CN107953016B - 一种不锈钢的焊接方法 - Google Patents

一种不锈钢的焊接方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107953016B
CN107953016B CN201711179559.5A CN201711179559A CN107953016B CN 107953016 B CN107953016 B CN 107953016B CN 201711179559 A CN201711179559 A CN 201711179559A CN 107953016 B CN107953016 B CN 107953016B
Authority
CN
China
Prior art keywords
welding
groove
root
speed
heat input
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
CN201711179559.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107953016A (zh
Inventor
徐曙
龚海磊
叶庆
丁程程
乔东旭
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.)
Nantong Xiangyu Marine Equipment LLC
Original Assignee
Nantong Xiangyu Marine Equipment LLC
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 Nantong Xiangyu Marine Equipment LLC filed Critical Nantong Xiangyu Marine Equipment LLC
Priority to CN201711179559.5A priority Critical patent/CN107953016B/zh
Publication of CN107953016A publication Critical patent/CN107953016A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107953016B publication Critical patent/CN107953016B/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
    • B23K9/23Arc welding or cutting taking account of the properties of the materials to be welded

Abstract

本发明属于焊接领域,涉及一种不锈钢的焊接方法,包括如下步骤:步骤一、开设坡口,坡口设为双Y形坡口;步骤二、检查所焊接根部的间隙是否满足0,同时检查不锈钢拼板是否错位;步骤三、检查并清洁焊道,然后用饱和石灰水涂抹焊道两侧,同时打磨清理焊缝;步骤四、进行焊接,先焊接双Y形坡口的根部,控制根部的焊接电流为430‑460A,电弧电压30‑32V,焊接速度为28‑30m/h,热量输入为1.48‑1.98KJ/mm;然后焊接坡口;步骤五、检查反面成型,并进行封底焊。其能有效减少造船周期,降低造船成本,降低能源消耗。

