CN107309529B - 双向不锈钢管焊接方法 - Google Patents

双向不锈钢管焊接方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107309529B
CN107309529B CN201610920807.6A CN201610920807A CN107309529B CN 107309529 B CN107309529 B CN 107309529B CN 201610920807 A CN201610920807 A CN 201610920807A CN 107309529 B CN107309529 B CN 107309529B
Authority
CN
China
Prior art keywords
welding
weld
temperature
gas
stainless steel
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.)
Active
Application number
CN201610920807.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107309529A (zh
Inventor
李宁
李均分
王奇
苏志强
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 National Chemical Engineering Sixth Construction Co Ltd
Original Assignee
China National Chemical Engineering Sixth Construction 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 National Chemical Engineering Sixth Construction Co Ltd filed Critical China National Chemical Engineering Sixth Construction Co Ltd
Priority to CN201610920807.6A priority Critical patent/CN107309529B/zh
Publication of CN107309529A publication Critical patent/CN107309529A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107309529B publication Critical patent/CN107309529B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/16Arc welding or cutting making use of shielding gas
    • B23K9/167Arc welding or cutting making use of shielding gas and of a non-consumable electrode
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/0026Arc welding or cutting specially adapted for particular articles or work
    • B23K9/0052Welding of pipe panels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/02Seam welding; Backing means; Inserts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P15/00Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2103/00Materials to be soldered, welded or cut
    • B23K2103/02Iron or ferrous alloys
    • B23K2103/04Steel or steel alloys
    • B23K2103/05Stainless steel

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Arc Welding In General (AREA)

Abstract

本发明公开了一种双向不锈钢管焊接方法,包括:步骤一、第一次焊接,采用氮气和氢气的混合气体作为正面保护气体,焊接速度为150~170mm/min,控制焊接处的温度在200~230℃,完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至150~170℃;步骤二、第二次焊接,采用氮气和氢气的混合气体作为正面保护气体,焊接速度为200~230mm/min,控制焊接处的温度在280~290℃,完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至270℃;步骤三、第三次焊接,控制焊接处的温度在270~273℃;步骤四、对焊接处进行钝化处理。本发明改善焊接成型,减少对焊接处原有材料的组成的破坏。

