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焊接不锈钢管过程中,熔化金属自坡口背面流出而形成穿孔的缺陷,叫烧穿。烧穿不仅影响焊缝外观,而且使该处焊缝的强度显著减弱,还可能造成凸瘤。所以在焊接不锈钢管过程中,应尽量避免烧穿缺陷的产生。产生原因:主要由于焊接参数选择不当,操作工艺不良,或者不锈钢管装配不好,接头处间隙过大或钝边太薄;火焰功率太大。
机器的功率、速度及其工作规范的压力和温度的日益,是近代机器制造工业的发展特点。不久前汽轮发电机(把热能和机械能转变为电能的机器)的功率还没有超过10000~25000千瓦。现在它的功率已经达到了-千瓦。在古比雪夫水电站上安装的每一台水轮机的功率是千瓦。
不锈钢管压力加工所采用的压力机(锻造、模锻、等等)的压力不久前通常都不超过5000-10000吨,只有在极个别情况下才制造和使用较大功率的压力机。在现代的压力机中,压力已经达到了5吨。这样的机器能够在一个或几个压力加工工序中个别大尺寸和形状复杂的机器零件,省略了很多切削加工工序。
为了满足这些要求,冶金学家和金属学家们正在研究很多在高温下具有高强度或很大化学性的新合金——所谓耐热和热性合金;这种优良金属例如钴的生产了日益的发展,钛的比重几乎比钢轻一半且具有很高的强度;寻找强化不锈钢管和合金的、并使其耐磨性、耐蚀性等等的新的有效方法。
机器的功率、速度及其工作规范的压力和温度的日益,是近代机器制造工业的发展特点。不久前汽轮发电机(把热能和机械能转变为电能的机器)的功率还没有超过10000~25000千瓦。现在它的功率已经达到了-千瓦。在古比雪夫水电站上安装的每一台水轮机的功率是千瓦。
不锈钢管压力加工所采用的压力机(锻造、模锻、等等)的压力不久前通常都不超过5000-10000吨,只有在极个别情况下才制造和使用较大功率的压力机。在现代的压力机中,压力已经达到了5吨。这样的机器能够在一个或几个压力加工工序中个别大尺寸和形状复杂的机器零件,省略了很多切削加工工序。
为了满足这些要求,冶金学家和金属学家们正在研究很多在高温下具有高强度或很大化学性的新合金——所谓耐热和热性合金;这种优良金属例如钴的生产了日益的发展,钛的比重几乎比钢轻一半且具有很高的强度;寻找强化不锈钢管和合金的、并使其耐磨性、耐蚀性等等的新的有效方法。
在石油工业中,奥氏体不锈钢管焊缝结构也被广泛的采用,如勘探钻井设备中的厚壁无磁钻铤,壁厚一般在30~100mm之问;炼化行业中,大型的炼厂加工设备,除了壳层不用不锈钢管外,其加热炉管、冷凝管、循环及输送管,也多存在奥氏体不锈钢管焊缝结构。
此外,厚板奥氏体不锈钢管焊缝结构还广泛应用于化学工业、造纸工业、精炼油工业、食品工业,纤维工业和原子能发电等领域。超声波检测虽然具有很强的适应性,但由于奥氏体不锈钢管焊缝的特殊结构,使得超声在检测奥氏体不锈钢管焊缝时遇到了诸多难点。
不锈钢管母材晶粒度普遍比碳钢大。超声波的散射衰减随平均晶粒度的增大而增大,当晶粒度在3#以下(平均晶粒直径在0.125mm以上)时,散射衰减明显,因而有可能得不到足够的噪比。而且,超声波在的奥氏体组织中传播时,被晶粒散射的超声波有部分会返回,在示波屏上出现噪声 即草状回波。
此草状回波的出现还与有关,即相关于波长与晶粒大小的比值。不仅如此,奥氏体不锈钢管焊缝与母材相比,晶粒尺寸更大、组织结构呈现出更为显著的各向,超声波在奥氏体焊缝中的传播规律也发生了较大变化。一般,奥氏体焊接金属是取向整齐的柱状晶组织,柱状晶层层叠叠大致沿壁厚方向成长。
此外,厚板奥氏体不锈钢管焊缝结构还广泛应用于化学工业、造纸工业、精炼油工业、食品工业,纤维工业和原子能发电等领域。超声波检测虽然具有很强的适应性,但由于奥氏体不锈钢管焊缝的特殊结构,使得超声在检测奥氏体不锈钢管焊缝时遇到了诸多难点。
不锈钢管母材晶粒度普遍比碳钢大。超声波的散射衰减随平均晶粒度的增大而增大,当晶粒度在3#以下(平均晶粒直径在0.125mm以上)时,散射衰减明显,因而有可能得不到足够的噪比。而且,超声波在的奥氏体组织中传播时,被晶粒散射的超声波有部分会返回,在示波屏上出现噪声 即草状回波。
此草状回波的出现还与有关,即相关于波长与晶粒大小的比值。不仅如此,奥氏体不锈钢管焊缝与母材相比,晶粒尺寸更大、组织结构呈现出更为显著的各向,超声波在奥氏体焊缝中的传播规律也发生了较大变化。一般,奥氏体焊接金属是取向整齐的柱状晶组织,柱状晶层层叠叠大致沿壁厚方向成长。