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时间:2018-07-31
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1、船甲板焊接变形矫正新方法在造船行业中,只要用到薄钢板,船甲板就将产生扭曲变形,而这种变形将无法完全消除。但是,当发现产生变形的根本原因后,我们发现一种最有经济效益和管理效益的Terac热矫正方法。过去由于缺乏薄板热矫正知识或加热过程控制手段,有些情况下将导致薄板上的筋板热变形更加严重,而对于Terac感应加热系统的应用进行评估发现,这种方法大大减少了矫正时间。另外,就感应热矫正对薄板材料性能和微观结构的影响进行评估,均没有产生任何不利影响。 1.什么是矫正 造船行业的甲板焊接变形问题,已被研究了数10年,但是各种变形问题依然
2、以不同方式存在。另外,特别对于军用船只,甲板越薄变形越往结构内部转移。对于高强度钢,如LioydsDH36(或同级别的S355),这种现象更普遍。最新发布的数据显示,薄板的变形量可以控制在可管理的范围内。目前,通过增加少许余量进一步降低变形已经实现,但是成本很高。 传统的热矫正方法,通常是用于处理厚度>8mm的钢板。热矫正的过程是把钢板一侧加热,而另一侧还是冷的,热面冷却时产生的张力把钢板拉直。然而当加热薄钢板时,热量很容易传递到钢板内。这时,加热区域内的筋板也容易被加热,坚硬的筋板就会产生热变形。这样一来把钢板加热到目标温度
3、就需要更长的时间、燃烧更多的气体。大量的热散失到周围环境中,将引起多方面的不利后果。在澳大利亚做的试验表明:对于4mm厚的X80钢板,加热区域的屈服应力比加热前增加6%。试验用的X80钢板,是一种低碳铌-钛-钼合金钢。Huangetal已经总结了很多这种热矫正方法的不足,如不利影响,经验需求,可能用到水和清洁工,还可能引起薄板上筋板的变形。还有,热影响区内对材料力学性能的影响,特别是喷水冷却时,冷却处很有可能在钢板内部产生硬化晶相组织。 Terac感应加热系统,使用短的线圈,对薄板进行感应加热,事实证明对减少薄板变形很有效,而
4、且没有前面所描述的加热方法带来的缺陷。下面将对感应加热后的薄板特性、内部结构以及耗时进行描述。 2.热矫正设备 设备封装在一个标高1.8m的单柜中,便于存储和起吊搬运,如图1所示。主要部件如下。 (1)变频电源把电源电压转换为与高效加热匹配的频率和电流。主要参数通过控制面板设置,试运行后无需操作员任何调整。 (2)操作面板普通操作员控制,如相位切换(用于冷却泵旋转)和故障显示与复位设置。 (3)冷却系统是一个闭环水冷系统。 (4)电容器单元在加热单元中,功率调节级别先于变压器。内部集成有操作员设置的计时器。 (5)
5、30m连接电源和电容器的线缆(通过一个可以扩展单元,可以增加到45m,不影响参数设置)。外部包裹着耐热、耐磨的材料。从主机开始,工作半径可以达到60m。 (6)加热单元包括感应器、HHT(手持式变压器)、电磁铁(防止在加热时移动)、操作控制按钮和定时选择开关。 (7)立式加热系统对于立壁和或狭小空间,更加容易实现;手持式单元用于取代水平甲板加热单元,如图2所示。 3.热矫正设备操作 因为感应加热的效率非常高,所以只需要很短时间就可以热透这些薄板。在感应热矫正的应用中,感应器的加热长度是160mm,4s内就可以把钢板加热到
6、居里温度(740℃),根据钢板实际厚度,决定再继续加热的时间。钢板的一小片区域被加热,热量垂直传递,会在钢板表面形成很细微的一条隆起。热矫正时,这些隆起比较明显,但其影响微乎其微。正是由于垂直方向的热胀冷缩过程中产生的拉力,才把钢板拉向平整。扭曲越严重,越需要更多热量传递来产生更大的拉力。热透进钢板的程度如图3所示,热透区域在钢板背面只占很小的比例。 电容器单元,如图1所示,内部封装了两个计时器,操作员可以手动调节。一个适用于普通钢板加热计时,另一个适用于正对背部有加强筋板的钢板,防止筋板吸收热量无法热透钢板。 把感应线圈放
7、置到待加热区域上方后,轻按电源开关,加热就开始了,整个加热过程是自动进行的。然后,把加热单元移动到下一个待加热区域,重复上述操作即可。对于所有加热工艺而言,加热模式都是非常重要的。以一块典型船甲板为例,当对横向连接处进行加热前,纵向或许已经加热过。如果这些区域还需要进一步的热矫正,那么仍然可以对每个区域进行加热。对于Terac用户,有很多技巧需要掌握;针对立壁和水平甲板,在调试到合适的加热设置前,每个操作者都要尝试各种加热模式、顺序和加热时间。必须说明的一点是,操作者之间的差别微乎其微。 在热矫正过程中,少量的Terac用户用
8、水冷却甲板,然而,当工艺顺序允许对冷却后的区域逐个热矫正时,强制冷却对好的效果无益。 需要提醒的一个重要问题是,待矫正的船甲板边缘,要有足够的约束,允许加热时把起皱部分拉平。 4.热矫正设备应用 在海军船舶建造中,薄甲板的比例非常高,因此船厂中对这类船只热
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