JBT 4709-2007钢制压力容器焊接规程
《压力容器焊接规程》NB47015宣贯课件

NB/T47015宣贯 《压力容器焊接规程》
三.NB/T47015标准
前言
标准正文
标准附录
1. 范围 2. 规范性引用文件 3. 通用焊接技术规程 4. 钢制压力容器焊接技术规程 5. 铝制压力容器焊接技术规程
6. 钛制压力容器焊接技术规程 7. 铜制压力容器焊接技术规程 8. 镍制压力容器焊接技术规程
3.4 焊前准备 4、预热(确定预热范围)
NB/T47015宣贯 《压力容器焊接规程》
3 通用焊接规程
3.4 焊前准备 4、预热(温度测量)
NB/T47015宣贯 《压力容器焊接规程》
NB/T47015宣贯 《压力容器焊接规程》
3 通用焊接规程
3.6 施焊(现场管理、管理内容及要求)
(技术文件、施焊人员准备)
4 钢制压力容器焊接规程
4.6 焊后热处理
(规定焊后热处理的最低保温温度及相应的最低保温时间)
NB/T47015宣贯 《压力容器焊接规程》
4 钢制压力容器焊接规程
4.6 焊后热处理
NB/T47015宣贯 《压力容器焊接规程》
4 钢制压力容器焊接规程
4.6 焊后热处理
NB/T47015宣贯 《压力容器焊接规程》
3 通用焊接规程
3.1 一般规定
NB/T47015宣贯 《压力容器焊接规程》
(3.1.2写明,对于新工艺、新材料制造单位的实践总结后也可以作为压力容器焊接规程内容, 防止脱离实际)
3 通用焊接规程
3.2 焊接材料
NB/T47015宣贯 《压力容器焊接规程》
(焊接材料选用三原则,是从国内大量压力容器焊接实践中总结出来的,十分重要)
钢制压力容器焊接通用规程

HJ350-H08MnMoA
HJ431-H08MnMoA
低碳钢与耐热型低合金钢相焊
Fe-1-1与Fe-4、Fe-5A、Fe-5B-1相焊
E4315
J427
F4A0-H08A
HJ431-H08A
HJ350-H08A
HJ101-H08A
强度型低合金钢与耐热型低合金钢相焊
Fe-1-2与Fe-4
12Cr2Mo
12Cr2Mo1
12Cr2MoG
12Cr2Mo1R
E6015-B3
R407
1Cr5Mo
E5MoV-15
R507
06Cr19Ni10
F308-H08Cr21Ni10
SJ601-H08Cr21Ni10
HJ260-H08Cr21Ni10
H08Cr21Ni10
06Cr18Ni11Ti
F347-H08Cr20
J507RH
15MnNiDR
E5015-G
W607
Q370R
E5016-G
E5015-G
J556RH
J557
20MnMo
E5015
E5015-G
J507
J557
20MnMoD
E5016-G
E5015-G
E5516-G
J506RH
J507RH
J556RH
13MnNiMoR
18MnMoNbR
20MnMoNb
HJ260-H08Cr19Ni14Mo3
H08Cr19Ni14Mo3
022Cr19Ni10
E308L-16
A002
F308L-H03Cr21
Ni10
SJ601-H03Cr21Ni10
钢制压力容器焊接工艺技术

中华人民共和国行业标准JB 4708—2000JB/T 4709—2000JB 4744—2000钢制压力容器焊接工艺评定钢制压力容不得器焊接规程钢制压力容不得器产品焊接试板的力学性能检验Welding procedure qualification for steel pressure vesselsWelding specification for steel pressure vesselsMechanical property tests of product welded test coupons for steel pressure vessels2000—08—15发布 2000—10—01实施国家机械工业局国家石油和化学工业局发布关于发布《钢制压力容器焊接工艺评定》等四项行业标准的通知国机管[2000]401令有关单位:根据国家质量技术监督局规定的压力容器行业标准审批程序,现发布《钢压力容器焊接工艺评定》等四项行业标准,编号与名称如下:强制性标准:JB 4708—2000钢制压力容器焊接工艺评定(代替JB 4708—1992)JB 4710—2000钢制塔式容器(代替JB 4710—1992)JB 4744—2000钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验(代替GBl50—1998附录 E)推荐性标准:JB/T4709—2000钢制压力容器焊接规程(代替JB/T4709—1992)以上标准于 2000年10月1日起实施,其出版发行工作责成全国压力容标准化技术委员会按期组织完成。
