CN105397250A - 高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法 - Google Patents
高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105397250A CN105397250A CN201511015620.3A CN201511015620A CN105397250A CN 105397250 A CN105397250 A CN 105397250A CN 201511015620 A CN201511015620 A CN 201511015620A CN 105397250 A CN105397250 A CN 105397250A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- welding
- reactor core
- high temperature
- groove
- cooled nuclear
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K9/00—Arc welding or cutting
- B23K9/16—Arc welding or cutting making use of shielding gas
- B23K9/167—Arc welding or cutting making use of shielding gas and of a non-consumable electrode
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K35/00—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting
- B23K35/22—Rods, electrodes, materials, or media, for use in soldering, welding, or cutting characterised by the composition or nature of the material
- B23K35/38—Selection of media, e.g. special atmospheres for surrounding the working area
- B23K35/383—Selection of media, e.g. special atmospheres for surrounding the working area mainly containing noble gases or nitrogen
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K9/00—Arc welding or cutting
- B23K9/0026—Arc welding or cutting specially adapted for particular articles or work
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K9/00—Arc welding or cutting
- B23K9/235—Preliminary treatment
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)
Abstract
本发明属于焊接技术领域,公开了一种高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,所述堆芯壳为薄壁筒形件,包括加工坡口、安装环段、点焊定位、预热、外坡口焊接、内坡口焊接、射线检查、填满焊、清理焊道、热处理等步骤。本发明将GTAW焊接大幅度的提高焊接熔敷效率的同时,保证了焊接工艺稳定性、提高了焊缝质量,避免了气孔、裂纹、夹钨等缺陷,满足了无损检验及相应理化性能要求,实现堆芯壳竖直状态施焊,避免自重引发的焊接变形。
Description
技术领域
本发明属于焊接技术领域,特别是一种高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法。
背景技术
高温气冷核反应堆具有热效率高(40%至41%),燃耗深(最大高达20MWd/t铀),转换比高(0.7至0.8)等优点。由于氦气化学稳定性好,传热性能好,而且诱生放射性小,停堆后能将余热安全带出,安全性能好。高温气冷堆是国际核能界公认的一种具有良好安全特性的堆型。它集安全性、经济性于一身,势必将是未来核能安全利用的必然选择。
作为高温堆金属堆内构件中的重要部件,200MW高温气冷核反应堆的金属堆内构件中堆芯壳环段焊接是一个重要的加工环节。类似设备及技术,如加氢反应器等化学容器的焊接,其材料为耐热钢12Cr2Mo1R,但这类化工容器对焊接精度等要求远没有200MW高温气冷堆金属堆内构件中堆芯壳高。
