钛及钛合金管道的焊接
现场设备工业管道焊接工程施工规范教材

•6.0.6 基本知识考试应包括下列内容: • 1 焊接设备和工具的使用及维护; • 2 金属材料、焊接材料的一般知识与使用规 则; • 3 焊接操作工艺,包括焊接方法及其特点、 工艺参数、焊接线能量、熔渣流动性、保护气 体的影响、操作方法、焊接顺序、预热、后热 等知识; • 4 焊接缺陷的种类、避免与消除、焊接变形 的预防与处理的一般知识; • 5 现场焊接的准备工作,工作范围内的焊接 符号及其识别; • 6 安全防护技术和安全操作知识。
•6.0.10 基本知识考试或操作技能评定结果不 合格的焊工,允许在三个月内补考一次。其中 弯曲试验,若有一个试样不合格,则不允许复 做,本次补考评为不合格。补考仍然不合格者 ,应经再次培训后方可重新考试。 •6.0.11 焊工考试合格项目的有效期限为3年, 并应符合下列规定: • 1 企业应建立焊工焊接档案,内容应包括焊 工焊绩、焊缝质量检验结果、焊接质量事故等 ,作为对焊工考核的证明资料。
•
•表7.2.5 设备、卷管对接焊缝组对时的错边量(mm )
焊件接头的母材 厚度
T
错边量
纵向焊缝
环向焊缝
T≤12
≤T/0<T≤40
≤3
≤5
40<T≤50
≤3
≤T/8
T>50
≤T/16,且≤10 ≤T/8,且≤20
•
•7.2.6 焊缝不得设置在应力集中区,应便于焊 接和热处理,并应符合下列规定: •1 钢板卷管或设备的筒节与筒节、筒节与封头 组对时,相邻两节间纵向焊缝间距应大于壁厚 的3倍,且不应小于100mm;同一筒节上两相 邻纵缝间的距离不应小于200mm。 •2 管道同一直管段上两对接焊缝中心间的距离 应符合下列规定: • 1)当公称尺寸大于或等于150mm时,不应 小于150mm; • 2)当公称尺寸小于150mm时,不应小于管 子外径,且不应小于100mm。
钛及钛合金管材标准

钛及钛合金管材标准
钛及钛合金管材的标准包括以下内容:
1. 执行标准:ASTM B338、ASTM B337、GB/T3624、GB/T3625。
2. 钛管、钛合金管规格:(φ3-φ219mm)×()×Lmm。
3. 钛管及钛合金管材:GB/T。
4. 换热器及冷凝器用钛及钛合金管:GB/T。
5. 钛管、钛合金管材超声波检验方法:GB/。
6. 钛及钛合金管材涡流检验方法:GB/。
7. 美国试验与材料协会标准:钛管、钛合金无缝管和钛焊管:ASTM B;钛及钛合金冷凝器和换热器用无缝钛管和焊接管 ASTM B-338;钛管、钛合金无缝管:ASTM B;钛管及钛合金焊接管:ASTM B。
8. 化学成分:钛及钛合金管材的化学成分应符合GB/的规定。
需方复验时,化学成分允许偏差应符合GB/的规定。
以上标准仅供参考,建议查阅专业金属书籍获取更多关于钛及钛合金管材标准的信息。
某集团现场设备工业管道焊接工程施工质量验收技术指引

某集团现场设备工业管道焊接工程施工质量验收技术指引第一小节基本规定【1】施工质量验收的划分1、现场设备、工业管道焊接工程应划分为分项工程。
2、现场设备焊接工程的分项工程应按现场设备的台(套)划分,工业管道焊接工程的分项工程应按管道级别和材质划分。
【2】施工质量验收1、焊接工程质量验收文件和记录应包括下列内容:焊接工程的施工技术文件、施工记录和报告,应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236的规定。
2、当焊接工程质量不符合规范要求时,应按下列规定进行处理:(1)经返工或返修的分项工程,应重新进行验收。
(2)经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的分项工程,应予以验收。
(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可,能够满足结构安全和使用功能的分项工程,可予以验收。