Description

双向不锈钢管焊接方法
技术领域
本发明涉及一种双向不锈钢管焊接方法。
背景技术
不锈钢钢管作为一种最为常见的金属材料,其被广泛地应用于各种场合、各种设备中。在实际应用中,都需要对不锈钢管进行焊接。但在焊接过程中,由于焊接温度较高,容易对不锈钢管内部的铁素体产生影响,进而导致不锈钢钢的性质发生变化,致使焊接处的力学性能下降,无法满足应用需要。
发明内容
针对上述技术问题,本发明设计开发了一种可改善成型效果,提高力学性能的双向不锈钢管焊接方法。
本发明提供的技术方案为:
一种双向不锈钢管焊接方法,包括:
步骤一、先对焊接处进行第一次焊接,采用钨极氩弧焊,采用氮气作为背面保护气体,采用氮气和氢气的混合气体作为正面保护气体,并且正面保护气体的流量为20~25L/min,焊接速度为150~170mm/min,控制焊接处的温度在200~230℃,第一次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至150~170℃;
步骤二、再对焊接处进行第二次焊接,采用钨极氩弧焊,采用氮气作为背面保护气体,采用氮气和氢气的混合气体作为正面保护气体,并且正面保护气体的流量为18~20L/min,焊接速度为200~230mm/min,控制焊接处的温度在280~290℃,第二次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至270℃;
步骤三、对焊接处进行第三次焊接,采用电弧焊,控制焊接处的温度在270~273℃;
步骤四、焊接完成后,对焊接处进行钝化处理。
优选的是,所述的双向不锈钢管焊接方法中,所述步骤一中,焊接速度为170mm/min。
优选的是,所述的双向不锈钢管焊接方法中,所述步骤二中,焊接速度为230mm/min。
优选的是,所述的双向不锈钢管焊接方法中,所述步骤一中,控制焊接处的温度在230℃。
优选的是,所述的双向不锈钢管焊接方法中,所述步骤二中,控制焊接处的温度在290℃。
优选的是,所述的双向不锈钢管焊接方法中,所述步骤一中,第一次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至170℃。
本发明所述的双向不锈钢管焊接方法分几次进行焊接,且每次焊接均精确控制焊接处的温度,从而改善焊接成型,减少对焊接处原有材料的组成的破坏,进而改善焊接处的力学性能。
具体实施方式
下面对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
本发明提供一种双向不锈钢管焊接方法,包括:
步骤一、先对焊接处进行第一次焊接,采用钨极氩弧焊,采用氮气作为背面保护气体,采用氮气和氢气的混合气体作为正面保护气体,并且正面保护气体的流量为20~25L/min,焊接速度为150~170mm/min,控制焊接处的温度在200~230℃,第一次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至150~170℃。
步骤二、再对焊接处进行第二次焊接,采用钨极氩弧焊,采用氮气作为背面保护气体,采用氮气和氢气的混合气体作为正面保护气体,并且正面保护气体的流量为18~20L/min,焊接速度为200~230mm/min,控制焊接处的温度在280~290℃,第二次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至270℃。
步骤三、对焊接处进行第三次焊接,采用电弧焊,控制焊接处的温度在270~273℃。
步骤四、焊接完成后,对焊接处进行钝化处理。
本发明将整个焊接分为三个阶段进行,每次完成一层的焊接,并且精确控制每次焊接时焊接处的温度,以精确控制焊层的组成,减少对焊接处附近原有材料的不良影响,避免焊接处附近的原有材料发生氧化。在精确控制焊接温度的情况下,本发明采用合适的焊接速度,一方面保证施工进度,缩短施工周期,另一方面还保证焊接成型效果。本发明焊接处保持良好的力学性能,具有优异的硬度和强度性能。
优选的是,所述的双向不锈钢管焊接方法中,所述步骤一中,焊接速度为170mm/min。
优选的是,所述的双向不锈钢管焊接方法中,所述步骤二中,焊接速度为230mm/min。
优选的是,所述的双向不锈钢管焊接方法中,所述步骤一中,控制焊接处的温度在230℃。
优选的是,所述的双向不锈钢管焊接方法中,所述步骤二中,控制焊接处的温度在290℃。
优选的是,所述的双向不锈钢管焊接方法中,所述步骤一中,第一次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至170℃。
实施例一
步骤一、先对焊接处进行第一次焊接,采用钨极氩弧焊,采用氮气作为背面保护气体,采用氮气和氢气的混合气体作为正面保护气体,并且正面保护气体的流量为25L/min,焊接速度为170mm/min,控制焊接处的温度在230℃,第一次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至170℃;
步骤二、再对焊接处进行第二次焊接,采用钨极氩弧焊,采用氮气作为背面保护气体,采用氮气和氢气的混合气体作为正面保护气体,并且正面保护气体的流量为20L/min,焊接速度为230mm/min,控制焊接处的温度在290℃,第二次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至270℃;
步骤三、对焊接处进行第三次焊接,采用电弧焊,控制焊接处的温度在270~273℃;
步骤四、焊接完成后,对焊接处进行钝化处理。
该实施例焊缝处的力学性能良好,硬度HVS达到287。
实施例二
步骤一、先对焊接处进行第一次焊接,采用钨极氩弧焊,采用氮气作为背面保护气体,采用氮气和氢气的混合气体作为正面保护气体,并且正面保护气体的流量为20L/min,焊接速度为150mm/min,控制焊接处的温度在200℃,第一次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至150℃;
步骤二、再对焊接处进行第二次焊接,采用钨极氩弧焊,采用氮气作为背面保护气体,采用氮气和氢气的混合气体作为正面保护气体,并且正面保护气体的流量为18L/min,焊接速度为200mm/min,控制焊接处的温度在280℃,第二次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至270℃;
步骤三、对焊接处进行第三次焊接,采用电弧焊,控制焊接处的温度在270~273℃;
步骤四、焊接完成后,对焊接处进行钝化处理。
该实施例焊缝处的力学性能良好,硬度HVS达到283。
尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节。

Claims (6)

1.一种双向不锈钢管焊接方法,其特征在于,包括:
步骤一、先对焊接处进行第一次焊接,采用钨极氩弧焊,采用氮气作为背面保护气体,采用氮气和氢气的混合气体作为正面保护气体,并且正面保护气体的流量为20~25L/min,焊接速度为150~170mm/min,控制焊接处的温度在200~230℃,第一次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至150~170℃;
步骤二、再对焊接处进行第二次焊接,采用钨极氩弧焊,采用氮气作为背面保护气体,采用氮气和氢气的混合气体作为正面保护气体,并且正面保护气体的流量为18~20L/min,焊接速度为200~230mm/min,控制焊接处的温度在280~290℃,第二次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至270℃;
步骤三、对焊接处进行第三次焊接,采用电弧焊,控制焊接处的温度在270~273℃;
步骤四、焊接完成后,对焊接处进行钝化处理。
2.如权利要求1所述的双向不锈钢管焊接方法,其特征在于,所述步骤一中,焊接速度为170mm/min。
3.如权利要求2所述的双向不锈钢管焊接方法,其特征在于,所述步骤二中,焊接速度为230mm/min。
4.如权利要求1所述的双向不锈钢管焊接方法,其特征在于,所述步骤一中,控制焊接处的温度在230℃。
5.如权利要求4所述的双向不锈钢管焊接方法,其特征在于,所述步骤二中,控制焊接处的温度在290℃。
6.如权利要求5所述的双向不锈钢管焊接方法,其特征在于,所述步骤一中,第一次焊接完成后,继续通入背面保护气体,直至焊接处的温度下降至170℃。
CN201610920807.6A 2016-10-21 2016-10-21 双向不锈钢管焊接方法 Active CN107309529B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610920807.6A CN107309529B (zh) 2016-10-21 2016-10-21 双向不锈钢管焊接方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610920807.6A CN107309529B (zh) 2016-10-21 2016-10-21 双向不锈钢管焊接方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107309529A CN107309529A (zh) 2017-11-03
CN107309529B true CN107309529B (zh) 2019-08-23

