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不锈钢对焊法兰
随着冲压法兰毛坯的不断发展,法兰的加工技术也得到了迅猛发展。然而,由于法兰具有氧化性强、熔点低、导热快、线膨胀系数大、熔化潜热大等多种物理以及化学性能特点,因此选择焊接方法时,会容易出现以下常见问题:在法兰焊接熔池凝固和快冷却的过程之中,氢来不及溢出,极易形成qing气孔。弧柱气氛中的水分、法兰焊接材料以及母材表面氧化膜吸附的水分,都是法兰焊缝中qing气的重要来源。因此,对氢的来源要严格控制,以防止气孔的形成。在法兰焊接的过程之中,大量的热量能被迅速传导到基体金属内部,因而焊接铝以及铝合金时,能量除消耗于熔化金属熔池外,还要有更多的热量无谓消耗于金属其他部位,这种无用能量的消耗要比钢的焊接更为显著,为了获得高质量的焊接接头,应当尽量采用能量集中、功率大的能源,有时也可采用预热等工艺措施。法兰焊接前应该采用化学或者机械方法进行严格的表面清理,清除其表面氧化膜。钨极氩弧焊时,选用交流电源,通过“阴极清理”作用,去除氧化膜。气焊时,采用去除氧化膜的焊剂。在厚板焊接的时候,可加大焊接热量,例如,氦弧热量大,利用氦气或氩氦混合气体保护,或者采用大规范的熔化极气体保护焊,在直流正接情况下,可不需要“阴极清理”。法兰焊接熔池凝固时容易产生缩孔、缩松、热裂纹以及比较高的内应力,法兰生产中可采用调整焊丝成分与焊接工艺的措施防止热裂纹的产生。在耐蚀性允许的情况下,可采用法兰毛坯焊丝焊接除法兰之外的法兰盘毛坯。在法兰中含硅0.5%时热裂倾向比较大,随着硅含量增加,法兰结晶温度范围变小,流动性显著提高,收缩率下降,热裂倾向也相应减小。根据生产经验,当含硅5%~6%时可不产生热裂,因而采用salsi條(硅含量4.5%~6%)焊丝会有更好的抗裂性。
不锈钢对焊法兰
不锈钢法兰,顾名思义就是使用不锈钢材质加工而成的法兰,不锈钢的优势我们都知道,它外表美观而且耐腐蚀。因此不锈钢法兰有着极为广泛的应用,但是在不锈钢法兰的使用上还是要注意一些问题的。为防止由于法兰盖加热而产生睛间腐蚀,焊接电流不宜太大,比碳钢焊条较少20%左右,电弧不宜过长,层间快冷,以窄焊道为宜。焊条使用时应保持干燥,钛钙型应经150℃干燥1小时,低a氢型应经200-250℃干燥1小时(不能多次重复烘干,否则yao皮容易开裂剥落),防止焊条yao皮粘油及其它脏物,以免致使焊缝增加含碳量和影响焊件质量。不锈钢法兰管件焊接时,受到重复加热析出碳化物,降低耐腐蚀性和力学性能。铬不锈钢法兰管件焊后硬化性美标法兰较大,容易产生裂纹。若采用同类型的铬不锈钢焊条(g202、g207)焊接,必须进行300℃以上的预热和焊后700℃左右的缓冷处理。若焊件不能进行焊后热处理,则应选用不锈钢法兰管件焊条(a107、a207)。不锈钢法兰,为改善耐蚀性能及焊接性而适当增加适量稳定性元素ti、nb、mo等,焊接性较铬不锈钢法兰好一些。采用同类型的铬不锈钢法兰焊条 (g302、g307)时,应进行200℃以上的预热和焊后800℃左右的回火处理。若焊件不能进行热处理,则应选用不锈钢法兰管件焊条(a107、 a207)。不锈钢法兰管件,对焊法兰焊条具有良好耐腐蚀性和抗氧化性,广泛应用于化工、化肥、石油机械制造。
不锈钢对焊法兰
当法兰表面出现凹坑时,一般常用的检测有两种:一种是漏磁通法检测法兰、一种是超声波检测法检测法兰。我们先来解释下超声波,机械振动在介质中的传播过程叫做波,人耳能够感受到频率高于20赫兹,低于20000赫兹的弹性波,所以在这个频率范围内的弹性波又叫声波。频率小于20赫兹的弹性波又叫次声波,频率高于20000赫兹的弹性波叫做超声波。次声波和超声波人耳都不能感受。其中超声波检测法是利用超声波的脉冲反射原理来检测管壁腐蚀后的厚度。检测时将tan头垂直向大口径法兰内壁发射超声脉冲,tan头先接收到由管壁内表面的反射脉冲,然后tan头又会接收到来自管壁外表面的反射脉冲,这个脉冲与内表面反射脉冲之间的路程间距反映了管壁的厚度。大口径法兰进行超声波检测优点是检测厚度大、灵敏度高、速度快、成本低、对人体无害,能对缺陷进行ding位和定量。超声波探伤对缺陷的显示不直观,探伤技术难度大,容易受到主客观因素影响,以及探伤结果不便于保存,超声波检测对工作表面要求平滑,要求富有经验的检验人员才能辨别缺陷种类、适合于厚度较大的零件检验,使超声波探伤也具有其局限性。其次漏磁通法检测的基本原理是建立在铁磁材料的高磁导率这一特性之上,大口径法兰腐蚀缺陷处的磁导率远小於法兰的磁导率,法兰在外加磁场作用下被磁化,当法兰中无缺陷时,磁力线绝大部分通过钢管,此时磁力线均匀分布;当法兰内部有缺陷时,磁力线发生弯曲,并且有一部分磁力线泄漏出钢管表面。检测被磁化大口径法兰表面逸出的漏磁通,就可判断缺陷是否存在。
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