(4)经过返修仍不能满足安全使用要求的工程,严禁验收。
3、未经验收合格的焊接工程不得投入使用。
【3】施工质量验收的程序及组织1、分项工程的质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行,并由施工单位项目专业质量检查员填写分项工程质量验收记录。
2、分项工程的质量验收应由监理工程师(或建设单位项目专业技术负责人)组织施工单位项目专业技术负责人和质量检查人员进行。
3、当焊接工程由分包单位施工时,总包单位应对工程质量全面负责。
分包单位对所承包的焊接工程应进行检查验收。
分包工程完成后,应将工程文件和记录提交总包单位。
第二小节材料1、母材使用前,应按国家现行有关标准和设计文件的规定进行检查和验收,其材质、规格和外观质量应符合国家现行有关产品标准和设计文件的规定。
材料标识应清晰完整,并应能追溯到产品质量证明文件。
2、焊接材料使用前,应检查其外观质量、质量证明文件、外包装和包装标记。
有疑义时应进行相应的试验或复验。
其质量应符合设计文件、国家现行有关标准和下列规定:(1)焊材包装应完好,无破损,包装标记应完整、清晰。
GB50236《《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范_》

GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范 》
13 焊接检验及焊接工程交接 13.1 焊接前检查 13.2 焊接中间检查 13.3 焊接后检查 13.4 焊接工程交接 附录A 焊接工艺规程的推荐格式 附录B 焊接技能评定记录、焊接技能评定结果登记表及焊接技能评定
合格证的格式 附录C 常用焊接坡口形式和尺寸 附录D 焊接材料的选用 本规范用词说明 引用标准名录 附:条文说明
1.0.4 焊接工程的施工,应按设计文件及本规范的规定执行。 1.0.5 当需要修改设计文件及材料代用时,必须经原设计单位同意,并
出具书面文件。 释义:设计文件是管道工程施工的基本依据,按图施工是《建设工程质
量管理条例》的规定,应严格执行。实际施工过程中,施工单位会经常 发现设计不合理或不符合实际之处;现场也会出现材料采购困难或引进 新材料的情况,需要通过材料代用来保证施工有序进行。此时,施工单 位可对设计文件修改或材料代用提出建议,经原设计单位研究决定后作 出设计变更,签署意见并盖章后,方可按变更后的设计要求进行施工。
GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范 》
3.0.3 监理和总承包单位应配备有焊接责任人系,对焊接活动进行控制,并应有
符合第3.0.2条规定的相关人员。 2 .施工单位的焊接工装设备、焊接热处理设备和检验试验手段,应满
管道的焊接与探伤的相关规范要求

管道的焊接与探伤的相关规范要求压力管道规范工业管道GB/T20801-2006是基础性标准;规定了工业金属压力管道设计、制作、安装、检验和安全防护的基本要求;GB/T 20801压力管道规范工业管道由六个部分组成:——第1部分:总则;——第2部分:材料;——第3部分:设计和计算;——第4部分:制作与安装;——第5部分:检验与试验;——第6部分:安全防护;适用于特种设备安全监察条例规定的“压力管道”中金属工业管道的设计和建造;基础标准只是最低标准;所以应在满足基础标准的前提下,通过其他“标准规范”或“工程规定”纳入其他需要采纳的材料、管道元件、设计、施工、检验试验和验收及其附加要求;GB/ 压力管道规范—工业管道第4部分:制作与安装对焊接作了基础性规定7 焊接焊接工艺评定和焊工技能评定焊接材料焊接环境焊前准备焊接的基本要求焊缝设置等作了详细可操作的规定;TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道第六十七条对应当采用氩弧焊焊接的金属管道作了规定,GC1 