国家机械工业局国家石油和化学工业局2000年 8月15日目次JB 4708—2000 钢制压力容器焊接工艺评定 (1)前言 (5)1范围 (7)2引用标准 (7)3术语 (8)4总则 (8)5对接焊缝、角焊体焊接工艺评定规则 (9)6耐蚀堆焊工艺评定规则 (21)7试验要求和结果评价 (22)附录 A(标准的附录)不锈钢复合钢焊接工艺评定 (32)附录 B(提示的附录)焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告表格推荐格式 (33)JB/T 4709—2000 钢制压力容器焊接规程 (39)前言 (40)1范围 (41)2引用标准 (41)2焊接材料 (41)4焊接工艺评定和焊工 (41)5焊前准备 (42)6焊接 (55)7后热 (56)8焊后热处理 (56)9焊缝返修 (58)10焊接检验 (59)财录 A(标准的附录)不诱钢夏合钢焊接规程 (60)附录 B(提示的附录)焊接工艺规程推荐表格 (64)JB 4744—2000钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验 (69)前言 (70)1范围 (71)2引用标准 (71)3符号 (71)4产品焊接试板制备的要求 (72)5产品焊接试板试样的制备 (72)5拉伸试验 (73)7弯曲试验 (74)8冲击试验 (75)9复验 (76)JB 4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定前言本标准对JB 4708—1992进行修订。
特种设备焊接工艺规程编制及评定试题答案

《焊接工艺综合技术模块》理论试题库一、填空题1.拉伸试验的标准 GB/T228 ,合格标准是 JB4708 。
2.弯曲试验的标准 GB/T232 ,合格标准是 JB4708 。
3.硬度指标可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等. 4.根据GB3323—2007的规定,焊缝质量分为个等级。
胶片上显示出呈略带曲折的、波浪状的黑色细条纹,有时也呈直线状,轮廓较分明,两端较尖细中部稍宽的缺陷属于焊接缺陷。
5。
焊缝符号一般分为基本符号、辅助符号、和补充符号三类。
6.焊缝辅助符号有平面符号、凹面符号、和凸面符号符号三类。
7.焊缝补充符号带垫板符号、三面焊缝符号、周围焊缝符号、现场符号和尾部符号五种.8.坡口三要素钝边、间隙、坡口角度。
9.开坡口的目的保证焊透。
10.留钝边的目的防止烧穿。
11.留间隙的目的保证焊透。
12.锅炉压力容器压力管道焊工经基本知识考试合格后,才能参加焊接操作技能考试,后者合格后,才能取得锅炉压力容器压力管道焊工合格中该考试合格项目。
13.焊工合格证上,考试合格项目代号为SMAW-Ⅱ—2G-10-F3J中SMAW为焊条电弧焊 ,Ⅱ为材料类别为Ⅱ类,2G为焊接位置是横焊,10为板厚为10mm ,F3J为低氢型碱性焊条 .14.焊工合格证上,考试合格项目代号为SAW-1G(K)—07/09中SAW为埋弧焊,1G为焊接位置是平焊 ,K为带垫板,07为无自动跟踪系统 ,09为多道。
15.焊工合格证上,考试合格项目代号为GTAW-IV—6G-4。
5/89—02中GTAW为钨极气体保护焊,IV为材料类别为Ⅳ类,6G为焊接位置是45°固定向上焊,4。
5为管子壁厚为4.5mm ,89为管径为89mm ,02为实心焊丝。
16.无损探伤检验的常用方法有射线检测、超声检测、和磁粉检测、渗透检测、涡流检测五种方法.17.常用的焊接接头的形式对接接头、 T形接头、角接接头和搭接接头。
18.坡口选择应考虑焊件保证焊透,尽可能地提高生产率,节省填充金属,还应考虑焊接方法、残余焊接变形与应力和有利于焊接防护、焊工操作方便。
钢制压力容器焊接通用规程

HJ350-H08MnMoA
HJ431-H08MnMoA
低碳钢与耐热型低合金钢相焊
Fe-1-1与Fe-4、Fe-5A、Fe-5B-1相焊
E4315
J427
F4A0-H08A
HJ431-H08A
HJ350-H08A
HJ101-H08A
强度型低合金钢与耐热型低合金钢相焊
Fe-1-2与Fe-4
A307
H12Cr24Ni13
不进行焊后热处理时采用
Fe-4-2与Fe-5A相焊
E5515-B2-V
R317
E309-15
A307
H12Cr24Ni13
不进行焊后热处理时采用
Fe-4、Fe-5A与Fe-5B-1相焊
E310-15
A407
H12Cr24Ni21
不进行焊后热处理时采用
耐热型合金钢与铁素体马氏体不锈钢相焊
Ni10Nb
SJ641-H08Cr20Ni10Nb
H08Cr19Ni10Ti
06Cr17Ni12Mo2
F316L-H06Cr19
Ni12Mo2
SJ601-H06Cr19Ni12Mo2
HJ260-H06Cr19Ni12Mo2
H06Cr19Ni12Mo2
06Cr17Ni12 Mo2Ti
E316L-16
A022
、Fe-5A、Fe-5B-1相焊
E5015
E5016
J507
J506
F5A0-H10Mn2
HJ431-H10Mn2
强度型钢与耐热型低合金钢相焊
Fe-3-2与Fe-4、Fe-5A相焊
E5515-G
F55A0-H08MnMoA
压力容器焊接检测热处理技术要求