现有加氢反应器等化工容器的焊接方法等多为焊条电弧焊或埋弧焊。焊条电弧焊需焊工手工操作,熔敷效率低下、污染大、层间打磨量大、易出现未熔合、焊接质量易受焊工人为因素影响;埋弧焊熔敷效率虽高,但受焊剂填加限制,通常用于平焊位置,对于堆芯壳这类薄壁易变形精度要求又高的筒体结构(高约20米,直径约5.4米,壁厚40mm),一旦将堆芯壳置于水平位置(即平焊位置),必然会因自重产生过大变形,而焊接之后焊接变形将更加严重。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,获得无气孔、裂纹、夹杂等焊接缺陷的良好焊接接头。
本发明采取的技术方案是:
一种高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,所述堆芯壳为薄壁筒形件,其特征是,包括如下步骤:
(1)将所述堆芯壳的环段加工坡口,所述坡口位于所述环段接口的两侧,呈双U形;
(2)将待焊环段坡口的钝边对齐安装,并在坡口两侧焊装马脚;
(3)在坡口处手工点焊;
(4)对待焊接环缝进行预热;
(5)在坡口内加入光焊丝,在外坡口用自动热丝钨极惰性气体保护焊的方法进行外部焊接;
(6)去除坡口内马脚,在内坡口用自动热丝钨极惰性气体保护焊的方法进行内部焊接;
(7)对前几道焊缝通过射线检查;
(8)先对内坡口进行焊接至填满,再对外坡口进行焊接至填满;
(9)清理焊道;
(10)对焊缝进行焊后热处理。
进一步,所述第(1)步中加工的双U形坡口的U形口夹角为40°±4°。
进一步,所述第(2)步中钝边对齐安装公差在0.5mm以内,焊装马脚前进行局部预热。
进一步,在所述第(4)之前还包括在筒体内壁4等分的待焊接环缝位置通过点焊方式安装测量块的步骤,安装测量块前对安装位置进行预热。
进一步,所述第(4)中,预热位置为待焊接环缝两侧邻近至少200mm以内部位,预热温度≥205℃。
进一步,:所述第(5)中,焊接3至4道后,每道焊前根据所述测量块测得焊接变形数据,将变形量最大的位置作为下次焊接的起弧点。
进一步,焊接的道间温度不超过350℃。
进一步,在焊接期间以及焊接中断时,进行后热处理,所述后热处理为350℃保温30分钟以上。
进一步,所述第(10)中的焊后热处理温度690℃±15℃,时间为1.5至2小时。
进一步,所述第(5)、(6)步的焊接过程中,加入的光焊丝为ER90S-B3光焊丝,惰性保护气体为30%氩气和70%氦气,保护气体的流量为30±3L/mm,焊接热输入量≤3.276KJ/mm。
本发明的有益效果是:
(1)将GTAW焊接大幅度的提高焊接熔敷效率的同时,保证了焊接工艺稳定性、提高了焊缝质量,避免了气孔、裂纹、夹钨等缺陷,满足了无损检验及相应理化性能要求;
(2)实现堆芯壳竖直状态施焊,避免自重引发的焊接变形(横焊位置);
(3)通过合理的焊接顺序及焊道布置等,实现焊接变形控制,周向上周向收缩不均匀度≤0.5mm;
(4)通过控制保护气流量、电特性参数、送丝速度与电流及热丝电流的关系,及合理的接头设计,该发明可以实现高送丝速度、大熔敷量焊接,并且电弧稳定无明显磁偏吹,焊缝质量高,无气孔、裂纹、夹钨等缺陷,能满足ASME规范和高温堆金属堆内构件焊缝射线检验的设计要求;
(5)焊接后的力学性能及冲击性能并可达到设计要求。
附图说明
附图1是堆芯壳体环段坡口剖视示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法的具体实施方式作详细说明。
本发明是通过自动热丝钨极惰性气体保护焊(AutomaticGTAWwithHotwire)的焊接方法完成堆芯壳环段对接焊的,具体焊接过程如下:
(1)将所述堆芯壳的环段加工坡口,所述坡口位于所述环段接口的两侧,呈双U形。双U形坡口的U形口夹角为40°±4°(参见附图1)。
(2)将待焊环段坡口的钝边对齐安装,并在坡口内焊装(手工定位)马脚。钝边对齐安装公差在0.5mm以内,焊装马脚前进行局部预热。
(3)在坡口处手工点焊(手工定位)。
(4)在筒体内壁4等分的待焊接环缝位置通过点焊方式(手工定位)安装测量块,安装测量块前对安装位置进行预热。
(5)对待焊接环缝进行预热。预热位置为待焊接环缝两侧邻近至少200mm以内部位,预热温度≥205℃,通过电加热或火焰加热进行预热。
(6)在坡口内加入光焊丝,在外坡口用自动热丝钨极惰性气体保护焊的方法进行外部焊接。对已定位的坡口,加入ER90S-B3光焊丝,用自动热丝钨极惰性气体保护焊的方法进行外部焊接;焊接3-4道(前几道)后暂停施焊,其中先开始为打底焊,且每道(包括之后每道)焊前根据测量块处测得焊接变形数据调整起弧点位置---起弧点设置于间距最大处;道间温度不超过350℃。惰性保护气体为30%氩气和70%氦气,保护气体的流量为30±3L/mm,焊接热输入量≤3.276KJ/mm。