级管道的单面对接焊接接头,设计温度低于或者等于-200C的管道,淬硬倾向较大的合金钢管道,不锈钢以及有色金属管道应当采用氩弧焊进行根部焊接,且表面不得有电弧擦伤;GB/ 压力管道规范—工业管道第5 部分检验与试验对检验与试验作了基础性规定6.1.1一般规定 a压力管道的检查等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个等级,其中Ⅰ级最高,Ⅴ级最低;6.1.2按管道级别和剧烈循环工况确定管道检查等级:a GC3 级管道的检查等级应不低于Ⅴ级;b GC2 级管道的检查等级应不低于Ⅳ级;c GC1 级管道的检查等级应不低于Ⅱ级;d 剧烈循环工况管道的检查等级应不低于Ⅰ级;6.1.3 按材料类别和公称压力确定管道检查等级:a除GC3 级管道外,公称压力不大于PN50 的碳钢管道本规范无冲击试验要求的检查等级应不低于Ⅳ级;b 除GC3 级管道外,下列管道的检查等级应不低于Ⅲ级:1公称压力不大于PN50 的碳钢本规范要求冲击试验管道;2 公称压力不大于PN110 的奥氏体不锈钢管道;c 下列管道的检查等级应不低于Ⅱ级:1 公称压力大于PN50 的碳钢本规范要求冲击试验管道;2 公称压力大于PN110 的奥氏体不锈钢管道;3低温含镍钢、铬钼合金钢、双相不锈钢、铝及铝合金管道;d 下列管道的检查等级应不低于Ⅰ级:1钛及钛合金、镍及镍基合金、高铬镍钼奥氏体不锈钢管道;2公称压力大于PN160 的管道;注2:角焊缝包括承插焊和密封焊以及平焊法兰、支管补强和支架的连接焊缝;注3:支管连接焊缝包括支管和翻边接头的受压焊缝;注4:对碳钢、不锈钢及铝合金无此要求;注5:适用于≥DN100 的GB50517-2010 石油化工金属管道工程施工质量验收规范焊接接头的无损检测9.3.1 管道焊接接头无损检测除设计文件另有规定外,厚度小于或等于30mm的焊缝应采用射线检测,厚度大于30mm 的焊缝可采用超声检测,检测数量与验收标准应按表9.3.1 规定进行,并应符合下列规定:1 射线检测的技术等级应为AB 级;2 超声检测的技术等级应为B 级;检查方法:核查管道单线图和无损检测报告;表 9.3.1 管道焊接无损检验数量及验收标准注:表中检测方法RT与UT、MT与PT的关系为“或”;GB50517-2010 石油化工金属管道工程施工质量验收规范条文说明表1石油化工管道分级与压力管道安全技术监察规程—工业管道分级对照GB50184―2011工业金属管道工程施工质量验收规范焊缝射线检测和超声波检测3 检验数量:应符合设计文件和下列规定:1 管道焊缝无损检测的检验比例应符合表8.2.1的规定;表8.2.1 管道焊缝无损检测的检验比例3个:“5%”、“15%”、“100%”;6.2.6焊缝的无损检测,应符合下列规定:1焊缝外观质量,应符合本规范第6.2.5条的规定;2无损检测的抽检数量和焊缝质量,应符合设计或随机技术文件的规定;无规定时,应符合表6.2.6的规定;表6.2.6 无损检测的抽检数量和焊缝质量注:表中的Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级为现行国家标准金属熔化焊接接头射线照相GB/T3323规定的焊缝质量等级.3按规定抽查的无损检测不合格时,应加倍抽查该焊工的焊缝数量,当仍不合格时,应对其全部焊缝进行无损检测;GB/压力管道规范-工业管道6.3.3局部无损检测的焊接接头位置及检查点应由建设单位或检验机构的检验人员选择或批准;目前大多数建设单位委托工程监理确定局部无损检测的焊接接头位置及检查点,习惯称拍片点口;GB 50517—2010石油化工金属管道工程施工质量验收规范9.3.5管道焊接接头按比例抽样检查时,应按下列原则选定焊接接头:1 焊接接头固定口检测不应少于检测数量的40%;2 应覆盖施焊的每名焊工;3 按比例均衡各管道编号分配检测数量;4 交叉焊缝部位应包括检查长度不小于38mm的相邻焊缝;管道组成件的选用及其限制GB/中的管子与管件6.3.1 碳钢、奥氏体不锈钢钢管及其对焊管件应符合表1的规定;第二十八条碳钢、奥氏体不锈钢钢管以及由其制造的对接焊管件的使用限制应当符合表1规定;表1钢管及其对接焊管件的使用限制与上述规定相同。