六、标准中对无损检测的要求
• 2、A、B类焊接接头无损检测率的选择:检测率范围分为100%和 局部两大类。 • 2.1、100%进行射线或超声检测的条件:GB150按以下条件划分: • 2.1.1、厚度。δs>30mm的碳素钢、16MnR;δs>25mm的 15MnNbR、20MnMo和奥氏体不锈钢;δs>16mm的12CrMo、 12CrMoR、 15CrMo 。 因为:容器板厚大,意味着设计参数高、直径大、危险性大、 成本高,应严格要求。 • 2.1.2、材质。Rm>540Mpa的高强钢、Cr-Mo钢(除12CrMo、 12CrMoR、 15CrMo )。 因为:材料的可焊性差、韧性储备相对低,焊接时易产生缺陷、 且缺陷在使用过程中易扩展,无论厚度多少都要100%检测。
六、标准中对无损检测的要求
• 2.1.3、安全性。进行气压试验、盛装毒性为极度或高度危害的容 器。 因为:这类容器一旦发生事故,其后果可能是灾难性的。 • 2.1.4、结构。多层包扎容器内筒的A类焊缝、热套压力容器各单 层筒的A类焊接接头。 因为:产品制成后,焊缝被覆盖无法再进行检测。 • 2.1.5、低温容器。设计温度低于-40℃或接头厚度大于25mm的低 温容器。 因为:防止容器在低温下发生脆性破坏。 • 2.1.6、图样要求。以上5项是标准的要求,是针对多数产品的最低 要求,设计者应根据实际情况提出需要的要求,这是设计者的全 力,也是设计者的义务。
压力容器无损检测技术要求
一、基本概念
• 1、无损检测(NDT/NET):是不损坏被检物的完整结构和使用 性能的情况下,探测被检物内部和表面的宏观缺陷,并对其种类、 形状、尺寸、取向和位置作出判断的工艺方法。 • 2、主要目的:对原材料、零部件、产品各制造工序和产品最终外 观、内在质量的检查;评价制造工艺的合理性,为制定和改进制 造工艺工程提供依据;作为评定产品质量优劣等级的依据,提高 产品在规定条件下工作的可靠性。 • 3、执行标准:JB/T4730-2005《承压设备无损检测》。 • 4、检测方法:五大常规检测方法:RT、UT、MT、PT、ET。 • 5、适用缺陷:RT、UT主要用于检测内部缺陷;MT、ET检测表 面和近表面缺陷;PT仅用于检测表面开口缺陷。
压力容器制造标准
13
GB/T4237-2007《不锈钢热轧钢板》
14
GB3280-2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》
15
GB/T12771-2008《流体输送不锈钢焊接钢管》
16
GB/T14976-2002《流体输送不锈钢无缝钢管》
17
GB13296-2007《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》
18
GB/T1220-2007《不锈钢棒》
7Hale Waihona Puke GB/T8162-1999《结构用无缝钢管》
8
GB/T8163-1999《输送流体用无缝钢管》
9
GB/T3087-1999《低中压锅炉用无缝钢管》
10
GB/T5310-1995《高压锅炉用无缝钢管》
11
GB/T3524-2005《碳素结构钢和低合金钢热轧钢带》
12
GB/T3077-1999《合金结构钢》
48
JB/T4748-2002《压力容器用镍及镍基合金爆炸复合钢板》
铝材
49
GB/T3191-1998《铝及铝合金挤压棒材》
50
GB/T3880.1~3-2006《铝及铝合金板材》
51
GB/T4437-2000《铝及铝合金热挤压管》
52
GB/T6893-2000《铝及铝合金拉(轧)制管》
53
GB/T8005-2008《铝及铝合金术语》
55
HG/T21583-1995《快开不锈钢活动盖》
56
HG/T21584-1995《磁性液面计》
57
HG21588-21592-1995《玻璃板(管)液面计》
58
HG21594-21600-1999《不锈钢人孔》
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焊接人员常用电子书目录介绍焊接人员常用电子书目录介绍一、焊接理论(材料学,金属学、冶金学、结构设计、失效分析):◆《金属材料学》◆《材料科学基础》◆《焊接冶金学》◆《焊接冶金原理》◆《钢的物理冶金学》◆《不锈钢焊接冶金》◆《结构钢的焊接低合金钢的性能及冶金学》◆《焊接理论及原理》◆《金属学原理》◆《焊接金相分析》◆《彩色金相图谱》◆《金相分析基础》◆《焊接金相图谱》◆《焊接区断口金相分析》◆《金属硬度检测技术手册》◆《硬度知识与金属工艺》◆《焊接工艺学》◆《焊接检验工艺学》◆《金属工艺学》◆《中级电焊工工艺学》◆《化工焊工工艺学》◆《金属学与热处理》◆《焊接结构分析》◆《焊接结构及生产设计》◆《防止焊接应力与变形》◆《焊接结构设计》◆《电弧焊基础》◆《工程材料与热加工基础》◆《熔焊原理及金属材料焊接》◆《金属力学性能试验》◆《焊接断裂力学》◆《焊接结构疲劳断裂与寿命预测》◆《焊接工艺与失效分析》◆