Family

ID=60184532

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610920807.6A Active CN107309529B (zh) 2016-10-21 2016-10-21 双向不锈钢管焊接方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107309529B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109967835A (zh) * 2019-03-21 2019-07-05 南通振华重型装备制造有限公司 一种双相不锈钢s32205的气体保护焊工艺

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1464438A1 (en) * 2003-03-31 2004-10-06 Nippon Sanso Corporation Welding shield gas and welding method
JP2004337877A (ja) * 2003-05-13 2004-12-02 Sasakura Engineering Co Ltd 溶接接合部における溶接法の判別方法
CN101633074A (zh) * 2009-07-16 2010-01-27 西安交通大学 一种内覆薄壁不锈钢复合管的环焊缝焊接方法
CN102019485A (zh) * 2009-09-23 2011-04-20 宋卫国 双相不锈钢焊接方法
CN104722900A (zh) * 2015-04-02 2015-06-24 中国化学工程第七建设有限公司 一种氢系统分步冷却型钢的焊接方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013021480A1 (de) * 2013-12-17 2015-06-18 Linde Aktiengesellschaft Verfahren zum Wolfram-Inertgasschweißen oder zum Plasmaschweißen

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1464438A1 (en) * 2003-03-31 2004-10-06 Nippon Sanso Corporation Welding shield gas and welding method
JP2004337877A (ja) * 2003-05-13 2004-12-02 Sasakura Engineering Co Ltd 溶接接合部における溶接法の判別方法
CN101633074A (zh) * 2009-07-16 2010-01-27 西安交通大学 一种内覆薄壁不锈钢复合管的环焊缝焊接方法
CN102019485A (zh) * 2009-09-23 2011-04-20 宋卫国 双相不锈钢焊接方法
CN104722900A (zh) * 2015-04-02 2015-06-24 中国化学工程第七建设有限公司 一种氢系统分步冷却型钢的焊接方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN107309529A (zh) 2017-11-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103785962B (zh) 一种钛-钢复合板全透焊接方法
JP2017509488A5 (zh)
CN102773581A (zh) 珠光体耐热钢与普通碳钢的焊接工艺
CN103978292B (zh) 四道焊接完成的双金属冶金复合管及其工艺方法
MY181348A (en) Process for producing arc-welded structural member
CN102962562A (zh) 一种双相不锈钢焊接接头铁素体控制方法
CN107309529B (zh) 双向不锈钢管焊接方法
CN104923892A (zh) 优化设计管线钢埋弧焊工艺参数的方法
CN103495794A (zh) T23钢管和t91钢管的对焊方法
CN204254114U (zh) 一种三通连接管
CN105728911A (zh) 管线钢制管焊接工艺
CN104668813B (zh) 17-4ph沉淀硬化不锈钢用药芯焊丝及其制备方法
CN204053272U (zh) 钛金属焊接保护装置
CN203875461U (zh) 四道焊接完成的双金属冶金复合管
IN2014CN04096A (zh)
CN206216096U (zh) 一种焊接背气保护装置
CN104690445B (zh) 2505双相不锈钢用金属型药芯焊丝及其制备方法
CN105414723A (zh) X90m管线钢直缝埋弧焊焊接工艺
DONG et al. Effect of strain rate on dynamic deformation behavior of laser welded DP780 steel joints
CN103737159A (zh) 热电偶贯穿件加工工艺
WO2015158075A1 (zh) 一种可控制椭圆度的法兰连接管
CN206153696U (zh) 冷却壁管螺纹形成装置
CN109822269A (zh) 一种用于两贯交圆锥焊接机器人装置
CN204075618U (zh) 一种钢管焊接装置
ZHAO et al. Analysis of microstructure and corrosion resistance of X80 pipeline steel welded by shielded metal arc welding

Legal Events

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