钛的焊管和无缝管区别及可替代领域可行性报告

钛的焊管和无缝管区别及可替代领域可行性分析首先钛焊管:生产效率高,焊接钛管生产工序短。
管材长度不受限制,可以做直管。
小口径薄壁的可以做盘管。
规格、品种、牌号丰富、可以批量管材生产。
近几年,江苏圣珀已建成国内国内最大的钛焊管生产线有15 条。
焊接钛管在钛管中的比例将逐渐增加,在替代无缝钛管的领域方面越来越多。
由于钛板及钛合金薄壁焊管制造难度大,属高端产品。
随着国内钛带生产技术的突破,江苏圣珀新材料已可以批量生产钛焊管。
特别是在小口径薄壁钛焊管领域,外径 6 毫米,壁厚在0.3 毫米的薄壁钛管已经可以批量生产。
月产钛焊管80 吨以上,规格,材质选择齐全,最大外径已经突破89 毫米。
钛焊管生产工序为:钛带卷 --纵剪成型 --焊接—内整平(内焊缝处理) -- 整形定径—热处理(在线光亮退火)—矫直—涡流、超声检测—气密检测—--定尺--成品焊管。
江苏圣珀新材料科技有限公司有一整套的生产工艺使产品的成材率大幅提高,钛焊管对于焊缝的处理一直是行业比较棘手的问题,江苏圣珀通过几年的摸索和实践,完满的解决了这个行业难题,是直缝钛焊管的内外整平得以实现。
圣珀出厂的钛焊管和无缝钛管外观毫无二异。
性能参数接近和达到无缝钛管的要求,在一些领域已经批量替代,比如,列管式换热器、盘管式换热器、蛇形管式换热器、冷凝器、蒸发器和输送管道,核电,化工,造纸,水处理,电加热等领域。
2钛焊管的综合优势在中国,低强度、低合金化钛无缝管的生产技术比较成熟,在一些需耐高压以及结构受力用管方面,一般采用厚壁钛无缝管。
但是,由于钛无缝管成品率低、交货周期长等因素的影响,使得大力发展钛焊管已经成为钛管行业的趋势。
与钛无缝管相比,钛焊管的综合优势越来越明显,在日本、美国、欧洲等国家和地区,钛焊管正逐步取代钛轧制管。
1钛焊管与钛无缝管力学性能基本一致以换热器及冷凝器用钛及钛合金管为例,国家标准为GB/T 3625 — 2007 ,美国标准为ASTMB338 ,钛焊管与钛无缝管在化学成分、力学性能和工艺性能等指标方面差异不大,甚至相同。
钛合金材料焊接工艺和质量控制的探讨
2 O 第 4期 O2年
钛 合 金 材 料 焊 接 工 艺 和 质 量 控 制 的 探 讨
张 旭
( 天津市石建 工程建设监理有 限责任公 司 , 天津 3 00 ) 00 0
摘 要 本文根据 钛材料的性 质及实用 , 对钛 材料的焊接 工艺进行探讨 , 并着 重分析对 钛材料焊接 中可能发生 的质量 问题及解 决方法 。 关 键 词 钛材料 焊接 焊接质 量
・
6 O・
化 工 设 备 与 管 道
第 3 卷 9
材 管线 的 焊接 工 艺 参数 :
颜 色 变 化 , 同情况 下 的颜 色代 表 不 同的性 质 , 不 焊接 结束 后 可 以根 据 钛 材 表 面颜 色 初 步 判 定 焊接 质量 对
4 焊 接 质 量 的 判 定 方 法 与 结 果 分 析
一
步 的描 述 , 给 出了给 出 了钛 材 的特 性要 点 : 它
3 焊 接工艺参 数的确 定
根 据前 面叙 述 的钛 材 特 性 , 经过 反 复 试验 , 后 最
2 焊接前 的准备工作
表 2 钛 材 的 特 征 要 点
可以确定下来钛材 的焊接工艺参数 ,表 3 给出了钛
维普资讯
钛 的性 质 对 于 更 好 地 应 用 它 具 有 很 好 的指 导 作 用 ,
表 1 出了钛 的物 理 性 质 参 数 以及 和常 用 的 不锈 钢 给 材 料 34的物 理 性 质 作 为 比较 : 0
表 1 钛 和 3 4的 物 理 性 质 O