《焊接结构的断裂行为及评定》◆《焊接工程综合试验技术》◆《焊接结构强度和断裂》◆《金属焊接缺陷及其防止》◆《焊接组织性能与质量控制》二、焊接方法(操作、工艺、特殊材料、维修):◆《看图学电弧焊》◆《电焊工入门与技巧》◆《焊接操作实例》◆《焊工操作实务》◆《焊工生产实习》◆《焊接实训指导》◆《电焊工操作技术要领图解》◆《气焊工操作技术要领图解》◆《最新手工电弧焊技术培训》◆《焊工操作技能考试手册(初级)》◆《焊工操作技能考试手册(中级)》◆《全国焊工技能竞赛理论试题集》◆《袖珍焊工手册》◆《特种焊接工基本技术》◆《高级电焊工技术》◆《日本焊工培训教材》◆《单面焊双面成形技术》◆《焊接技术与高招》◆《气焊工操作技术指南》◆《气体保护焊技术问答》◆《气体保护焊工艺和设备》◆《钨极氩弧焊提高质量的途径》◆《电阻焊理论与实践》◆《火电建设焊接技术》◆《电力焊接技术管理》◆《制造技术工程实训》◆《电焊工》◆《压力焊》◆《二氧化碳气体保护法》◆《气体保护焊工艺及应用》◆《焊接工艺500问》◆《焊工手册埋弧焊·气体保护焊·电渣焊》◆《不锈钢及蚀耐热合金焊接100问》◆《双相不锈钢》◆《不锈钢焊接》◆《钎焊技术及应用》◆《钎焊与胶结》◆《异种金属焊接技术指南》◆《异种难焊材料的焊接及应用》◆《有色金属焊接》◆《焊条电弧堆焊应用实例》◆《阀门堆焊技术》◆《特种焊接技术及应用》◆《特种焊接新技术实用手册》◆《特种工程材料焊接》◆《复合材料的焊接》◆《铸钢铸铁焊接要点》◆《铸铁焊接冶金与工艺》◆《焊接制造与维修问答》◆《维修焊接》◆《焊接结构设计、制造与焊接生产自动化新技术实用手册》◆《智能化焊接技术》◆《焊接过程现代控制技术》◆《表面工程》◆《机械手-理论及应用》◆《计算机辅助焊接技术》◆《激光加工技术》◆《高功率激光加工及其应用》◆《焊接百科全书英文版》◆《材料专业英语译写教程》三、焊接材料:◆《焊丝选用指南》◆《国内外焊条简明手册》◆《电焊条基本知识》◆《电焊条手册》◆《电焊条选用指南》(第三版)◆《焊接材料选用指南》◆《焊接材料实用知识》◆《国内外焊丝焊剂简明手册》◆《药芯焊丝》◆《焊接材料手册及工程应用案例》◆《焊接质量与焊条使用》◆《电焊条研制技术》◆《焊接材料研制理论与技术》◆《高温金属材料的性能、强度设计及工程应用》◆《神钢焊材手册》(2004英文版)◆天泰公司的《焊材的選用手冊》2005版◆《焊接材料国家标准》◆《焊接材料国外标准摘要》四、焊接相关(工装设计、切割、热处理、防腐、探伤,考试):◆《焊接工装设计基础》◆《焊接工装夹具及变位机械——性能·设计·选用》◆《焊接夹具》◆《焊接机械装配图册》◆《汽车装焊技术及夹具设计》◆《腐蚀与防护全书-耐热钢和高温合金》◆《腐蚀与防护全书》◆《管道防腐蚀技术》◆《热喷涂技术》◆《不锈钢表面处理技术》◆《切割技术手册》◆《金属焊接与切割作业》◆《焊接与切割操作技能》◆《焊接检验》◆《钣金技术手册》◆《钢的热处理》◆《最新焊接与切割新技术、新工艺与应用技术标准实用手册》◆《国际焊接工程师培训教程》◆《最新版国际焊接工程师培训教材及考试要求》◆《无损检测导论》◆《射线检测基础讲座》◆《焊接结构现代无损检测技术》◆《无损探伤工必读》◆《超声波探伤》◆《无损检测诊断现场实用技术》◆《无损检测手册》◆《美国无损检测手册渗透卷》◆《美国无损检测手册磁粉卷》◆《美国无损检测手册电磁卷》◆《美国无损检测手册超声卷(上册)》◆《美国无损检测手册超声卷(下册)》◆《美国超声波检测手册》◆《无损检测标准汇编2006版》◆《ASME无损检测全集》五、中国国家标准:◆GB/T 3375-1994《焊接术语》◆GB 324-88 《焊缝符号表示方法》◆GB/T 19804-2005《焊接结构的一般尺寸公差》◆GB/T 5117-1995《碳钢焊条》◆GB/T 983-1995《不锈钢焊条》◆GB 150-1998 《钢制压力容器》◆GB 150-1998 《钢制压力容器标准释义》◆JB 4708-2000 《钢制压力容器焊接工艺评定》◆JB 4709-2007《钢制压力容器焊接规程》◆JB/T 4745-2002 《钛制焊接容器》◆GB 50205-2001 《钢结构施工质量验收规范》◆GB/T 8110-1995 《气体保护焊用碳钢、低合金钢焊丝》◆GB/T5293-99 《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》◆GB 13814-92《镍及镍合金焊条》◆GB/T 6417.1-2005 《金属熔化焊接头缺欠分类及说明》◆GB/T 19418-2003 《钢的弧焊接头缺陷》◆GB 9448-1999 《焊接与切割安全》◆GB/T 19805-2005 《焊接操作工技能评定》◆GB/T 15169-2003 《钢熔化焊焊工技能评定》◆GB/T 2975-1998 《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》◆GB2649-89《焊接接头机械性能试验取样方法》◆GB2652-89 