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1、学兔兔www.xuetutu.com第5期锅炉制造No.52013年9月BOILERMANUFACTURINGSep.2013文章编号:CN23—1249(2013)05—0031—03焊接热循环对焊接接头性能的影响李孟丹(唐山信德锅炉集团有限公司,河北唐山063020)摘要:本文采用加热的方式模拟焊接过程中焊接接头的受热过程,对接头进行拉伸、弯曲和冲击试验,得到不同的热循环对焊接接头性能的影响规律,以便在实际生产中优化焊接工艺,减小焊接热循环对焊接接头的影响,提高接头使用性能。关键词:焊接;热循环;焊接接头;焊接工艺中图分类号:TG11文献标识码:ATheEffect
2、ofWeldingThermalCycleonWeldJointPerformanceLiMengdan(TangshanXindeBoilerGroup,Tangshan063020,China)Abstract:Thejointsaremadethetensile,bendingandimpacttestsBysimulatingtheheatingprocessofweldjointswiththeheatingmethod,effectrulesofdifferentthermalcycleonweldjointsperform—ancearereceived,
3、tooptimizetheweldingprocessduringactualproductionreducetheeffectofweld—ingthermalcycleonweldingjoints,andimprovejointperformance.Keywords:welding;thermalcycle;weldjoint;weldingprocess艺参数,控制热输入量,减小焊接热循环对焊缝和0引言热影响区的影响,提高焊接接头性能在生产中具焊接热过程就是对已焊接完成的焊缝循环加有重要的意义。热的过程,焊缝及热影响区在循环热作用下,由于1试验材料及试样的制备
4、晶粒长大会减弱接头的强度和塑性,造成焊缝和热影响区性能与母材性能不匹配。NB/T470131.1母材(JB/T4708)《承压设备焊接工艺评定》规定:焊接母材选用Q345R/GB713;6=16mm。(成分接头抗拉强度不能低于母材抗拉强度的下限值;及力学性能见表1)。冲击值不低于母材标准规定值;弯曲试验(弯轴1.2焊接材料直径D=4S,其中:s为试样厚度,mm;弯曲角度焊接采用选用NB/T47018.2《承压设备用焊为180。)中焊缝和热影响区在任何方向上不能出接材料订货技术条件》第2部分:钢焊条中的现大于3mm的裂纹。因此,选用合适的焊接工E5015(复验的成分及力学
5、性能见表1)。收稿日期:2013—05—12作者简介:李孟丹(1981一),女,2004年热能与动力工程专业毕业,毕业至今一直从事锅炉及压力容器设计及制造工艺工作。学兔兔www.xuetutu.com·32·锅炉制造总第241期1.3试板的制备凑型板接头带肩板形拉伸试样,试验方法按GB/试板采用焊条电弧焊焊接,焊接工艺如下:焊T228规定的方法测定焊接接头的抗拉强度。各条直径:4.0mm,焊接电流:170~180A,电弧电焊接接头抗拉强度试验结果见表2。压:23~24V;焊接速度:9~10cm/min。2.2弯曲试验弯曲试验试样形式采用NB/T47014中的横2试验内容
6、及结果向侧弯试样,弯曲试验按GB/T2653方法测定焊模拟焊接接头的受热过程,将试板分别随炉升接接头的完好性。弯轴直径:40mm,弯曲角度:温到500℃,550℃,600℃,650oC,700cC,750cC,180。。试验结果:全部试样完好无裂纹,即加热温800℃,850℃,900cC,950℃和1000℃,然后再度和保温时间对弯曲性能影响不大。分别保温0min,10min,20min和30min后在空2.3冲击试验气中冷却。对实验的焊接接头进行强度,弯曲和冲击试验试样的取样位置和缺口位置按NB!冲击三项测定。T47014中要求,试样形式、尺寸和试验方法按GB!2.1
7、拉伸试验T229要求,试样尺寸为标准试样(10×10×55IYln1),拉伸试验试样形式采用NB/T47014中的紧试验温度:0oC;各焊接接头冲击试验结果见表3。表2不同温度,不同保温时间下的抗拉强度值(0rb/MPa)循环加热温度,同时采用快冷等措施以减小焊接3结果分析及评价热循环对对接头的加热时间,以提高焊接接头的3.1抗拉强度抗拉强度。从图1和图2可以看出:在相同保温时间的3.2冲击情况下,随着加热温度的升高,焊接接头的抗拉强从图3和图4可以得出:度呈现减小趋势;在相同加热温度下,随着保温时1)随着加热温度的升高,冲击值先增加,然
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