材 料
件 质
高 速碳 化 钨 工 具 、氧 化 铝 、碳 化 硅 等 磨 石 或 低 速 砂
比重 比强度 ( 度 / 重 ) 强 比 约 为 碳 素 钢 的 6 % 0 比碳 素 钢 高
钛合金管资料
钛合金管概述与应用
CREATE TOGETHER
DOCS
01
钛合金管的基本概念与性能特点
钛合金管的定义与分类
钛合金管是一种由钛合金制成的管道
• 钛合金是一种由钛与其他金属制成的合金
• 具有优良的力学性能、化学性能及加工性能
钛合金管的分类方法
• 按合金成分分类:如Ti-6Al-4V、Ti-3Al-2.5V等
• 具有高强度和韧性,提高管道的安全性能
钛合金管在火箭发动机上的应用
钛合金管在火箭发动机上的应用
• 输送推进剂、冷却剂等介质
• 在高温、高压、腐蚀性环境中使用
钛合金管在火箭发动机上的优势
• 具有优良的耐腐蚀性能,延长管道使用寿命
• 具有高强度和韧性,提高管道的安全性能
05
钛合金管的发展趋势与前景
• 提高钛合金管的成型性能
03
焊接过程中的关键技术
• 控制焊接过程中的电流、电压等工艺参数
• 提高钛合金管的焊接质量
03
钛合金管在工业领域的应用
钛合金管在石油化工行业的应用
钛合金管在石油化工行业的应用
• 输送石油、天然气等介质
• 在高温、高压、腐蚀性环境中使用
钛合金管在石油化工行业的优势
• 具有优良的耐腐蚀性能,延长管道使用寿命
钛合金管在核电工程领域的优势
• 输送冷却剂、放射性物质等介质
• 具有优良的耐腐蚀性能,延长管道使用寿命
• 在高温、高压、腐蚀性环境中使用
• 具有高强度和韧性,提高管道的安全性能
04
钛合金管在航空航天领域的应用
钛合金管在民用航空发动机上的应用
钛合金管在民用航空发动机上的应用
钛合金管规格
钛合金管规格介绍
【示例范文仅供参考】
---------------------------------------------------------------------- 钛合金管是由钛合金制成的管材。
它具有很高的强度、耐腐蚀性以及优异的机械性能。
常用于一些高端领域,如航空航天、化工、医疗器械等。
钛合金管具有多种规格,具体规格因应用领域和使用要求而异。
以下是几种常见的钛合金管规格及其应用:
1、外径为1-30mm,壁厚0.1-3mm的钛合金无缝管:主要用于航空航天、船舶、医疗器械、人造骨骼、运动器械、电子器件等高端领域。
2、外径为30-500mm,壁厚2-30mm的钛合金焊接管:主要用于海洋工程、化工、能源、地质等领域。
3、外径为500-1000mm,壁厚5-30mm的大直径钛合金管:主要用于海洋、冶金、石油、化工等领域。
除了以上几种常见规格的钛合金管,还有一些特殊规格的钛合金管,如带螺旋肋的钛合金管、双金属钛合金管、内镶陶瓷的钛合金管等。
这些钛合金管规格各有特点,可以满足不同的需求和应用场景。
合金钢及有色金属管道
合金钢及有色金属管道(一)合金钢管道安装1、合金钢管合金钢管主要用于输送高压高温水汽介质或高压高温含氢介质。
2、合金钢管安装合金管道宜采用机械方法切断,管子切断前应移植原有标记。
低温钢管严禁使用钢印。
切口及坡口表面应平整。
合金钢管道的焊接,底层应采用手工氩弧焊,以确保焊口管道内壁焊肉饱满、光滑、平整,其上各层可用手工电弧焊接成型。
合金钢管焊接应进行焊前预热和焊后热处理,预热时应使焊口两侧及内外壁温度均匀;焊后热处理应在焊接完毕后立即进行,若不能及时进行热处理的,则应焊接后冷却至300〜350C时进行保温。
使之缓慢冷却。
异种钢材焊前预热温度应按可焊性较差的一侧确定,焊后热处理的要求按合金成分较低的一侧进行,不合格的返修及硬度不符合规定的焊缝应重新进行热处理。
(二)不锈钢管道安装1、常用不锈钢管不锈钢按其金相组织分为:奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢;按耐腐蚀性能分为:耐大气腐蚀、耐酸碱腐蚀和耐高温不锈钢。