Description

一种不锈钢的焊接方法
技术领域
本发明属于焊接领域,涉及一种不锈钢的焊接方法。
背景技术
现有不锈钢埋弧拼板坡口是通过正面焊接,翻身气刨清根然后再焊接的方式达到焊缝充分熔合的效果。目前的这类焊接方式不利于不锈钢保护也加大了不锈钢焊接变形的控制难度。
发明内容
本申请提供一种不锈钢的焊接方法,其能有效减少造船周期,降低造船成本,降低能源消耗。
为实现上述技术目的,本发明采取的具体技术方案,一种不锈钢的焊接方法,包括如下步骤:
步骤一、开设坡口,坡口设为双Y形坡口,其中,一侧坡口的角度为85°-96°;另一侧坡口的角度为95°-105°;
步骤二、检查所焊接根部的间隙是否满足0-1mm,同时检查不锈钢拼板是否错位;
步骤三、检查并清洁焊道,然后用饱和石灰水涂抹焊道两侧,同时打磨清理焊缝;
步骤四、进行焊接,先焊接双Y形坡口的根部,控制根部的焊接电流为430-460A,电弧电压30-32V,焊接速度为28-30m/h,热量输入为1.48-1.98KJ/mm;然后焊接坡口,控制坡口的焊接电流为520-560A,电弧电压35-37V,焊接速度为29-32m/h,热量输入为2.00-2.59KJ/mm;
步骤五、检查反面成型,并进行封底焊。
作为本发明改进的技术方案,双Y形坡口中根部与坡口的厚度比为4:3,根部间隙的宽度为0-1mm。
作为本发明改进的技术方案,步骤四中具体包括先焊接根部,然后焊接角度较小的坡口,最后焊接坡口较大的坡口。
作为本发明改进的技术方案,步骤四中具体包括先焊接根部,焊接工艺参数选用焊接电流为440A,电弧电压30V,焊接速度为28m/h,热量输入为1.65KJ/mm;然后焊接角度较小的坡口,焊接工艺参数选用焊接电流为550A,电弧电压35V,焊接速度为32m/h,热量输入为2.2KJ/mm;最后焊接坡口较大的坡口,焊接工艺参数选用焊接电流为560A,电弧电压37V,焊接速度为28m/h,热量输入为2.59KJ/mm。
作为本发明改进的技术方案,当用于两种不同材质母材间的焊接时,控制根部的焊接电流为440-460A,电弧电压30-32V,焊接速度为28-30m/h,热量输入为1.62-1.98KJ/mm;然后焊接坡口,控制坡口的焊接电流为530-560A,电弧电压35-37V,焊接速度为29-32m/h,热量输入为2.00-2.45KJ/mm。
作为本发明改进的技术方案,当用于两种相同材质的母材间的焊接时,控制根部的焊接电流为430-460A,电弧电压30-32V,焊接速度为28-30m/h,热量输入为1.48-1.81KJ/mm;然后焊接坡口,控制坡口的焊接电流为520-560A,电弧电压35-37V,焊接速度为29-32m/h,热量输入为2.18-2.59KJ/mm。
有益效果
本申请通过坡口形式和焊接参数的调整,提供一种在保证焊接质量的情况下省去大量气刨的工作,即减少了焊材的用量又减少了焊接及变型控制的成本;同时,减少造船周期,降低造船成本,降低能源消耗的目的。
同时,本申请将不锈钢焊接热输入的要求范围以及不锈钢埋弧焊的熔深相结合实现设定有效的工艺参数,使得本申请的焊接方法在保证焊接质量的前提下有效控制焊接成本。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的和技术方案更加清楚,下面将结合本申请实施例对本申请的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本申请的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本申请所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样定义,不会用理想化或过于正式的含义来解释。
一种不锈钢的焊接方法,包括如下步骤:
步骤一、开设坡口,坡口设为双Y形坡口,其中,一侧坡口的角度为85°-96°;另一侧坡口的角度为95°-105°;
步骤二、检查所焊接根部的间隙是否满足0-1mm,同时检查不锈钢拼板是否错位;
步骤三、检查并清洁焊道,然后用饱和石灰水涂抹焊道两侧,保证焊缝清洁。同时打磨清理焊缝;
步骤四、进行焊接,先焊接双Y形坡口的根部,控制根部的焊接电流为430-460A,电弧电压30-32V,焊接速度为28-30m/h,热量输入为1.48-1.98KJ/mm;然后焊接坡口,控制坡口的焊接电流为520-560A,电弧电压35-37V,焊接速度为29-32m/h,热量输入为2.00-2.59KJ/mm;
步骤五、检查反面成型,并进行封底焊。
详细地:
1、检查所焊焊缝的间隙是否满足0-1mm,原则上不允许手工打底焊。检查不锈钢拼板是否错位,对于超差的需要进行打底焊(同种钢选用Avesta 2205-2D ,异种钢选用DW-309LP与Avesta 2205-2D)。对于不规则的焊道进行打磨修整使焊道宽窄深浅一致。
2、检查焊道清洁,对焊道的油、水、锈、杂质等进行清除,焊道内使用吸尘器再用丙酮清洗。
3、打底焊涂石灰水保护焊道两侧,焊缝进行打磨清理,除去药渣、粉尘。
4、检查引熄弧板是否规范。(引熄弧板120mmX120mm,坡口形式与主板一致并且同板厚,坡口长度60mm)
5、焊接时,先焊接双Y形坡口的根部,控制根部的焊接电流为430-460A,电弧电压30-32V,焊接速度为28-30m/h,热量输入为1.48-1.98KJ/mm;然后焊接坡口,控制坡口的焊接电流为520-560A,电弧电压35-37V,焊接速度为29-32m/h,热量输入为2.00-2.59KJ/mm。当用于两种不同材质母材间的焊接时,控制根部的焊接电流为440-460A,电弧电压30-32V,焊接速度为28-30m/h,热量输入为1.62-1.98KJ/mm;然后焊接坡口,控制坡口的焊接电流为530-560A,电弧电压35-37V,焊接速度为29-32m/h,热量输入为2.00-2.45KJ/mm。具体的是:当用于两种相同材质的母材间的焊接时,控制根部的焊接电流为430-460A,电弧电压30-32V,焊接速度为28-30m/h,热量输入为1.48-1.81KJ/mm;然后焊接坡口,控制坡口的焊接电流为520-560A,电弧电压35-37V,焊接速度为29-32m/h,热量输入为2.18-2.59KJ/mm。焊渣覆盖长度要合适(至少1米左右)尽量让焊渣自然冷却,多层多道的层间温度控制在150℃以下。
6、封底焊之前需检查反面成型,是否有焊穿、焊瘤现象,如有打磨处理。
7、翻身焊接时,打磨焊道内的定位焊和焊穿焊缝一定要达到出白状态,无任何缺陷,使用吸尘器清洁、丙酮擦洗施焊。
优选地,双Y形坡口中根部与坡口的厚度比为4:3,根部间隙的宽度为0-1mm。
优选地,步骤四中,根部的焊接工艺参数选用焊接电流为440A,电弧电压30V,焊接速度为28m/h,热量输入为1.65KJ/mm。
优选地,步骤四中具体包括先焊接根部,然后焊接角度较小的坡口,最后焊接坡口较大的坡口。
优选地,步骤四中具体包括先焊接根部,焊接工艺参数选用焊接电流为440A,电弧电压30V,焊接速度为28m/h,热量输入为1.65KJ/mm;然后焊接角度较小的坡口,焊接工艺参数选用焊接电流为550A,电弧电压35V,焊接速度为32m/h,热量输入为2.2KJ/mm;最后焊接坡口较大的坡口,焊接工艺参数选用焊接电流为560A,电弧电压37V,焊接速度为28m/h,热量输入为2.59KJ/mm。
对于本领域技术人员而言,显然本申请不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本申请的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本申请。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本申请的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本申请内。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (4)

1.一种不锈钢的焊接方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一、开设坡口,坡口设为双Y形坡口,其中,一侧坡口的角度为85°-96°;另一侧坡口的角度为95°-105°;双Y形坡口中根部与坡口的厚度比为4:3,根部间隙的宽度为0-1mm;
步骤二、检查所焊接根部的间隙是否满足0-1mm,同时检查不锈钢拼板是否错位;
步骤三、检查并清洁焊道,然后用饱和石灰水涂抹焊道两侧,同时打磨清理焊缝;
步骤四、进行焊接,先焊接双Y形坡口的根部,控制根部的焊接电流为430-460A,电弧电压30-32V,焊接速度为28-30m/h,热量输入为1.48-1.98KJ/mm;然后焊接角度较小的坡口,最后焊接坡口较大的坡口,控制坡口的焊接电流为520-560A,电弧电压35-37V,焊接速度为29-32m/h,热量输入为2.00-2.59KJ/ mm;
步骤五、检查反面成型,并进行封底焊。
2.根据权利要求1所述的一种不锈钢的焊接方法,其特征在于,步骤四中具体包括先焊接根部,焊接工艺参数选用焊接电流为440A,电弧电压30V,焊接速度为28m/h,热量输入为1.65KJ/mm;然后焊接角度较小的坡口,焊接工艺参数选用焊接电流为550A,电弧电压35V,焊接速度为32m/h,热量输入为2.2KJ/mm;最后焊接坡口较大的坡口,焊接工艺参数选用焊接电流为560A,电弧电压37V,焊接速度为28m/h,热量输入为2.59KJ/mm。
3.根据权利要求1所述的一种不锈钢的焊接方法,其特征在于,当用于两种不同材质母材间的焊接时,控制根部的焊接电流为440-460A,电弧电压30-32V,焊接速度为28-30m/h,热量输入为1.62-1.98KJ/mm;然后焊接坡口,控制坡口的焊接电流为530-560A,电弧电压35-37V,焊接速度为29-32m/h,热量输入为2.00-2.45KJ/mm。
4.根据权利要求1所述的一种不锈钢的焊接方法,其特征在于,当用于两种相同材质的母材间的焊接时,控制根部的焊接电流为430-460A,电弧电压30-32V,焊接速度为28-30m/h,热量输入为1.48-1.81KJ/mm;然后焊接坡口,控制坡口的焊接电流为520-560A,电弧电压35-37V,焊接速度为29-32m/h,热量输入为2.18-2.59KJ/mm。
CN201711179559.5A 2017-11-23 2017-11-23 一种不锈钢的焊接方法 Active CN107953016B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711179559.5A CN107953016B (zh) 2017-11-23 2017-11-23 一种不锈钢的焊接方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711179559.5A CN107953016B (zh) 2017-11-23 2017-11-23 一种不锈钢的焊接方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107953016A CN107953016A (zh) 2018-04-24
CN107953016B true CN107953016B (zh) 2019-07-12

Family

ID=61961778

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711179559.5A Active CN107953016B (zh) 2017-11-23 2017-11-23 一种不锈钢的焊接方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107953016B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112355443A (zh) * 2020-10-14 2021-02-12 中国核工业第二二建设有限公司 一种核电不锈钢免清根埋弧自动焊工艺

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57146477A (en) * 1981-03-03 1982-09-09 Babcock Hitachi Kk Welding method for austenitic stainless steel
JPS58212876A (ja) * 1982-06-04 1983-12-10 Nippon Steel Corp ステンレス鋼の狭開先潜弧溶接方法
CN102198559A (zh) * 2011-04-08 2011-09-28 胜利油田龙玺石油钢管有限公司 一种异种钢焊接工艺
CN102357741A (zh) * 2011-09-07 2012-02-22 无锡市创新化工设备有限公司 真空容器的环缝焊接工艺
CN103433603A (zh) * 2013-07-24 2013-12-11 武汉一冶钢结构有限责任公司 P690ql1高强度钢的等强匹配埋弧焊焊接方法
CN104191072A (zh) * 2014-08-14 2014-12-10 梧州市旺捷机械制造有限公司 不锈钢复合板的焊接方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57146477A (en) * 1981-03-03 1982-09-09 Babcock Hitachi Kk Welding method for austenitic stainless steel
JPS58212876A (ja) * 1982-06-04 1983-12-10 Nippon Steel Corp ステンレス鋼の狭開先潜弧溶接方法
CN102198559A (zh) * 2011-04-08 2011-09-28 胜利油田龙玺石油钢管有限公司 一种异种钢焊接工艺
CN102357741A (zh) * 2011-09-07 2012-02-22 无锡市创新化工设备有限公司 真空容器的环缝焊接工艺
CN103433603A (zh) * 2013-07-24 2013-12-11 武汉一冶钢结构有限责任公司 P690ql1高强度钢的等强匹配埋弧焊焊接方法
CN104191072A (zh) * 2014-08-14 2014-12-10 梧州市旺捷机械制造有限公司 不锈钢复合板的焊接方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN107953016A (zh) 2018-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104384677B (zh) 一种特厚钢板焊接方法
CN102941397B (zh) 一种镍基合金的钨极氩弧焊焊接方法
CN107598340B (zh) 大厚板t型接头焊接方法
CN103317218B (zh) 大厚板双面双窄间隙不清根焊接方法
CN105195872A (zh) 一种管线钢双面埋弧免清根焊接工艺
CN103192233B (zh) 封头冷冲压工艺
CN104907696B (zh) 一种考虑焊接电流值的激光-电弧复合焊接方法
CN110640271B (zh) 低合金高强度钢t型全焊透接头横角焊位置的高效焊接工艺
CN107953016B (zh) 一种不锈钢的焊接方法
Sproesser et al. Increasing performance and energy efficiency of gas metal arc welding by a high power tandem process
CN102275030A (zh) 奥氏体不锈钢与镍基合金的对接焊方法
CN102886612A (zh) 一种激光-等离子弧双面复合焊接方法
CN103357991A (zh) 铝材工艺管道水平固定焊接工艺
CN101797660A (zh) 核电蒸汽发生器管板镍基合金带极电渣堆焊工艺
CN104942412A (zh) 一种埋弧焊中薄板背部不清根工艺
CN111266709A (zh) 一种提高304ln奥氏体不锈钢埋弧焊焊接接头超低温韧性的焊接方法
CN103692060B (zh) 一种φ1.6实芯焊丝co2气体保护焊的焊接方法
CN108788385A (zh) 以q345r低合金钢为基层、904l不锈钢为复层的不锈钢复合板焊接方法
CN110666290A (zh) 一种u形肋角焊缝全熔透焊接方法
CN107584194A (zh) 高强度止裂钢材的焊接方法
CN106001859A (zh) 一种双相不锈钢的现场横焊方法
JP5954433B2 (ja) 狭開先ガスシールドアーク溶接継手
CN101412144A (zh) 一种0Cr11Ni2MoNbV厚板材料埋弧焊自动焊焊接工艺
CN107790850A (zh) 一种控制管道焊接坡口间隙的焊接方法
CN103464873A (zh) 一种钛合金与镍基高温合金的电弧焊工艺

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
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: A welding method of stainless steel

Effective date of registration: 20220328

Granted publication date: 20190712

Pledgee: Jiangsu Zhangjiagang rural commercial bank Limited by Share Ltd. Nantong branch

Pledgor: NANTONG XIANGYU SHIPBUILDING AND OFFSHORE ENGINEERING CO.,LTD.

Registration number: Y2022320010093

PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
PC01 Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right

Date of cancellation: 20221125

Granted publication date: 20190712

Pledgee: Jiangsu Zhangjiagang rural commercial bank Limited by Share Ltd. Nantong branch

Pledgor: NANTONG XIANGYU SHIPBUILDING AND OFFSHORE ENGINEERING CO.,LTD.

Registration number: Y2022320010093

PC01 Cancellation of the registration of the contract for pledge of patent right