(7)去除内侧马脚,在内坡口用自动热丝钨极惰性气体保护焊的方法进行内部焊接。焊接参数同外坡口焊接参数。
(8)对外坡口和内坡口分别通过射线检查。
(9)先对内坡口进行焊接至填满(填充焊),再对外坡口进行焊接至填满(盖面焊)。焊接参数同外坡口焊接参数。
(10)清理焊道。在每道焊缝焊接完成后用不锈钢钢丝刷刷去氧化层直至焊缝露出金属光泽。
(11)在焊接期间以及焊接中断时,进行后热处理,所述后热处理为350℃保温30分钟以上。
(12)对焊缝进行焊后热处理。焊后热处理温度690℃±15℃,时间为1.5至2小时。
在本发明的焊接方法中,各焊接时段的设备电参数如下表。
通过本方法可以实现高送丝速度、大熔敷量焊接,并且电弧稳定无明显磁偏吹,获得无气孔、裂纹、夹杂等焊接缺陷的良好焊接接头;其次,使用该方法可以实现堆芯壳竖直状态施焊,避免自重引发的焊接变形(横焊位置);第三,根道焊实现单面焊双面成型;第四,实现焊接变形控制,周向上收缩不均匀度≤0.5mm,焊后圆度≤5mm。力学性能及冲击性能并可达到下表要求(通过三个试样进行测试)。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,所述堆芯壳为薄壁筒形件,其特征在于:包括如下步骤:
(1)将所述堆芯壳的环段加工坡口,所述坡口位于所述环段接口的两侧,呈双U形;
(2)将待焊环段坡口的钝边对齐安装,并在坡口内焊装马脚;
(3)在坡口处手工点焊;
(4)对待焊接环缝进行预热;
(5)在坡口内加入光焊丝,在外坡口用自动热丝钨极惰性气体保护焊的方法进行外部焊接;
(6)去除坡口内马脚,在内坡口用自动热丝钨极惰性气体保护焊的方法进行内部焊接;
(7)对前几道焊缝通过射线检查;
(8)先对内坡口进行焊接至填满,再对外坡口进行焊接至填满;
(9)清理焊道;
(10)对焊缝进行焊后热处理。
2.根据权利要求1所述的高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,其特征在于:所述第(1)步中加工的双U形坡口的U形口夹角为40°±4°。
3.根据权利要求1所述的高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,其特征在于:所述第(2)步中钝边对齐安装公差在0.5mm以内,焊装马脚前进行局部预热。
4.根据权利要求1所述的高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,其特征在于:在所述第(4)之前还包括在筒体内壁4等分的待焊接环缝位置通过点焊方式安装测量块的步骤,安装测量块前对安装位置进行预热。
5.根据权利要求1所述的高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,其特征在于:所述第(4)中,预热位置为待焊接环缝两侧邻近至少200mm以内部位,预热温度≥205℃,预热过程,保持堆芯壳筒体与加热源相对转动,确保周向温差≤50℃。
6.根据权利要求1所述的高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,其特征在于:所述第(5)中,焊接3至4道后,每道焊前根据所述测量块测得焊接变形数据,将变形量最大的位置作为下次焊接的起弧点。
7.根据权利要求6所述的高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,其特征在于:焊接的道间温度不超过350℃。
8.根据权利要求1所述的高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,其特征在于:在焊接期间以及焊接中断时,进行后热处理,所述后热处理为350℃保温30分钟以上。
9.根据权利要求1所述的高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,其特征在于:所述第(10)中的焊后热处理温度690℃±15℃,时间为1.5至2小时。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法,其特征在于:所述第(5)、(6)步的焊接过程中,加入的光焊丝为ER90S-B3光焊丝,惰性保护气体为30%氩气和70%氦气,保护气体的流量为30±3L/min,焊接热输入量≤3.276KJ/mm。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201511015620.3A CN105397250A (zh) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201511015620.3A CN105397250A (zh) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105397250A true CN105397250A (zh) | 2016-03-16 |
Family