《焊缝及熔敷金属拉伸试验方法》◆GB2653-89 《焊接接头弯曲及压扁试验方法》◆GB2654-89 《焊接接头及堆焊金属硬度试验方法》◆《中国船级社材料与焊接规范》◆《机械工业基础标准应用手册》◆《焊接相关标准汇编》六、焊接国际标准:◆《ASMEⅠ动力锅炉建造》(2004中文版)◆《ASME ⅡA篇铁基材料》(2004中文版)◆《ASME ⅡB篇非铁基材料》(2004中文版)◆《ASME ⅡC篇焊条、焊丝及填充金属》(2004中文版)◆《ASME ⅡD篇性能》(2004中文版)◆《ASME V 无损检测》(2004中文版)◆《ASME Ⅷ第1册压力容器建造规则》(2004中文版)◆《ASME Ⅷ第2册压力容器建造另一规则》(2004中文版)◆《ASME Ⅷ第3册高压容器建造》(2004中文版)◆《ASME IX焊接和钎焊评定标准》(2004中文版)◆《ASME-IX 焊接和钎焊评定标准》(2007英文版)◆《ASME 规范案例(锅炉及压容器)》(2004中文版)◆《ASME B16.5 管法兰和法兰管件》(2003 中文版)◆《ASME B31.1 动力管道》(中文版)◆《AWS D1.1-2000 美国钢结构焊接规范》(中文版)◆《AWS D1.1-2006 美国钢结构焊接规范》(英文版)◆《焊接外观检验工作手册-AWS美国焊接学会》(中文版)七、焊接手册:◆《焊接手册第2卷材料的焊接》◆《焊接手册第4卷金属及其焊接性》◆《焊接手册共三册》◆《焊接工程师手册》◆《焊接工艺评定手册》◆《焊接数据资料手册》◆《工程焊接实用手册》◆《焊接材料、工艺及设备手册》◆《焊接材料手册》◆《焊接工艺人员手册》◆《钎焊手册》◆《软钎焊手册》◆《焊接工程手册》◆《现代焊接技术手册》◆《实用焊接手册》◆《实用焊工手册》◆《焊工技师手册》◆《简明钎焊工手册》◆《焊接技术手册》◆《热处理工程师手册》◆《热处理技术数据手册》◆《简明金属热处理工手册》◆《热加工手册》◆《金属热处理标准应用手册》(第二版)◆《机械设计手册(最新版), 全6册》◆《机械设计手册焊接卷》◆《机械设计手册第3篇焊接结构》◆《AWS焊接手册第一卷焊接基础》八、焊接设备:◆《现代弧焊控制》◆《弧焊电源》◆《焊接设备的工作原理与维修》◆《焊接设备故障分析与排除方法》◆《弧焊电源及智能控制》◆《弧焊电源及其数字化控制》◆《焊接电工》◆《松下电焊机维修手册》◆《松下YC-TSP系列氩弧焊机维修指南》◆《松下YC-150TM 焊机维修指南》◆《唐山松下KR系列CO2/MAG维修指南》◆《唐山松下焊机维修指南(修正版)》◆《CO2焊接设备原理与调试》◆《KUKA机器人操作学习手册》◆《ABB机器人培训手册》◆《CO2/MAG焊机选购指南》九、化工设备:◆《石油化工厂实用材料手册》◆《石油炼厂设备》◆《化工设备设计全书---15本》◆《化工设备设计手册》◆《化工容器及设备简明设计手册》◆《化工容器及设备》◆《石油化工设备设计便查手册》◆《工业管道施工安装工艺手册》◆《管道安装技术实用手册》◆《管道防腐蚀技术》◆《石油化工工程师实用技术手册》◆《石油化工装置工艺管道安装设计施工图册》◆《化工工程建设监理实用手册》◆《大型化肥装置基础资料汇编》十、压力容器:◆《压力容器手册》◆《压力容器安全技术监察规程》◆《压力容器设计工程师培训教程》◆《压力容器工程师设计指南》◆《压力容器设计指导手册上册》◆《压力容器设计指导手册下册》◆《压力容器的设计》◆《工程压力容器设计与计算》◆《钢制压力容器焊接工艺》◆《锅炉压力容器焊接技术及焊工问答》◆《锅炉压力容器压力管道焊接安全技术》◆《锅炉压力容器无损检测》◆《压力容器检验及无损检测》◆《压力容器腐蚀与控制》◆《压力容器制造和修理》◆《压力容器缺陷评定》◆《压力容器裂纹解决方案》◆《承压设备失效分析与处理》◆《压力容器用材料及热处理》◆《压力容器焊后热处理技术》◆《最新压力容器优化设计与制造工艺及无损检测实用手册》◆《压力容器与化工设备设计制造新技术及质量安全控制标准》◆《压力容器制造单位质量保证人员培训考核教材及习题2006版》◆《承压设备无损检测责任工程师工作指南》◆《锅炉技术问答1100题(上、下册)》◆《欧盟承压设备实用指南》十一、钢结构:◆《钢结构基本原理》◆《钢结构焊接制造》◆《钢结构检测》◆《钢结构制作安装技术实用手册》◆《钢结构工程技术手册》◆《建筑安装工程焊接实用手册》十二、材料手册:◆《最新实用金属材料手册》◆《火力发电厂金属材料手册》◆《火电工程调试技术手册金属卷》◆《实用机械工程材料手册》◆《压力容器材料实用手册碳钢及合金钢》◆《压力容器材料实用手册特种材料》◆《锅炉与压力容器常用金属材料手册》◆《世界钢号对照手册》◆《钢铁材料手册第1卷碳素结构钢》◆《钢铁材料手册第2卷低合金高强度钢》◆《钢铁材料手册第3卷优质碳素结构钢》◆《钢铁材料手册第4卷合金结构钢》◆《钢铁材料手册第5卷不锈钢》◆《钢铁材料手册第6卷耐热钢》◆《钢铁材料手册第7卷工具钢》◆《钢铁材料手册第8卷弹簧钢》◆《钢铁材料手册第9卷轴承钢》◆《钢铁材料手册第10卷精密合金类材料》◆《不锈钢资料手册》◆《不锈钢实用手册》不锈钢实用手册》◆《T91-P91钢手册》◆《国内外五金手册》◆《常用钢材选用手册》◆《中国工业材料大典》。