不锈钢管具有较高的电极电位,表面致密氧化膜和均匀的内部组织以及很高的耐腐蚀性。
2、不锈钢管道安装(1)不锈钢管及管件应有制造厂的合格证书、化学成分和力学性能等资料;外观不得有裂缝、起皮、机械损伤等现象,对表面机械损伤应进行修整并使其保持光滑,同时要进行酸洗及钝化处理;输送腐蚀介质的不锈钢管又未注明晶间腐蚀试验结果的,应进行晶间腐蚀的试验;不锈钢管的运输与存放应避免与碳钢材料相互碰撞、摩擦、挤压,同时应注意防止雨水、铁绣等的腐蚀。
(2)不锈钢具有较高的韧性及耐磨性,因此宜采用机械和等离子切割机等进行切割,注意切割速度不宜过快,采用砂轮机切割或修磨时应使用不锈钢专用砂轮片,不得使用切割碳素钢管的砂轮,以免受污染而影响不锈钢管的质量。
高压不锈钢管子切断前应移植原有标记。
管子切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm.(3)不锈钢管坡口宜采用机械、等离子切割机、砂轮机等制出,用等离子切割机加工坡口必须打磨掉表面的热影响层,并保持坡口平整。
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钛及钛合金管道的焊接摘要:本文通过对钛及钛合金金属物理化学性质的总结,分析了钛合金的焊接性及其存在的主要缺陷,提出了相应的解决方案,以作为同类型项目的有益参考。
关键词:钛合金;焊接性;焊接工艺钛及钛合金是二十世纪四十年代末开始发展起来的一种优良的工业金属材料,其主要特点是密度小、比强度高、耐腐蚀、耐高温以及良好的低温性能,并且具有某些特殊的物理、化学特性,如超导、记忆、储氢等特殊功能,因此在宇航、航空、化工、石油、冶金、电力、医疗等领域得到了广泛的应用。
我公司承接的美国某化工项目中涉及到大量的钛及钛合金管道的焊接,该项目采用美国ASTM标准,主要包括ASTM B861GR2,GR7和GR12等级别的材料。
其中ASTM B861GR2位纯钛管材,ASTM B861GR7为添加了0.12%到0.25%的钯元素的钛管,ASTM B861GR12为含钼0.3%,含镍0.8%的钛合金。
由于我国钛资源丰富,储量居世界首位,因此所有钛材都从国内采购,按美国ASME IX 标准进行焊接工艺评定和焊接。
由于这是我公司首次焊接上述钛及钛合金管道,没有现成的工艺可用,因此必须从分析钛及钛合金的物理化学性质及其焊接性开始,制定正确完善的焊接工艺,预判其焊接过程中可能出现的缺陷问题并提前制定预防方案,方能保证该项目的顺利进行。
1.钛及其合金的物理化学性质钛的主要物理性能为:密度4.5g/cm3,熔点1688℃,比热容522J/(kg·K),热导率16J/(m·s·K)。
钛有两种结构:882℃以下为密排六方晶格结构,称为α钛;882℃以上为体心立方晶格结构,称为β钛。
钛和常用的奥氏体不锈钢ASTM A312 TP304L的主要物理性能对比如下:从上表可以看出,钛的比强度接近不锈钢的3倍,这让钛材在某些要求强度高、重量轻的领域(如宇航)相对于不锈钢有不可替代的优势。
钛的化学性质活泼,对氧有极高的亲和力。
在有氧环境中钛表面易生成致密而附着力强、惰性大的氧化膜,即使氧化膜受到机械破坏,只要在氧化性介质中,其自愈性强,又可再生成氧化膜,这是钛在许多酸、碱及介质中耐腐蚀性优异的原因。
钛在高温下与氧、氮、氢反应速度较快,从250℃开始吸氢,300℃以上快速吸氢;从400℃开始吸氧,600℃以上快速吸氧;从600℃开始吸氮,700℃以上快速吸氮。
2.钛及钛合金的焊接性分析由上述钛的物理化学性质可知,钛的熔点高于不锈钢,比热容大于不锈钢,化学活性大于不锈钢,因此钛材的焊接相较不锈钢来说有更高的要求。
钛及其合金在高温下对氧、氮、氢和碳等具有极大的亲和力,液态的熔池和熔滴金属如得不到有效保护,则更容易受到空气等杂质的玷污,脆化程度更严重,给焊接带来困难。