ID=55463182
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201511015620.3A Pending CN105397250A (zh) | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105397250A (zh) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106271160A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-01-04 | 武汉瑞祥安精密制造有限责任公司 | 一种产生小焊接应力和小变形的焊接工艺方法 |
CN106270962A (zh) * | 2016-09-06 | 2017-01-04 | 中国第重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 基于低合金钢热丝gtaw 焊焊接工艺及管状结构 |
CN106735725A (zh) * | 2016-12-21 | 2017-05-31 | 上海电气核电设备有限公司 | 接管‑泵壳异种金属全位置焊接方法 |
CN108581141A (zh) * | 2018-05-09 | 2018-09-28 | 江苏大学 | 一种高温气冷堆用传热管异质材料的焊接方法 |
CN112828531A (zh) * | 2021-01-11 | 2021-05-25 | 湖北开明高新科技有限公司 | 磨机中空轴r角剪切力最集中位置环向裂纹修复方法 |
CN113369645A (zh) * | 2021-05-26 | 2021-09-10 | 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 大厚度航弹壳体焊接与热处理方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0919767A (ja) * | 1995-07-04 | 1997-01-21 | Chiyoda Corp | 固定管の周継ぎ手接合方法 |
CN101391338A (zh) * | 2008-10-17 | 2009-03-25 | 哈尔滨建成集团有限公司 | 一种低合金钢筒体对接环缝热丝tig多层多道焊接方法 |
CN201380378Y (zh) * | 2009-04-14 | 2010-01-13 | 江苏宇杰钢机有限公司 | 环缝拼接夹具 |
CN102806405A (zh) * | 2011-05-31 | 2012-12-05 | 武汉东海石化重型装备有限公司 | 国产08Ni3DR钢薄层多道焊焊接工艺 |
CN103624378A (zh) * | 2013-12-02 | 2014-03-12 | 昆山华恒焊接股份有限公司 | 管道对接热丝tig焊接方法 |
CN104084675A (zh) * | 2014-07-03 | 2014-10-08 | 上海锅炉厂有限公司 | 一种高温镍基合金焊接工艺 |
-
2015
- 2015-12-31 CN CN201511015620.3A patent/CN105397250A/zh active Pending
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0919767A (ja) * | 1995-07-04 | 1997-01-21 | Chiyoda Corp | 固定管の周継ぎ手接合方法 |
CN101391338A (zh) * | 2008-10-17 | 2009-03-25 | 哈尔滨建成集团有限公司 | 一种低合金钢筒体对接环缝热丝tig多层多道焊接方法 |
CN201380378Y (zh) * | 2009-04-14 | 2010-01-13 | 江苏宇杰钢机有限公司 | 环缝拼接夹具 |
CN102806405A (zh) * | 2011-05-31 | 2012-12-05 | 武汉东海石化重型装备有限公司 | 国产08Ni3DR钢薄层多道焊焊接工艺 |
CN103624378A (zh) * | 2013-12-02 | 2014-03-12 | 昆山华恒焊接股份有限公司 | 管道对接热丝tig焊接方法 |
CN104084675A (zh) * | 2014-07-03 | 2014-10-08 | 上海锅炉厂有限公司 | 一种高温镍基合金焊接工艺 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
王庆田,许斌,何大明,李燕: "核反应堆堆内构件吊篮筒体焊接变形的分析与控制", 《中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第3册)》 * |
王庆田,陈训刚,夏欣: "核电厂吊篮筒体优化设计与焊接工艺改进研究", 《核动力工程》 * |
贾江水: "1000MW压力容器壳焊接质量控制", 《中国高新技术企业》 * |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106271160A (zh) * | 2016-08-31 | 2017-01-04 | 武汉瑞祥安精密制造有限责任公司 | 一种产生小焊接应力和小变形的焊接工艺方法 |
CN106270962A (zh) * | 2016-09-06 | 2017-01-04 | 中国第重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 基于低合金钢热丝gtaw 焊焊接工艺及管状结构 |
CN106735725A (zh) * | 2016-12-21 | 2017-05-31 | 上海电气核电设备有限公司 | 接管‑泵壳异种金属全位置焊接方法 |
CN106735725B (zh) * | 2016-12-21 | 2019-02-05 | 上海电气核电设备有限公司 | 接管-泵壳异种金属全位置焊接方法 |
CN108581141A (zh) * | 2018-05-09 | 2018-09-28 | 江苏大学 | 一种高温气冷堆用传热管异质材料的焊接方法 |
CN112828531A (zh) * | 2021-01-11 | 2021-05-25 | 湖北开明高新科技有限公司 | 磨机中空轴r角剪切力最集中位置环向裂纹修复方法 |
CN112828531B (zh) * | 2021-01-11 | 2022-08-12 | 湖北开明高新科技有限公司 | 磨机中空轴r角剪切力最集中位置环向裂纹修复方法 |
CN113369645A (zh) * | 2021-05-26 | 2021-09-10 | 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 大厚度航弹壳体焊接与热处理方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105397250A (zh) | 高温气冷核反应堆堆芯壳环段自动焊接方法 | |
CN102357741B (zh) | 真空容器的环缝焊接工艺 | |
KR101231447B1 (ko) | 관 받침대 설치 구조체 | |
CN107052517B (zh) | 一种低合金钢与镍基合金异种钢换热管对接自动焊接工艺 | |
CN102528237A (zh) | 碳钢工艺管道焊接工艺 | |
CN103612003A (zh) | 一种双金属复合管全自动对接焊工艺 | |
CN205254438U (zh) | 对接管件激光焊接装置 | |
CN104551526A (zh) | 集箱设备的焊缝内部裂纹修复方法 | |
JPS6318714B2 (zh) | ||
CN107052536B (zh) | 一种无填充材料的低合金钢换热管对接自动焊接工艺 | |
CN212371483U (zh) | 一种用于反应堆容器的连接结构 | |
CN106975826A (zh) | 一种镍基合金换热管对接自动焊接工艺 | |
CN106944723A (zh) | 一种填充熔化环的低合金钢换热管对接自动焊接工艺 | |
Kumar et al. | An overview of welding aspects and challenges during manufacture of Intermediate Heat Exchangers for 500MWe Prototype Fast Breeder Reactor | |
CN102091852A (zh) | 一种铜镍管的焊接方法 | |
CN112719520A (zh) | 马氏体合金钢工艺管道手工氩电联合焊接及热处理工艺 | |
CN102390002B (zh) | 锥体上插入式大接管的埋弧自动焊方法 | |
TW309618B (zh) | ||
CN102284772B (zh) | 第三代核电汽轮机低压给水加热器壳体氩弧封底焊接方法 | |
CN102601487B (zh) | 核电用吊篮上出水口管嘴的焊接方法 | |
CN105499803A (zh) | 一种用于辐照监督管组装焊接的工艺 | |
CN102500886A (zh) | 高强镍铁铬合金与铬镍不锈钢板焊接方法及多晶硅冷氢化反应器制备的应用 | |
CN209532458U (zh) | 一种带有非向心管的预加工设备 | |
CN107662060B (zh) | 堆芯测量系统中热电偶导管泄漏的处理方法和焊接托架 | |
CN107248420A (zh) | 核电站钢制安全壳电气贯穿件的安装方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20160316 |