现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
国质检锅[2003]248号《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》
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二、焊接检验人员应具备的基本素质
1、最重要的一个品质是:专业化的态度
2、焊接检验人员应该具备良好的身体状况
3、理解并应用各种资料描述焊接要求的能力
焊
4、一定的检验经验. 5、应具备一定的有关焊接方法和工艺的知识
接
6、掌握各种破坏性试验和无损探伤方法 7、应该有接受培训的能力。
制 焊接质量检验应树立的观点
1、树立下道工序是用户、工作对象是用户、用户第一的观点
2、树立预防为主、防检结合的观点
3、树立焊接检验是企业每个职工本职工作的观点
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1、我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准,也可大致
分为强制性、推荐性和指导性三种。
目前的焊接标准主要涉及以下七类:
化工建设中的焊接质量控制
主讲人:蒋才城
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焊接在化工建设领域应用情况
一、焊接结构件制造
1、壳体容器 2、机械设备 3、焊接梁、柱、桁架
二、现场施工焊接
1、管道、法兰安装焊接 2、设备支架、操作平台安装焊接 3、建筑钢结构安装焊接
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化工设备厂 容器制造焊接
焊 接 在 化 工 建 设 领 域 应 用 情 况
焊
GB9448-1999焊接与切割安全 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施
SH/T3507-2005《 石油化工钢结构工程施工及 验收规范》
接
工及验收规范》 GB 50128-2005 《立式圆筒形钢制焊接储罐施
SH3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道 工程施工及验收规范 》
必要强度。
JB47082000钢制压力容器焊接工艺评定标准释义
JB4708---2000《钢制压力容器焊接工艺评定》标准释义一、前言 2二、标准原理 3三、范围8四、术语9五、总则10六、对接焊缝、角焊缝焊接工艺评定规则12七、耐蚀堆焊工艺评定规则30八、试验要求和结果评价31九、附录A 不锈钢复合钢焊接工艺评定41十、型式试验评定方法43十一、焊接工艺评定一般过程45十二、附录B“焊接工艺指导书”和“焊接工艺评定报告”表格47JB/T4709—2000《钢制压力容器焊接规程》标准释义一、前言65二、焊接材料66三、焊接评定77四、焊接工艺79五、焊后热处理83六、焊接返修94七、附录A 不锈钢复合钢焊接规程99八、附录B 接头焊接工艺规程表格推荐格式101JB4744—2000《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》标准释义JB 4708---2000《钢制压力容器焊接工艺评定》标准释义一、前言JB 708—1992《钢制压力空器焊接工艺评定》发布之日起便结束了我国压力容器行业各方面没有一致认可的焊接工艺评定标准的忆局面,它的实施为确保压力容器焊接质量起到了积极推动作用。
JB 4708—1992起草于1987年,当时国内焊接工艺评定刚刚起步,各方面军对焊接工艺评定的认识并不完全相同。
各压力容器制造单位的焊接技术力量悬殊很大,一、二类压力容器制造单位中焊接专业人员普遍缺乏,制订标准时充分考虑了面临的实际情况,而在相应条款中做出规定。
10多年来压力容器待业发生了巨大变化,数以10万计的评定项目提高了压力容器工作者对焊接工艺的认识,压力容器制造、安装单位的焊接技术素质普遍有了很大提高,国内近100家压力容器制造单位取得了美国机械工程师学会的授权证书及钢印,具有国际权威性的规范ASME《锅炉及压力容器规范》在国内越来越普及,影响极深。
全国压力容器标准化技术委员会充分考虑到JB4708—1992实施以来的重大变化,在1998年就将修订JB4708—1992列入了计划。
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1
JB/T 4709—2007 a) 承压元件焊缝; b) 与承压元件相焊的焊缝; c) 定位焊缝; d) 承压元件母材表面堆焊、补焊; e) 上述焊缝的返修焊缝。