同时,钛合金导热性差,电阻系数大,焊接时产生的热量多,热容大,不容易散失,熔化焊时需要用惰性气体或在真空状态进行保护。
O,N,H,C等常作为杂质元素出现在钛合金中,这些元素本身以及它们的化合物的出现将会严重影响钛的力学和耐蚀性能。
氢是影响钛性能的有害元素之一,它会导致钛的塑性与韧性降低,发生氢脆。
在冷却时,焊缝中的氢来不及逸出会产生气孔,故一般要求钛材中氢的含量<0.15%。
钛在高温下(600℃以上)还易与氧、氮化合,使得焊接接头的塑性韧性下降,引起气孔和裂纹。
钛还极易与碳反应生成脆性的碳化物,降低塑性并影响焊接工艺可靠性。
为了避免上述问题带来的危害,焊接过程中必须妥善保护那些受焊接热源影响而温度高于250℃的区域。
另外,Fe的存在会严重影响钛的耐腐蚀性能和综合力学性能。
铁元素的分布不均匀现象会导致富Fe相区与贫Fe相区的出现,并且由此建立起自发电池,产生电偶腐蚀行为;此外,Fe会加速H的吸收,易产生氢致裂纹,造成氢脆破坏。
因此,在焊接钛合金时要重视Fe的污染带来的影响。
钛的弹性模量较低,焊后很容易产生较大的焊接变形;钛的冷变形回弹能力强,容易给矫形带来困难。
因此,在制订焊接工艺时,必须考虑到如何预防焊接变形。
为了避免出现常见的焊接缺陷,同时保证焊缝的力学性能和耐腐蚀性,在焊接钛及其合金时,必须制订合理的焊接工艺,以确保焊接质量。
目前常用的焊接钛及钛合金的工艺有钨极氩弧焊、熔化极氩弧焊、等离子弧焊、电子束焊、激光束焊、钎焊等。
钨极氩弧焊是焊接钛合金最常用的焊接方法,主要用于厚度在10mm以下的钛及钛合金的焊接。
手工钨极氩弧焊适应性较广,焊接质量可靠,但对于厚板焊接效率较低、劳动强度较大。
熔化极氩弧焊比钨极氩弧焊的效率高,主要用于焊接厚板,但焊接过程中对工艺参数和焊接环境要求较高,否则容易产生气孔。
等离子弧焊接的厚度范围比较宽,从薄板到厚板都可以采用,但焊接时应注意喷嘴的损伤。
真空电子束焊也越来越多的用于钛的焊接,由于在真空环境下,因此它能获得高质量的焊接接头,但同时由于需要在真空室中焊接,对工件的尺寸有所限制。
与电子束、等离子束焊接相比,激光焊接具有熔池净化效应,能纯净焊缝金属,焊缝的机械性能等于或优于母材。
对于某些微型、精密的零件也可以使用钎焊的方法来获得。
几种焊接方法的比较3.焊接工艺根据上述钛及钛合金焊接性的分析,以及结合本项目的特点,决定采用钨极氩弧焊工艺来执行本项目的焊接。
使用钨极氩弧焊焊接钛及钛合金时,要获得高质量的焊接接头,必须注意一下事项:3.1施工场地钛及钛合金管道焊接应在专门独立的加工车间内进行,焊接作业处应有挡风防潮措施,一般焊接作业时风速应小于3m/s,相对湿度应小于80%。
作业场所应保持清洁,不能有粉尘污染,特别是附近不能有碳钢的切割、打磨作业。
用于钛及钛合金管道加工的工具、设备应专门用于钛及钛合金加工,不得与碳钢混用。
3.2工件和焊丝的清理未经清理的工件和焊丝表面往往含有油污、潮气、金属粉尘等等污染物,这些污染物本身或在焊接的高温作用下会产生影响钛及钛合金焊接质量的各种有害元素,如氧、氢、氮、碳、铁等等,因此在焊前必须对工件及焊丝进行认真清理。
管道的切割或开孔应用机械方法进行,切割的机具应专门用于钛材的加工,不得与用于碳钢的机具混用,以免造成铁素体污染。
如果使用火焰或等离子方法进行切割,则切割边缘必须进行打磨直至氧化层完全去除,露出金属光泽为止。
钛管焊接前应用无硫的丙酮溶剂对坡口及其内外两侧进行脱脂处理,然后再焊口两侧各50mm的区域内,用细铜刷仔细地把氧化膜去除掉,直到呈银白色为止。
清理完成后1小时内必须马上进行焊接,以免管口重新氧化和污染。
3.3保护气由于钛的化学性质十分活泼,特别是在熔化焊接时,熔池内熔融状态的钛极易与氧、氮、氢、碳以及其它杂质元素发生反应,从而形成焊接缺陷,因此焊接钛及钛合金时保护气的选择和使用对焊接质量有非常重要的影响。
