CN105772927A - 一种afa3g燃料组件上管座电子束焊接方法 - Google Patents

一种afa3g燃料组件上管座电子束焊接方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105772927A
CN105772927A CN201410829949.2A CN201410829949A CN105772927A CN 105772927 A CN105772927 A CN 105772927A CN 201410829949 A CN201410829949 A CN 201410829949A CN 105772927 A CN105772927 A CN 105772927A
Authority
CN
China
Prior art keywords
welding
weld seam
long
coaming plate
short
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.)
Granted
Application number
CN201410829949.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105772927B (zh
Inventor
李莎
张世平
尹富斌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Jianzhong Nuclear Fuel Co Ltd
Original Assignee
China Jianzhong Nuclear Fuel Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Jianzhong Nuclear Fuel Co Ltd filed Critical China Jianzhong Nuclear Fuel Co Ltd
Priority to CN201410829949.2A priority Critical patent/CN105772927B/zh
Publication of CN105772927A publication Critical patent/CN105772927A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105772927B publication Critical patent/CN105772927B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Welding Or Cutting Using Electron Beams (AREA)
  • Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)

Abstract

本发明属于燃料组件加工技术领域,具体涉及一种AFA3G燃料组件上管座电子束焊接方法。具体包括以下步骤:(1)确定焊缝位置;(2)进行手工TIG点焊;(3)进行电子束固定点焊;(4)在上述四条短焊缝处按进行电子束焊接:(5)在上述八条长焊缝处进行电子束焊接。本发明技术方案的有益效果在于,焊接在真空状态下进行,由焊接氧化形成的金属挥发物、氧化物、粉尘、有害气体减少,焊接工作环境得到很大改善;并且通过本焊接工艺的运用,可以方便、快捷,能满足大批量生产需求。