3.2.2 施焊下列各类焊缝的焊工必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》规定考试合格。 a) 承压元件焊缝; b) 与承压元件相焊的焊缝; c) 熔入永久焊缝内的定位焊缝; d) 承压元件母材表面堆焊。
I
JB/T 4709—2007
前言
本标准对 JB/T4709-2000 进行修订。 本标准依据 JB/T4709-2000 实施以来所取得的经验,参照近期国际同类标准进行了下列修改: ① 增加了焊接方法、钛材和铝材焊接规程、附录 A 特种材料坡口形式和尺寸以及附录 C 焊缝位 置的规定范围。 ② 4.1 条中修订焊接材料选用原则、常用钢材预热温度、后热温度以及焊后热处理规定。 ③ 4.1 条增加预热温度测量位置规定。 ④ 删除 JB/T4709-2000 中附录 B。 本标准从实施之日起,代替 JB/T4709-2000。 本标准附录 A 是资料性附录 本标准附录 B 是规范性附录 本标准附录 C 是资料性附录 本标准由全国锅炉压力容器标准化技术委员会提出并归口。 本标准负责起草单位: 本标准主要起草人: 参加本标准编制工作的单位及人员有: 本标准于 1992 年 4 月首次发布 本标准由全国锅炉压力容器标准化技术委员会负责解释。
3.3 焊前准备 3.3.1 焊接坡口
焊接坡口应根据图样要求或工艺条件选用标准坡口或自行设计。坡口形式和尺寸应考虑下列因素: a) 焊接方法; b) 母材种类; c) 焊缝填充金属尽量少; d) 避免产生缺陷; e) 减少焊接变形与残余应力; f) 有利于焊接防护; g) 焊工操作方便; h) 复合材料的坡口应有利于减少过渡焊缝金属的稀释率。 3.3.2 坡口准备 3.3.2.1 制备坡口可采用冷加工法或热加工法。若采用热加工方法制备坡口,需用冷加工法去除影响 焊接质量的热影响区。 3.3.2.2 焊接坡口应保持平整,不得有裂纹、分层、夹杂等缺陷。 3.3.2.3 坡口表面及附近(以离坡口边缘的距离计,焊条电弧焊各约 10mm,埋弧焊、气体保护焊各 约 20mm,电渣焊各约 40mm)应将水、锈、油污、积渣和其他有害杂质清理干净。 3.3.2.4 不锈钢及铝、钛坡口两侧一定范围内应刷涂料,防止沾附焊接飞溅。 3.3.3 焊条、焊剂按规定烘干、保温,焊丝需去除油、锈;保护气体应保持干燥。常用焊材烘干温度 及保持时间见表 1。
烘干温度,℃ 150 300 350 150 350
350~430 350 350 400 350
350~430 350 400 350 350 400 350 150 250 150 250 150 250 150 150 250 150
200~300 250
300~400 300~350
300~350
350 300~350
JB/T 4709—2007
保持时间,h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
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JB/T 4709—2007
3.3.4 预热 根据母材的化学成分、焊接性能、厚度、焊接接头的拘束程度、焊接方法和焊接环境等综合考虑预
修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 3190—1996
变形铝及铝合金化学成分
GB/T 13814—1992
镍和镍合金焊条
GB/T 14957
熔化焊用钢丝
GB/T 15620—1995
热要求。钛制承压设备一般不预热。 3.3.5 焊接设备及辅助装备应确保工作状态正常,安全可靠,仪表应定期检定。 3.3.6 组对定位 3.3.6.1 组对时,坡口间隙、错边量、棱角度等应符合规定。 3.3.6.2 避免强力组装,定位焊缝长度及间距要符合工艺要求。 3.3.6.3 焊接接头拘束度大时,推荐采用抗裂性能更好的焊材施焊。 3.3.6.4 定位焊缝不得有裂纹,否则应清除重焊。如存在气孔、夹渣时亦应去除。 3.3.6.5 熔入永久焊缝内的定位焊缝两端应便于接弧,否则应予修整。 3.4 施焊 3.4.1 施焊前应按接头编制焊接工艺规程,焊工应按图样、工艺文件、技术标准施焊。 3.4.2 焊接环境 3.4.2.1 焊接环境出现下列任一情况时,须采取有效防护措施,否则禁止施焊。
YB/T 5092—2005
焊接用不锈钢丝
《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》
3 压力容器通用焊接规程
3.1 焊接材料 3.1.1 焊接材料包括焊条、焊丝、焊带、焊剂、气体、电极和衬垫等。 3.1.2 焊接材料选用原则
a) 焊缝金属的性能应高于或等于相应母材标准规定的下限值或满足图样规定的技术文件要求。
(1)选用焊接材料应保证焊缝金属的力学性能高于或等于相应母材标准规定值下限值,或满足 图样规定的技术条件。
(2)焊缝金属中的 Cr、Mo 含量不低于相应母材标准规定的下限值。 4.1.2.4 低温型低合金钢相同钢号相焊