用于钨极氩弧焊的氩气为一级氩气,其纯度在99.99%以上,杂质的总质量分数不超过0.02%,露点低于-50℃,空气相对湿度不超过5%,水分含量不大于0.001mg/L。
氩气流量的选择以得到良好的焊缝表面色泽为标准。
钛会与氧接触,在表面形成一层氧化膜,并且该氧化膜的颜色会随着自身形成时的温度不同而出现差异。
JB/T 4745-2002中规定焊后焊缝及热影响区表面出现银白色氧化膜,则表明气体保护效果最佳;当颜色为金黄色时,保护效果也可以接受,其它颜色则为不合格。
为了得到良好的氩气保护效果,一般应使用管道气;若使用气瓶气,若发现氩气瓶的压力降至1MPa时就应停止使用。
选用精确的氩气流量计以控制气流量,送气软管选用塑料管,不宜用橡胶管输送氩气。
由于钛及钛合金在较低温度(250℃)时就开始吸氢,因此对于刚刚焊接完成脱离焊炬氩气保护的高温部分也要进行保护,特别是在焊接钛及钛合金管道时,为了得到更好的焊接质量,一般应使用环缝气体保护拖罩来进行保护。
拖罩的长度一般为150-180mm,宽度在40-50mm,具体尺寸可根据管径、壁厚及具体工艺参数确定。
保护罩的材质应当选用奥氏体不锈钢或铝、铜等,四角应圆滑过渡,不留死角。
钛焊缝及热影响区表面颜色的规定如下表所示:3.4焊丝填充焊丝的成分一般应与母材金属成分相同。
常用的牌号有TA1、TA2、TA3、TA4、TA5、TA6、TC3等。
为提高焊缝金属的塑性,可选用强度比母材金属稍低的焊丝。
如焊接TA7及TC4等钛合金时,为提高焊缝塑性,可选用纯钛焊丝,此时接头的效率低于100%。
焊丝中的杂质含量应比母材金属的低的多,仅为一半左右,如氧≤0.12%,氮≤0.03%、氢≤0.006%、碳≤0.04%。
焊丝均以真空退火状态供货,其表面不得有烧皮、裂纹、氧化色、金属或非金属夹杂等缺陷存在。
同时注意焊丝在焊前必须进行彻底的清理,否则焊丝表面的油污等污染物可能成为焊缝金属的污染源。
当采用无标准牌号的焊丝时,可以从基体金属裁切出狭条作焊丝,狭条宽度和厚度相同。
3.5坡口的加工与组对为减少焊缝的累积吸气量,在选择坡口形式及尺寸时,应尽量减少焊接层数和填充金属量,以防止接头塑性的下降。
搭接接头由于其背面保护困难,接头受力条件差,因而尽可能不采用,一般也不采用永久性垫板对接。
对于母材厚度小于2.5mm的I形坡口对接接头,可以不添加填充焊丝进行焊接。
对于厚度更大的母材,则需要开坡口并添加填充金属。
一般应尽量采用平焊。
采用机械方法加工的坡口,由于接头内部可能留有空气,因而对于接头组对的要求必须比焊接其它金属高。
由于钛的一些特殊物理性能,如表面张力系数大、熔融态时黏度小,使得焊前必须对焊件进行仔细的组对。
点固焊是减少焊件变形的措施之一,点固焊所用的焊丝、焊接工艺参数及保护气体等条件与正式焊接时相同,在每一点固焊点停弧时,应延时关闭氩气。
同时组对时应严禁使用铁器敲击划伤待焊工件表面。
3.6焊接工艺参数的选择钛及钛合金焊接工艺参数的选择,既要防止焊缝在电弧作用下出现晶粒粗化的倾向,又要避免焊后冷却过程中形成脆硬组织。
纯钛及所有的钛合金焊接,都有晶粒长大的倾向,其中尤以β钛合金最为显著,而晶粒长大难以用热处理方法加以调整。
所以焊接应采用较小的焊接线能量,最好是使温度刚好高于形成焊缝所需要的最低温度。
如果线能量过大,则焊缝容易被污染而形成缺陷。
根据美国ASME IX标准制定的焊接工艺参数如下:4.常见焊接缺陷及预防措施钛是比较难焊接的金属,极易氧化、氮化、脆化。
常见的焊接缺陷主要有3种:焊接接头中产生气孔、焊接接头出现裂纹、焊接接头发生脆化。
钛及钛合金的焊接中易产生气孔,细小且数量多。
形成气孔的因素很多,且很复杂。
一放面有焊件、焊丝的表面吸附不纯气体、粘附灰尘、油脂或存在氧化物等直接因素,这些气孔是焊接中熔池吸收的杂质气体被封闭在熔融金属中形成的。
气泡的核主要是熔池前面坡口表面及熔化电极或焊丝表面的氧化钛或氮化钛;另一方面,还有一些间接因素包括氩弧焊时焊接电流过大,焊接速度过快以及坡口角度太小等。