Description

一种AFA3G燃料组件上管座电子束焊接方法
技术领域
本发明属于燃料组件加工技术领域,具体涉及一种AFA3G燃料组件上管座电子束焊接方法。
背景技术
随着核电在我国的广泛应用,核电安全也逐渐被人们广泛关注。核燃料作为核电安全非常重要的一环,制造过程中必须的焊接等特种加工工艺,其质量好坏将直接关系到组件在堆内的安全运行。AFA3G核燃料组件焊接结构非常多,如上管座单元件的焊接、上管座部件销钉的焊接、圆柱筒-连接板的焊接等。上管座单元件由4块围板,一块匹配板,一块上框板组焊而成,如图1所示。传统的上管座单元件由VR-008A机器人自动焊接完成,为了适应生产需求,提高焊接质量,亟需通过电子束焊接工艺取代原TIG自动焊接上管座焊接工艺。
合适的电子束焊接工艺需要经过大量试验(焊接成型基本测试试验、锲形熔深试板焊接试验、代表性试样焊接试验、AFA3G上管座单元件管座实体焊接试验)来摸索才能得到,因此,亟需研制一种AFA3G燃料组件上管座电子束焊接方法。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种AFA3G燃料组件上管座电子束焊接方法,以获得合适的电子束焊接工艺参数,从而满足相应的工艺要求。
为了实现这一目的,本发明采取的技术方案是:
一种AFA3G燃料组件上管座电子束焊接方法,其中,上管座围板包括通过焊接组成一个长方体结构侧壁的四块薄板;匹配板是与围板的一端焊接,上面设置流水孔和圆柱孔的板;上框板是与围板的另一端焊接,使控制组件和相关组件从其穿过的板;
本方法具体包括以下步骤:
(1)确定焊缝位置:八条长焊缝分别是匹配板和四块围板之间的四条焊缝、上框板和四块围板之间的四条焊缝;四条短焊缝分别是四块围板之间的四条焊缝;
(2)在上述八条长焊缝上进行手工TIG点焊,每条长焊缝上三个焊点均布;在上述四条短焊缝上进行手工TIG点焊,每条短焊缝上两个焊点均布;
(3)在上述八条长焊缝上进行电子束固定点焊,每条长焊缝上四个焊点均布;上述四条短焊缝上进行电子束固定点焊,每条短焊缝的中间位置进行一处点焊;
固定点焊工艺为:加速电压为60KV±2%,束流电流为15mA±2%,焊枪与工件距离为125±1mm,聚焦电流为2.60A±2%,焊室真空度≤10-3mbar,焊枪真空度≤10-5mbar,焊接速度为1m/min±5%;
(4)在上述四条短焊缝处按如下工艺参数进行电子束焊接:
短焊缝焊接工艺为:加速电压为60KV±2%,束流电流为50mA±2%,焊枪与工件距离为125±1mm,聚焦电流为2.48A±2%,焊室真空度为≤10-3mbar,焊枪真空度为≤10-5mbar,焊接速度为1m/min±5%;横向扫描的波形为COS_COS90°,波形振幅为VX=2mV±5%,VY=2mV±5%,扫描频率为185Hz±5%;
焊接顺序为先选取其中任意一条为起始短焊缝,然后按逆时针顺序依次焊接另外三条短焊缝;设定起始短焊缝所在的面为起始面,从起始面起按逆时针方向设定另外三个面分别为第2、3、4焊接面;
(5)在上述八条长焊缝处按如下工艺参数进行电子束焊接:
长焊缝焊接工艺为:加速电压为60KV±2%,束流电流为50mA±2%,焊枪与工件距离为125±1mm,聚焦电流为2.48A±2%,焊室真空度为≤10-3mbar,焊枪真空度为≤10-5mbar,焊接速度为1m/min±5%;横向扫描的波形为COS_COS90°,波形振幅为VX=2mV±5%,VY=2mV±5%,扫描频率为185Hz±5%;
(5.1)首先焊接匹配板与围板之间的四条长焊缝:焊接顺序为先选取起始面上匹配板与围板之间的长焊缝为起始长焊缝一,然后焊接第3焊接面上的另一条匹配板与围板之间的长焊缝,再依次焊接第2、4焊接面上匹配板与围板之间的长焊缝;
(5.2)然后焊接上框板与围板之间的四条长焊缝:焊接顺序为先选取起始面上上框板与围板之间的长焊缝为起始长焊缝二,然后焊接第3焊接面上的另一条上框板与围板之间的长焊缝,再依次焊接第2、4焊接面上上框板与围板之间的长焊缝。
电子束焊机采用TECHMETA公司的MEDARD48型电子束焊机,其电子束枪为TECHMETACT4型。焊接位置处的表面粗糙度为1.6~3.2μm。