选用焊接材料应保证焊缝金属的力学性能高于或等于相应母材标准规定下限值,或满足图样规定的 技术条件。 4.1.2.5 高合金钢相同钢号相焊
4 钢材、铝材、钛材专用焊接规程
4.1 钢制压力容器焊接规程 4.1.1 适用焊接方法范围:气焊、焊条电弧焊、埋弧焊、钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊、等离 子弧焊、电渣焊、气电立焊和螺柱焊。 4.1.2 焊接材料选用原则
压力容器用钢材分为碳素钢、低合金钢和高合金钢。低合金钢按其使用性能分为强度型、耐热型和 低温型。各类钢材的焊接材料选用原则: 4.1.2.1 碳素钢相同钢号相焊
JB/T 4709—2007
目次
前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ 1 范围…………………………………………………………………………………………………………1 2 规范性引用文件……………………………………………………………………………………………1 3 通用焊接规程………………………………………………………………………………………………1 4 钢材、铝材、钛材专用焊接规程…………………………………………………………………………5 附录 A(资料性附录)特种材料焊接坡口形式与尺寸……………………………………………………20 附录 B(规范性附录)复合金属焊接规程…………………………………………………………………31 附录 C(资料性附录)焊缝位置的规定范围………………………………………………………………34
镍及镍合金焊丝
JB 4708
承压设备焊接工艺评定
JB/T 4730.1~4730.6(以下简称 JB/T 4730)
承压设备无损检测
JB/T 4733
压力容器用爆炸焊接复合板
JB/T 4745
钛制焊接容器
JB/T 4747
承压设备用焊接材料技术条件
YB/T 5091—1993
惰性气体保护焊接用不锈钢棒及钢丝
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JB/T 4709—2007
钢制压力容器按规定进行后热和焊后热处理。 铝制压力容器一般不进行后热和热处理。 钛制压力容器一般不进行后热,当图样有要求时,则进行焊后热处理。 3.6 焊接返修 3.6.1 对需要焊接返修的缺陷应当分析产生原因,提出改进措施,按评定合格的焊接工艺编制焊接返 修工艺文件。 3.6.2 返修前需将缺陷清除干净,必要时可采用表面检测确认。 3.6.3 待返修部位应制备坡口,坡口形状与尺寸要防止产生焊接缺陷和便于焊工操作。 3.6.4 如需预热,预热温度应较原焊缝适当提高。 3.6.5 返修焊缝性能和质量要求应与原焊缝相同。 3.7 焊接检验 3.7.1 焊前: a) 母材、焊接材料; b) 焊接设备、仪表、工艺装备; c) 焊接坡口、接头装配及清理; d) 焊工资格; e) 焊接工艺文件; 3.7.2 施焊过程中: a) 焊接规范参数; b) 执行焊接工艺情况; c) 执行技术标准情况; d) 执行图样规定情况。 3.7.3 焊后: a) 实际施焊记录; b) 焊缝外观及尺寸; c) 后热、焊后热处理; d) 产品焊接试件; e) 金相检验和断口检验; f) 无损检测;
a) 风速:气体保护焊时大于 2m/s,其他焊接方法大于 10m/s; b) 相对温度大于 90%; c) 雨雪环境。 d) 焊件温度低于-18℃。 3.4.2.2 当焊件温度为 0℃~-18℃时,应在始焊处 100mm 范围内预热到 15℃以上。 3.4.3 应在引弧板或坡口内引弧,禁止在非焊接部位引弧。纵焊缝应在引出板上收弧,弧坑应填满。 3.4.4 防止地线、电缆线、焊钳与焊件打弧。 3.4.5 电弧擦伤处需经修磨,使其均匀过渡到母材表面,修磨的深度应不大于该部位母材厚度δs的 5%,且不大于 2mm,否则应进行补焊。 3.4.6 对有冲击试验要求的焊件应当认真控制热输入,每条焊道的热输入都不高于评定合格数值。 3.4.7 焊接管子时,一般应采用多层焊,各焊道的接头应尽量错开。 3.4.8 受压元件角焊缝的根部应保证焊透。 3.4.9 多道焊或多层焊时,应注意道间和层间清理,将焊缝表面熔渣、有害氧化物、油脂、锈迹等清 除干净后再继续施焊。 3.4.10 双面焊须清理焊根,显露出正面打底的焊缝金属。对于机械焊和自动焊,若经试验确认能保证 焊透及焊接质量,亦可不作清根处理。 3.4.11 接弧处应保证焊透与熔合。 3.4.12 施焊过程中应控制道间温度不超过规定的范围。当焊件预热时,应控制道间温度不得低于预热 温度。 3.4.13 每条焊缝应尽可能一次焊完。当中断焊接时,对冷裂纹敏感的焊件应及时采取保温或缓冷等措 施。重新施焊时,仍需按规定预热。 3.4.14 可锤击钢质焊缝金属和热影响区,消除接头残余应力。打底层焊缝不能锤击,未经焊后热处理 的盖面层焊缝也不宜锤击。 3.4.15 引弧板、引出板、产品焊接试件不应锤击拆除。 3.5 后热和焊后热处理