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造成焊管的焊縫容易產(chǎn)生氣孔的因素
大家都知道,焊縫的好壞決定了焊管質量的優(yōu)劣,一旦焊管焊縫產(chǎn)生氣孔,那不僅影響管道焊縫致密性,造成管道泄漏,而且會成為腐蝕的誘發(fā)點,嚴重降低焊縫強度和韌性。一般來說焊劑中的水分、污物、氧化皮和鐵屑,焊接的成份及覆蓋厚度,鋼板的表面質量以及鋼板邊板處理,焊接工藝及鋼管成型工藝等都可能是焊縫產(chǎn)生氣孔的原因。所以,在焊接時,焊接溫度高,則使焊縫過燒,形成穿孔,含有適量的CaF2和SiO2時,會反應吸收大量的H2,生成穩(wěn)定性很高且不溶于液態(tài)金屬的HF,從而可以防止氫氣孔的形成;焊縫的成型系數(shù)過小,焊縫的形狀窄而深,氣體和夾雜物不容易浮出,易形成氣孔和夾渣;直縫焊管
鋼板板邊應設置鐵銹和毛刺清除裝置,以減少產(chǎn)生氣孔的可能。焊接溫度是影響焊縫質量的關鍵參數(shù),清除裝置的位置安裝在銑邊機和圓盤剪后,裝置的結構是一邊2個上下位置可調整間隙的主動鋼絲輪,上下壓緊板邊;焊劑的堆積厚度一般為25-45mm,焊劑顆粒度大、密度小時堆積厚度取值,反之取值;大電流、低焊速堆積厚度取值,反之取值,此外,夏天或空氣濕度大時,回收的焊劑應烘干后再使用;為了減少磁偏吹的影響,應使工件上焊接電纜的連接位置僅可能遠離焊接終端,避免部分焊接電纜在工件上產(chǎn)生次級磁場;應適當降低焊接速度或增大電流,從而延遲焊縫熔池金屬的結晶速度,以便于氣體逸出,同時,如果帶鋼遞送位置不穩(wěn)定,應及時進行調整,杜絕通過頻繁微調前橋或后橋維持成型,造成氣體逸出困難;為避免開卷矯平脫落的氧化鐵皮等雜物進入成型工序,應設置板面清掃裝置。
關于螺旋鋼管的四件事
眾所周知,鋼管是用于各種目的的長空心管。它們是通過兩種不同的方法生產(chǎn)的,這些方法可以焊接或無縫。在這兩種方法中,首先將生鋼鑄成更可行的起始形式。然后通過將鋼拉出到無縫管中或將邊緣壓在一起并用焊縫密封將其制成管子。
鋼管的歷史
人們使用管道已有數(shù)千年的歷史了。也許早的用途是古代的農(nóng)業(yè)學家,他們將水從溪流和河水轉移到農(nóng)田中。考古證據(jù)表明,中國人早在公元前2000年就使用蘆葦管將水輸送到所需的位置,并發(fā)現(xiàn)了其他古代文明使用的粘土管。公元一世紀,歐洲建造了根鉛管。在熱帶國家,竹管被用來輸送水。殖民地美國人將木材用于類似目的。1652年,座水廠在波士頓使用空心圓木建成。
現(xiàn)代焊接鋼管的發(fā)展可以追溯到1800年代初。1815年,威廉·默多克(William
Murdock)發(fā)明了燃煤燈系統(tǒng)。為了使整個倫敦市都充滿這些燈光,默多克將廢棄的連在一起。他用這條連續(xù)的管道輸送煤氣。當他的照明系統(tǒng)證明成功時,對長金屬管提出了更高的要求。為了生產(chǎn)足夠的管子來滿足這種需求,許多發(fā)明人著手開發(fā)新的管子制造工藝。
螺旋鋼管生產(chǎn)中的超聲波檢測和X射線檢查有什么特點?
X射線探傷機的穿透能力取決于X射線探傷儀的能力,既X射線探傷儀的管電壓,管電壓越高,X射線越硬,能量越大,穿透能力越強,穿透能力越強。電壓的平方與電壓成正比。
此外,在相同的管電壓下,它還與要檢查的材料的密度有關,即與要測試的工件X射線衰減的能力有關。對于鐵等重型鋼管和較厚的工件,由于其強大的X射線衰減能力,應選擇更高電壓的X射線檢測機;對于鋁,鎂等輕質螺旋鋼管和更細的管材,可以選擇管電壓較低的X射線探傷機。
X射線檢測顯示圖像是焊接區(qū)域的平面投影。X射線檢測的靈敏度取決于缺陷的區(qū)域(投影的投影區(qū)域)及其在該區(qū)域的深度(確定缺陷與正常焊縫之間的對比度)。
各個方向的體積缺陷都有一定的尺寸,X射線檢查對于體積型缺陷的檢測靈敏度很高。X射線檢測對于一定數(shù)量的缺陷(例如孔,夾雜物等)敏感且直觀。但是,使用X-射線檢測,線性缺陷(例如裂縫,不可滲透,未融化等)往往僅在一個方向上確定尺寸。雷更困難。