本发明技术方案的有益效果在于,焊接在真空状态下进行,由焊接氧化形成的金属挥发物、氧化物、粉尘、有害气体减少,焊接工作环境得到很大改善;并且通过本焊接工艺的运用,可以方便、快捷,能满足大批量生产需求。
附图说明
图1是上管座单元件结构示意图;
图2是电子束焊接示意图。
图中:1-上框板,2-围板,3-匹配板。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明技术方案进行详细说明。
本发明一种AFA3G燃料组件上管座电子束焊接方法,其中,上管座围板包括通过焊接组成一个长方体结构侧壁的四块薄板;匹配板是与围板的一端焊接,上面设置流水孔和圆柱孔的板;上框板是与围板的另一端焊接,使控制组件和相关组件从其穿过的板;其具体结构如图1所示。
本方法具体包括以下步骤:
(1)确定焊缝位置:八条长焊缝分别是匹配板和四块围板之间的四条焊缝、上框板和四块围板之间的四条焊缝;四条短焊缝分别是四块围板之间的四条焊缝;
(2)在上述八条长焊缝上进行手工TIG点焊,每条长焊缝上三个焊点均布;在上述四条短焊缝上进行手工TIG点焊,每条短焊缝上两个焊点均布;
(3)在上述八条长焊缝上进行电子束固定点焊,每条长焊缝上四个焊点均布;上述四条短焊缝上进行电子束固定点焊,每条短焊缝的中间位置进行一处点焊;
固定点焊工艺为:加速电压为60KV±2%,束流电流为15mA±2%,焊枪与工件距离为125±1mm,聚焦电流为2.60A±2%,焊室真空度≤10-3mbar,焊枪真空度≤10-5mbar,焊接速度为1m/min±5%;
(4)在上述四条短焊缝处按如下工艺参数进行电子束焊接:
短焊缝焊接工艺为:加速电压为60KV±2%,束流电流为50mA±2%,焊枪与工件距离为125±1mm,聚焦电流为2.48A±2%,焊室真空度为≤10-3mbar,焊枪真空度为≤10-5mbar,焊接速度为1m/min±5%;横向扫描的波形为COS_COS90°,波形振幅为VX=2mV±5%,VY=2mV±5%,扫描频率为185Hz±5%;
焊接顺序为先选取其中任意一条为起始短焊缝,然后按逆时针顺序依次焊接另外三条短焊缝;设定起始短焊缝所在的面为起始面,从起始面起按逆时针方向设定另外三个面分别为第2、3、4焊接面;
(5)在上述八条长焊缝处按如下工艺参数进行电子束焊接:
长焊缝焊接工艺为:加速电压为60KV±2%,束流电流为50mA±2%,焊枪与工件距离为125±1mm,聚焦电流为2.48A±2%,焊室真空度为≤10-3mbar,焊枪真空度为≤10-5mbar,焊接速度为1m/min±5%;横向扫描的波形为COS_COS90°,波形振幅为VX=2mV±5%,VY=2mV±5%,扫描频率为185Hz±5%;
(5.1)首先焊接匹配板与围板之间的四条长焊缝:焊接顺序为先选取起始面上匹配板与围板之间的长焊缝为起始长焊缝一,然后焊接第3焊接面上的另一条匹配板与围板之间的长焊缝,再依次焊接第2、4焊接面上匹配板与围板之间的长焊缝;
(5.2)然后焊接上框板与围板之间的四条长焊缝:焊接顺序为先选取起始面上上框板与围板之间的长焊缝为起始长焊缝二,然后焊接第3焊接面上的另一条上框板与围板之间的长焊缝,再依次焊接第2、4焊接面上上框板与围板之间的长焊缝。
具体的焊接顺序如图2所示:围板与围板焊接:(1)→(2)→(3)→(4);匹配板与围板焊接:(5)→(6)→(7)→(8);围板与上框板焊接:(9)→(10)→(11)→(12)。
电子束焊机采用TECHMETA公司的MEDARD48型电子束焊机,其电子束枪为TECHMETACT4型。焊接位置处的表面粗糙度为1.6~3.2μm。
通过实际应用,得出本发明技术方案的有益效果在于以下几点:
1)降低生产成本。原TIG焊接管座,每焊接十只管座需消耗1瓶氦气,每瓶氦气成本价值约3000元,按每年1400只上管座的产量计算,近两年来预计为我公司节约成本资金约84万元人民币。2)生产效率大幅提高。由原TIG焊接每只上管座单元件时间40分钟提高至20分钟,使管座焊接不再成为车间生产瓶颈。3)由于电子束焊接产品质量稳定,热影响区窄,焊接变形量小,后续机械加工成品率大幅提高。自2013年7月,电子束焊接工艺运用于AFA3G上管座单元件,迄今已投入生产2000余只,焊接产品成品率大100%。

