CN103350287A - F92阀体与f22配管异种钢对接焊的工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及金属加工工艺,具体的是一种F92阀体与F22配管异种钢对接焊的工艺。具体步骤:1、确认阀体的材质为F92耐热钢;2、确认与阀体配套的配管的材质为F22马氏体型耐热钢;3、选用型号P92焊条和A102焊条,焊条的直径为Ф3.2、Ф3.2;4、采用加热带预热工件,阀体、配管,预热温度为200℃-300℃,预热2小时;5、烘焙焊条;6、焊接;7、焊后热处理;8、对焊接部位进行射线探伤。本发明的优点是:阀体材料:F92;配管材料:F22;焊接材料:A102打底,P92盖面,四种材料焊成一体;阀门加上配管作用是降低煤耗、提高热效率,使机组运行可靠,不断增加,提高经济效益;解决异种钢焊接性能较差的工艺问题,掌握焊接过程中的核心技术。
Description
技术领域
本发明涉及金属加工工艺,具体的是一种F92阀体与F22配管异种钢对接焊的工艺。
背景技术
随着我国火电事业的不断发展,超临界火电机组的运用越来越多,F92 材料以其优异的性能发挥着重要作用。在阀门进口加一个配管,材料为F22 ,起到节省能源的作用。
F92耐热钢材料合金总量高,导热性能和焊接性能差,容易出现裂纹,因此该钢焊前必需预热和焊后必需热处理才能达到要求。
在F92 阀体与F22配管异种钢对接焊的过程中,存在着合格率低,焊后裂纹及延时裂纹频次较高的问题。解决的办法是做焊接工艺性能试验,进行研究,掌握焊接过程中的关键技术,不断改进,解决难题。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提出了一种F92阀体与F22配管异种钢对接焊的工艺,阀体F92进口与配管F22进行异种钢对接焊,解决焊接性能较差的工艺问题,掌握焊接过程中的核心技术,形成具有自己特色的工艺规范,获得可观的经济效益。
为了达到上述发明目的,本发明提出了以下方案:
F92阀体与F22配管异种钢对接焊的工艺,具体在于以下步骤:
第一步:确认阀体的材质为F92耐热钢;
第二步:确认与阀体配套的配管的材质为F22马氏体型耐热钢;
第三步:选用型号P92焊条和A102焊条,焊条的直径为Ф3.2、Ф3.2;
第四步:采用加热带预热工件,阀体、配管,预热温度为200℃-300℃,预热2小时;
第五步:烘焙焊条:
(a)P92焊条:烘培温度为150℃-200℃,烘焙时间是1.5h;
(b)A102焊条:烘培温度为150℃-180℃,烘焙时间是1h;
第六步:焊接:
1)焊A102:
先用焊条A102将阀体和配管点焊连接,然后校正阀体与配管位置,最后用焊条A102 进行打底焊;焊接电流70-130A;
2)焊P92:
用P92焊条盖面焊接,层间温度150℃-200℃,焊接电流110-120A;
第七步:焊后热处理:
焊后热处理采用二次回火工艺,
第一次:温度为760℃±10℃,保温4.5h;
第二次:温度为680℃±10℃,保温2.5h;
第八步:对焊接部位进行射线探伤。
所述的对焊接部位进行射线探伤是按照GB3323《钢焊缝射线照相及底片等级分类法》的标准实施。
本发明的优点是:
(1)阀体材料:F92 ;配管材料:F22 ;焊接材料:A102打底,P92盖面,四种材料焊成一体;
(2)阀门加上配管作用是:降低煤耗、提高热效率,使机组运行可靠,不断增加,提高经济效益;
(3)解决异种钢焊接性能较差的工艺问题,掌握焊接过程中的核心技术。
附图说明
图1是本发明的示意图。
图中:阀体1,配管2,焊接部位3。
具体实施方式
为了更进一步的说明本发明的制作过程,以及采用该制作方法所获得的优点,下面结合附图进一步的描述。
首先我们看一下阀体材料:F92 ;配管材料:F22 ;焊接材料:A102,P92的的特点:
1、F92阀体材料:
(1)F92钢的基本性能:
F92钢的材料为CrMoVW钢,相当国产9Cr0.5Mo1.8WVNb,钢中主要元素:
(a)钒元素能提高室温、中温强度和热强性,增加钢在高温下的组织稳定性,改善低碳合金钢的焊接性能。
(b)铬元素能提高钢的抗氧化性、抗腐蚀性及高温强度。
(c)钼元素主要是提高强度并抑制铬钢的热脆性倾向。
(d)钨的特殊碳化物阻止钢的晶粒长大,降低了钢的过热敏感性,材料的红硬性和回火稳定性得到了提高。
F92耐热钢材料合金总量高,导热性能和焊接性能差,容易出现裂纹,因此该钢焊前必需预热和焊后必需热处理才能达到要求。
(2)F92钢的化学成份和机械性能:
a.化学成份:
b.机械性能:
(3).F92钢的焊接性能:
F92钢是在F91钢的基础上适当降低钼元素的含量(0.5%Mo),同时加入一定量的钨(1.8%W),以材料的钼当量(Mo+0.5W)从F91钢的1%提到约 1.5%,该钢还加入了微量的硼。
经上述合金化改良后与其它铬-钼耐热钢相比,F92钢的耐高温腐蚀和氧化性能与9%Cr钢相似,但材料的高温强度和蠕变性能得到了进一步提高,同时F92钢还具有优于奥氏体不锈钢(如347H)的抗低周热疲劳性能。
F92钢的碳当量为:
[C]=C+Mn/6 +(Ni+Cu)/15+(Cr+Mo+V)/5=2.17 碳当量越大,金属的焊接性能越差。F92钢具有较大冷裂倾向,焊接时可能产生冷裂纹,因此该钢焊前需预热、焊后须热处理。
2、F22配管材料:
(1)F22钢的基本性能:
F22钢的材料为马氏体型耐热钢,(CrMo钢),相当国产12Cr2Mo1,钢中主要元素:
铬元素能提高钢的抗氧化性、抗腐蚀性及高温强度;
钼元素主要能提高强度并抑制铬钢的热脆性倾向; (2)F22钢的化学成份和机械性能:
a.F22钢的化学成份:
b.F22钢的机械性能:
3、P92焊条:
(1)P92焊条的基本性能:
P92铬钼乌钒铌珠光体耐热钢焊条,用于焊接工作温度在620℃以下的9Cr-0.5Mo-W-V-Nb-N型高温抗蠕变耐热钢结构,高温高压锅炉管道等。
(2)P92焊条的化学成份和机械性能:
a. P92焊条的化学成份:
b.P92焊条的机械性能:
4、 A102焊条:
(1) A102不锈钢特点:
A102是钛钙型药皮的Cr19Ni10不锈钢焊条。熔敷金属具有良好的力学性能及抗晶间腐蚀性能;有优良的焊接工艺性能和抗气孔性能,药皮耐发红、抗开裂;可交直流两用。
(2)A102焊条的化学成份和机械性能:
a.A102焊条的化学成份:
C | Mn | Si | Cr | P | S | Cu | Ni | Mo |
0.08 | 0.50-2.5 | 0.90 | 18.0-21.0 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 9.0-11.0 | 0.75 |
b.A102焊条的机械性能:
具体焊接步骤如下:
(1)材料:
阀体材料F92与配管F22材料不同,加上焊条P92和A102,共四种材料焊接完成;
(2)步骤:
先把阀体与配管点焊,然后用A102焊条打底,最后用P92焊条盖面,四种材料焊接在一起;
(3) 工艺
A:焊条烘培:
(a)P92焊条:
1.烘培温度:150℃-200℃X1.5h;
2.焊条直径:Ф3.2
(b)A102焊条:
1.烘培温度:150℃-180℃X1h;
2.焊条直径:Ф3.2
B:阀体、配管预热:
250℃-300℃X2h;
C:焊接:
(a)焊A102:
先用焊条点焊,然后校正,最后打底焊。焊接电流70-130A;
(b)焊P92:
层间温度150℃-200℃,焊接电流110-120A;
D:焊后热处理:
焊后热处理采用二次回火工艺;
第一次:温度为760℃±10℃,保温4.5h;
第二次:温度为680℃±10℃,保温2.5h;
E:检验:
对焊接部位进行射线探伤,按照GB3323《钢焊缝射线照相及底片等级分类法》的标准实施。
Claims (2)
1.F92阀体与F22配管异种钢对接焊的工艺,其特征在于以下步骤:
第一步:确认阀体的材质为F92耐热钢;
第二步:确认与阀体配套的配管的材质为F22马氏体型耐热钢;
第三步:选用型号P92焊条和A102焊条,焊条的直径为Ф3.2、Ф3.2;
第四步:采用加热带预热工件,阀体、配管,预热温度为200℃-300℃,预热2小时;
第五步:烘焙焊条:
(a)P92焊条:烘培温度为150℃-200℃,烘焙时间是1.5h;
(b)A102焊条:烘培温度为150℃-180℃,烘焙时间是1h;
第六步:焊接:
焊A102:
先用焊条A102将阀体和配管点焊连接,然后校正阀体与配管位置,最后用焊条A102进行打底焊;焊接电流70-130A;
焊P92:
用P92焊条盖面焊接,层间温度150℃-200℃,焊接电流110-120A;
第七步:焊后热处理:
焊后热处理采用二次回火工艺,
第一次:温度为760℃±10℃,保温4.5h;
第二次:温度为680℃±10℃,保温2.5h;
第八步:对焊接部位进行射线探伤。
2.根据权利要求1所述的F92阀体与F22配管异种钢对接焊的工艺,其特征是对焊接部位进行射线探伤是按照GB3323《钢焊缝射线照相及底片等级分类法》的标准实施。
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