如果有个别管端产生裂纹,可用角向磨光机将裂纹部位磨去。
处理后的管端伸入长度不得小于5mm;4、管口翻边角度宜为12°~15°。
翻边起点与锅筒内壁表面平齐;5、胀口要严密,水压试验时不应滴水珠,但允许含泪现象。
六、胀接的注意事项1、测量胀管外径的外径百分表卡尺,每班都要用游标卡尺或检验杆检验一次百分表读书的准确性。
2、每胀20个管口左右,应用汽油将胀管器清理一次,在胀珠的巢穴里涂上润滑油。
3、在胀接过程中,应由专人用外径百分表测量锅筒外壁处管端外径,控制和记录终胀时管端外径值。
测量时,将卡尺沿管周围方向90°范围摆动,且取检测到外径最大值为记录值。
4、基准管固定后,宜从中间分向两边胀接。
5、上、下锅筒临时固定支架必须能保证锅筒在胀接的全部过程中不发生位移和转动。
6、当锅筒直线度超过3mm时,管子放样时不应将多余的长度锯掉。
否则,会造成管子成批报废,因为锅筒的直线度有时可能超标。
7、水压试验时滴水的胀口补胀次数不宜多于2次。
无论是采用内径控制法还是采用外径控制法,在补胀前均需复测胀口内经,确定补胀值,补胀值应控制在0.1mm以内。
其补胀率按下式计算:ΔH=(d1’-d1)/d3*100%式中ΔH——补胀率;d1’——补胀后的管子内径;d1——补胀前的管子实测内径;d3——未胀时管孔实测内径。
补胀后,胀口的累计胀管率为补胀前的胀管与部长后的补胀率之和。
累计胀管率不应超过胀管率的控制范围。
8、当胀管率超出控制范围时,超胀后的最大胀管率,对于内径控制法,不得超过2.6%,对于外径控制法,不得超过2.5%。
同一锅筒上超胀管口不得多于胀口总数的4%,且不得超过15个。
七、影响胀管质量的因素1、胀管工艺的影响一般来说,安装单位可根据自身情况,选用内径控制法或外径控制法胀管。
因为采用外径控制法,试胀时所采用的胀管率,在锅炉正式胀管时,直观、易控制,胀管率的离散度小。
因而很少有欠胀或过胀的现象。
2、胀管器的影响(1)胀管管端喇叭口扳边起点与锅筒内表面宜平齐,是保证胀口严密性的重要环节。
为此,应尽可能使用有止推装置、能自行扳边的胀管器。
其扳边深度经过试胀调整好以后,在正式胀接中就能达到满意的要求。
(2)尽量采用胀珠为4个的胀管器。
这种胀管器胀接的管口,胀口不圆度显著降低,单个胀口的紧固力也大幅提高,从而提高了胀口的严密性。
(3)胀管顺序的影响胀管锅炉的锅筒直径一般不大,孔桥受限制,尺寸一般很小,上、下锅筒轴线间水平距离也不大,所以中间位置对流管的弯曲臂短,弯曲的角度也小。
因而,他们变形补偿能力差。
胀管过程中,管端金属在外力作用下,沿胀杆的前进方向蠕动,管子有所伸长、就不宜通过管子的变形,补偿管子的伸长量。
为减少这种不利影响,宜采用如下措施:(1)官子放样要仔细、精准,不能差不多就完事,并应避免胀接时管端偏斜,影响胀接质量;(2)锅筒轴线中间,沿锅筒圆周方向的管排可先胀接,再依次胀接其他管排。
这样,在胀接过程中,中间部位的管排可起加固作用。
在一个管端扳边时,使其对相邻胀口的严密性不致产生太大的影响。
(3)为了减少管段的伸长量,降低管束内应力,每根管子的两端不可同时胀接。