Claims (3)

1.一种AFA3G燃料组件上管座电子束焊接方法,其特征在于:
上管座围板包括通过焊接组成一个长方体结构侧壁的四块薄板;
匹配板是与围板的一端焊接,上面设置流水孔和圆柱孔的板;
上框板是与围板的另一端焊接,使控制组件和相关组件从其穿过的板;
本方法具体包括以下步骤:
(1)确定焊缝位置:八条长焊缝分别是匹配板和四块围板之间的四条焊缝、上框板和四块围板之间的四条焊缝;四条短焊缝分别是四块围板之间的四条焊缝;
(2)在上述八条长焊缝上进行手工TIG点焊,每条长焊缝上三个焊点均布;在上述四条短焊缝上进行手工TIG点焊,每条短焊缝上两个焊点均布;
(3)在上述八条长焊缝上进行电子束固定点焊,每条长焊缝上四个焊点均布;上述四条短焊缝上进行电子束固定点焊,每条短焊缝的中间位置进行一处点焊;
固定点焊工艺为:加速电压为60KV±2%,束流电流为15mA±2%,焊枪与工件距离为125±1mm,聚焦电流为2.60A±2%,焊室真空度≤10-3mbar,焊枪真空度≤10-5mbar,焊接速度为1m/min±5%;
(4)在上述四条短焊缝处按如下工艺参数进行电子束焊接:
短焊缝焊接工艺为:加速电压为60KV±2%,束流电流为50mA±2%,焊枪与工件距离为125±1mm,聚焦电流为2.48A±2%,焊室真空度为≤10-3mbar,焊枪真空度为≤10-5mbar,焊接速度为1m/min±5%;横向扫描的波形为COS_COS90°,波形振幅为VX=2mV±5%,VY=2mV±5%,扫描频率为185Hz±5%;
焊接顺序为先选取其中任意一条为起始短焊缝,然后按逆时针顺序依次焊接另外三条短焊缝;设定起始短焊缝所在的面为起始面,从起始面起按逆时针方向设定另外三个面分别为第2、3、4焊接面;
(5)在上述八条长焊缝处按如下工艺参数进行电子束焊接:
长焊缝焊接工艺为:加速电压为60KV±2%,束流电流为50mA±2%,焊枪与工件距离为125±1mm,聚焦电流为2.48A±2%,焊室真空度为≤10-3mbar,焊枪真空度为≤10-5mbar,焊接速度为1m/min±5%;横向扫描的波形为COS_COS90°,波形振幅为VX=2mV±5%,VY=2mV±5%,扫描频率为185Hz±5%;
(5.1)首先焊接匹配板与围板之间的四条长焊缝:焊接顺序为先选取起始面上匹配板与围板之间的长焊缝为起始长焊缝一,然后焊接第3焊接面上的另一条匹配板与围板之间的长焊缝,再依次焊接第2、4焊接面上匹配板与围板之间的长焊缝;
(5.2)然后焊接上框板与围板之间的四条长焊缝:焊接顺序为先选取起始面上上框板与围板之间的长焊缝为起始长焊缝二,然后焊接第3焊接面上的另一条上框板与围板之间的长焊缝,再依次焊接第2、4焊接面上上框板与围板之间的长焊缝。
2.如权利要求1所述的一种AFA3G燃料组件上管座电子束焊接方法,其特征在于:电子束焊机采用TECHMETA公司的MEDARD48型电子束焊机,其电子束枪为TECHMETACT4型。
3.如权利要求1所述的一种AFA3G燃料组件上管座电子束焊接方法,其特征在于:焊接位置处的表面粗糙度为1.6~3.2μm。
CN201410829949.2A 2014-12-26 2014-12-26 一种afa3g燃料组件上管座电子束焊接方法 Active CN105772927B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410829949.2A CN105772927B (zh) 2014-12-26 2014-12-26 一种afa3g燃料组件上管座电子束焊接方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410829949.2A CN105772927B (zh) 2014-12-26 2014-12-26 一种afa3g燃料组件上管座电子束焊接方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105772927A true CN105772927A (zh) 2016-07-20
CN105772927B CN105772927B (zh) 2017-12-22

Family

ID=56388707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410829949.2A Active CN105772927B (zh) 2014-12-26 2014-12-26 一种afa3g燃料组件上管座电子束焊接方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105772927B (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110695557A (zh) * 2019-09-27 2020-01-17 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 一种超大厚度钛合金构件的电子束复合窄间隙tig焊接方法
CN111318787A (zh) * 2018-12-17 2020-06-23 中核建中核燃料元件有限公司 一种下管座与筋板及连接杆的焊接方法
CN112975178A (zh) * 2019-12-17 2021-06-18 中核建中核燃料元件有限公司 一种上管座电子束扫描搅拌焊接工艺
CN112975067A (zh) * 2019-12-17 2021-06-18 中核建中核燃料元件有限公司 一种上管座热拘束tig自动焊接工艺
CN112985236A (zh) * 2019-12-17 2021-06-18 中核建中核燃料元件有限公司 一种无需量具快速目视检验焊缝熔深的方法
CN112986525A (zh) * 2019-12-17 2021-06-18 中核建中核燃料元件有限公司 一种焊缝熔深的目视检验方法
CN114192959A (zh) * 2021-12-08 2022-03-18 中核建中核燃料元件有限公司 采用局部3d打印结构的核燃料下管座的电子束焊接方法
CN114473270A (zh) * 2020-11-12 2022-05-13 中核建中核燃料元件有限公司 一种无定位台上管座组装焊接方法
CN114473149A (zh) * 2020-11-12 2022-05-13 中核建中核燃料元件有限公司 一种无定位台下管座组装焊接方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0211279A (ja) * 1988-06-30 1990-01-16 Nippon Steel Corp 電子ビーム溶接による角鋼管の製造方法
CN101267909A (zh) * 2005-09-15 2008-09-17 住友金属工业株式会社 三层不锈钢包层钢板用原材料、厚板及固体高分子型燃料电池隔板用钢板的制造方法、及固体高分子型燃料电池隔板
CN102500905A (zh) * 2011-11-07 2012-06-20 郑州飞机装备有限责任公司 封闭薄壁铝合金框的电子束焊接方法
CN102990217A (zh) * 2012-12-03 2013-03-27 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 一种带有水平法兰结构燃气轮机机匣的电子束焊接方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0211279A (ja) * 1988-06-30 1990-01-16 Nippon Steel Corp 電子ビーム溶接による角鋼管の製造方法
CN101267909A (zh) * 2005-09-15 2008-09-17 住友金属工业株式会社 三层不锈钢包层钢板用原材料、厚板及固体高分子型燃料电池隔板用钢板的制造方法、及固体高分子型燃料电池隔板
CN102500905A (zh) * 2011-11-07 2012-06-20 郑州飞机装备有限责任公司 封闭薄壁铝合金框的电子束焊接方法
CN102990217A (zh) * 2012-12-03 2013-03-27 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 一种带有水平法兰结构燃气轮机机匣的电子束焊接方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111318787A (zh) * 2018-12-17 2020-06-23 中核建中核燃料元件有限公司 一种下管座与筋板及连接杆的焊接方法
CN110695557A (zh) * 2019-09-27 2020-01-17 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 一种超大厚度钛合金构件的电子束复合窄间隙tig焊接方法
CN112975178A (zh) * 2019-12-17 2021-06-18 中核建中核燃料元件有限公司 一种上管座电子束扫描搅拌焊接工艺
CN112975067A (zh) * 2019-12-17 2021-06-18 中核建中核燃料元件有限公司 一种上管座热拘束tig自动焊接工艺
CN112985236A (zh) * 2019-12-17 2021-06-18 中核建中核燃料元件有限公司 一种无需量具快速目视检验焊缝熔深的方法
CN112986525A (zh) * 2019-12-17 2021-06-18 中核建中核燃料元件有限公司 一种焊缝熔深的目视检验方法
CN114473270A (zh) * 2020-11-12 2022-05-13 中核建中核燃料元件有限公司 一种无定位台上管座组装焊接方法
CN114473149A (zh) * 2020-11-12 2022-05-13 中核建中核燃料元件有限公司 一种无定位台下管座组装焊接方法
CN114192959A (zh) * 2021-12-08 2022-03-18 中核建中核燃料元件有限公司 采用局部3d打印结构的核燃料下管座的电子束焊接方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105772927B (zh) 2017-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105772927A (zh) 一种afa3g燃料组件上管座电子束焊接方法
CN102649192B (zh) 一种超标装配间隙下的真空电子束对接焊方法
CN104259634A (zh) 全熔透角焊缝免清根焊接工艺
CN104191095B (zh) 一种大直径环形件焊接工艺
CN208961239U (zh) 用于方形锂离子电池顶盖与铝壳双激光束复合焊接装置
CN103464909A (zh) 激光-高频复合焊接装置及其焊接方法
CN105108340A (zh) 一种管道全位置激光-mag复合焊接熔滴过渡控制方法
CN104384669B (zh) 一种三维自动氩弧焊装置
CN105921872A (zh) 钛合金换热器中管子与管板的电子束焊接方法
CN106903448B (zh) 一种电弧、激光、磁场多能量场耦合制造工艺方法
CN107598402A (zh) 控制棒驱动机构异种金属厚壁对接焊缝一次成型焊接工艺
CN109048059A (zh) 一种薄板激光扫描填丝焊接方法
CN103317237B (zh) 核燃料贮存格架贮存套管方管与小底板激光焊接方法
CN103551720A (zh) 一种短管的电子束偏转焊接方法
CN105382393A (zh) 一种汽车单面双点焊接工艺
CN110788466A (zh) 空间三维曲线连续非均匀变焦变截面电子束焊方法
CN107442920B (zh) 一种薄壁筒体高能束精密焊接工装以及焊接方法
CN105234636A (zh) 不锈钢环锻件焊接工艺
CN104475977A (zh) 一种ic装备超大型铝合金腔体的焊接方法
CN107891218A (zh) 一种热成型钢白车身点焊方法
CN107081515A (zh) 一种大直径t型环内套装电子束焊接制造方法
CN107283040B (zh) 一种电子束连续焊接折弯结构工件的方法
CN104889544A (zh) 不锈钢腔体预热传输腔焊接工艺
CN110614439A (zh) 一种高反材料激光连接方法和装置
CN108857065A (zh) 一种核电蒸汽发生器的焊接方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant