PL239266B1 - Sposób spawania zbiorników na gaz cystern kolejowych - Google Patents

Sposób spawania zbiorników na gaz cystern kolejowych Download PDF

Info

Publication number
PL239266B1
PL239266B1 PL430198A PL43019819A PL239266B1 PL 239266 B1 PL239266 B1 PL 239266B1 PL 430198 A PL430198 A PL 430198A PL 43019819 A PL43019819 A PL 43019819A PL 239266 B1 PL239266 B1 PL 239266B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
welding
hybrid
joint
plane
gas
Prior art date
Application number
PL430198A
Other languages
English (en)
Other versions
PL430198A1 (pl
Inventor
Janusz Adamiec
Original Assignee
Zakl Aparatury Chemicznej Chemet Spolka Akcyjna
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 Zakl Aparatury Chemicznej Chemet Spolka Akcyjna filed Critical Zakl Aparatury Chemicznej Chemet Spolka Akcyjna
Priority to PL430198A priority Critical patent/PL239266B1/pl
Priority to EP20000199.8A priority patent/EP3750666B1/en
Priority to HUE20000199A priority patent/HUE060422T2/hu
Priority to SI202030125T priority patent/SI3750666T1/sl
Publication of PL430198A1 publication Critical patent/PL430198A1/pl
Publication of PL239266B1 publication Critical patent/PL239266B1/pl

Links

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób spawania zbiorników na gaz cystern kolejowych, które są montowane na wagonach kolejowych.
Obecnie zbiorniki na gaz montowane na podwoziach wagonów kolejowych są najczęściej wykonywane w technologii spawania łukiem krytym lub poprzez spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych lub obojętnych (MAG/MIG). Do spawania łukiem krytym stosuje się specjalistyczne wysięgniki i stanowiska wielogłowicowe. Złącza są przygotowywane na „X” z progiem spawalniczym ok. 2-3 mm, co bardzo powiększa objętość spoiny. Spawanie jest prowadzone pod topnikiem jako spawanie wielowarstwowe (osiem i więcej warstw) z prędkościami spawania dochodzącymi do 0,6 m/min. Przed spawaniem materiał jest podgrzewany palnikami gazowymi, w celu uniknięcia zbyt dużych prędkości chłodzenia i związanego z tym powstawania struktur martenzytycznych, które znacząco obniżają udarność połączenia. Tego typu technologia jest praco- i czasochłonna oraz energochłonna.
Z opisu patentowego JP2001334377 jest znany sposób spawania doczołowego z użyciem wiązki lasera, dzięki której czas pracy zostanie skrócony przy zachowaniu wysokiej jakości spawania doczołowego, w którym używane są wiązka lasera i łuk. Zgodnie z ujawnionym rozwiązaniem szczelina (otwór) rozciętej części od strony energii liniowej jest odpowiednio większa od szczeliny po stronie przeciwnej, a w przekroju poprzecznym tworzy się kształt podobny do Y, gdy blacha jest rozcięta z użyciem gazu lub podobnie. Powierzchnie czołowe i od strony energii liniowej przylegają do siebie na styk, jeśli elementy, które mają być spawane są wycięte przy użyciu gazu lub podobnie, a brzegi przylegających do siebie elementów tworzą szczelinę w kształcie Y. Powierzchnia brzegowa, gdzie szczelina między elementami, które mają zostać złączone jest większa, zostaje napromieniowana wiązką lasera i łukiem i wykonywane jest spawanie doczołowe z użyciem łącznie wiązki promieni lasera i łuku, gdzie plazma indukowana wiązką lasera wprowadza plazmę łukową w dolną część rowka, plazma jest wytwarzana w dolnej warstwie i jest realizowany głęboki przetop.
Z innego opisu patentowego JP 2007260715 jest znany sposób produkcji spawanej rury stalowej o wysokiej wytrzymałości, która posiada wytrzymałość na rozciąganie >800 MPa oraz charakteryzuje się doskonałą odpornością na propagację pęknięć i jest odpowiednia, jako taka do transportu gazu ziemnego i ropy naftowej. W tym celu blachę stalową o wytrzymałości na rozciąganie >800 MPa, charakteryzującą się doskonałą odpornością na propagację pęknięć, poddaje się zgięciu na zimno tak, aby uformować ją w kształt rury, a następnie jej stykające się części łączy się poprzez spawanie w procesie spawania hybrydowego, który jest kombinacją spawania laserowego w osłonie gazów z użyciem CO 2 oraz spawania łukowego w osłonie gazów z użyciem Ar-CO2.
Zgodny z wynalazkiem sposób spawania polega na tym, że płaszcze zbiorników na gaz cystern kolejowych oraz ich dennice są spawane za pomocą układu hybrydowego spawania elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego i wiązki laserowej w jednym jeziorku ciekłego metalu oraz spawania łukiem krytym. Układ hybrydowy spawa się w osłonie gazów aktywnych metodą MAG oraz wysokoenergetycznego lasera (np. fiber Laser) za pomocą elektrody topliwej w osłonie gazowej oraz wiązki laserowej. Spawanie prowadzi się jednostronnie lub dwustronnie z ukosowaniem na „X” lub „Y” z progiem spawalniczym od 6 mm do 8 mm z prędkością powyżej 1 m/min. Przed spawaniem łączone elementy podgrzewa się wstępnie w temperaturze od 100-200°C, następnie spawa się metodą hybrydową w kolejności proces MAG, a następnie w odległości około 2-8 mm prowadzi się wiązkę laserową. Pozwala to na uzyskanie wypukłego lica i grani spoiny. Kolejnym etapem procesu jest wypełnienie rowka spawalniczego metodą spawania łukiem krytym, co zapewnia przetopienie i obróbkę cieplną złącza w wyniku oddziaływania cyklu cieplnego spawania łukiem krytym oraz skutkuje zmniejszeniem szybkości chłodzenia materiału i skłonności materiału do powstawania struktur hartowniczych.
Rozwiązanie według wynalazku umożliwia wzrost prędkości spawania powyżej 1 m/min i umożliwia uzyskanie wypukłego lica i grani spoiny oraz ogranicza liczbę koniecznych ściegów do wykonania na spoinę z ośmiu do trzech ściegów lub mniej w zależności od grubości płaszcza zbiornika. Dodatkową zaletą wynalazku jest także rezygnacja z pospawalniczej obróbki cieplnej dla stali stosowanych na zbiorniki na gaz cystern kolejowych. W sposobie według wynalazku spawanie jest jednostronne - nie ma czasów międzyoperacyjnych, wykonanie spoiny jest z pełnym przetopem. Występuje bardzo małe odkształcenie spawalnicze, wąska strefa wypływu ciepła i nie ma ograniczenia, co do długości łączonych elementów.
Wynalazek jest objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schematycznie proces spawania zbiorników na gaz cystern kolejowych, fig. 2 ukazuje układ spawania
PL 239 266 B1 w widoku XZ w celu określenia optymalnego układu geometrycznego spawania, z wszystkimi trzema głowicami spawającymi (6, 7, 8) w płaszczyźnie YZ usytuowanymi w osi spoiny, fig. 3 przedstawia przygotowanie złącza na Y z progiem 6 mm, natomiast na fig. 4 ukazano przykład wykonanego metodą według wynalazku złącza.
Jak pokazano na fig. 1 rysunku, na którym jako 1 oznaczono materiał spawany, jako 2 oznaczono spoinę wykonano metodą hybrydową MAG 7 oraz laser 8, jako 3 spoinę wykonaną łukiem krytym 6 oraz jako 4 strefę wpływu ciepła wynikającą z odziaływania łuku elektrycznego przy spawaniu łukiem krytym, natomiast jako 5 oznaczono strefę wpływu ciepła powstającą podczas spawania hybrydowego, proces spawania polega na tym, że łączy się płaszcz zbiornika 1 za pomocą złącza jednostronnego, które jest ukosowane na „Y” z progiem spawalniczym o wysokości 8 mm, a następnie po złożeniu materiału na styk prowadzi się proces łączenia hybrydowego (MAG + Laser) 7, 8 z prędkością 1 m/min. Powstająca strefa wpływu ciepła 5 jest wąska i nie przekracza wielkości 1 mm. W kolejnym etapie wypełnia się pozostały rowek spawalniczy łukiem krytym 6, z prędkością do 1 mm/min. Powstająca spoina 3 i szeroka strefa wpływu ciepła 4 obrabia cieplnie całe złącze hybrydowe 2 i 5, co skutkuje obniżeniem twardości złącza i obniżeniem skłonności materiału do powstawania niekorzystnych struktur hartowniczych.
Złącze płaszcza zbiornika na gaz z blach ze stali P460NL2 o grubości 13,5 mm zostało przygotowane na Y z progiem 6 mm, co pokazano na fig. 3 rysunku. Spoina została wykonana z prędkością 1 m/min poprzez, w pierwszym etapie spawanie metodą hybrydową MAG w osłonie gazu Ar/CO2 oraz laser dyskowy o mocy 12 kW i osłonę gazu obojętnego. Energia liniowa układu hybrydowego wynosiła 0,51 kJ/mm. W drugim etapie wykonano spoinę wypełniającą rowek metodą spawania łukiem krytym, stosując energię liniową łuku 1,50 kJ/mm. Przed spawaniem materiał nie był podgrzewany wstępnie. Strefa wpływu ciepła podczas spawania łukiem krytym obrobiła cieplne złącze wykonane hybrydowo. Twardość złącza nie przekraczała 295 HV10. Przykład wykonanego złącza jest pokazany na fig. 4 rysunku.

Claims (1)

1. Sposób spawania zbiorników na gaz cystern kolejowych, w którym arkusz blachy wygina się na zimno tak, aby uformować go w kształt rury, a następnie jego stykające się części łączy się w procesie spawania hybrydowego, znamienny tym, że złącza (1) płaszcza zbiornika na gaz cystern kolejowych łączy się za pomocą układu hybrydowego MAG (7) + Laser (8) w jednym jeziorku ciekłego metalu z prędkością powyżej 1 m/min, a następnie rowek spawalniczy wypełnia się metodą spawania łukiem krytym, przy czym proces spawania hybrydowego prowadzi się w mieszance gazów aktywnych lub obojętnych spawając złącze przygotowane na Y lub X z progiem spawalniczym powyżej 2 mm, z tym, że spawanie prowadzi się jednostronnie lub dwustronnie, natomiast spawanie łukiem elektrycznym metodą łuku krytego wykonuje się minimum 30 mm za jeziorkiem ciekłego metalu spawanego hybrydą, kierunkując łuk elektryczny procesu MAG pod kątem β - 0-60° w płaszczyźnie XZ, a wiązkę laserową kieruje się pod kątem γ - 1-5° w płaszczyźnie XZ, z jednoczesnym pozostawieniem w osi spoiny wszystkich głowic spawających (6, 7, 8) w płaszczyźnie YZ, co skutkuje brakiem konieczności pospawalniczej obróbki cieplnej wykonanego złącza.
PL430198A 2019-06-10 2019-06-10 Sposób spawania zbiorników na gaz cystern kolejowych PL239266B1 (pl)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL430198A PL239266B1 (pl) 2019-06-10 2019-06-10 Sposób spawania zbiorników na gaz cystern kolejowych
EP20000199.8A EP3750666B1 (en) 2019-06-10 2020-05-29 Methods of welding of gas tanks of railway tank wagons
HUE20000199A HUE060422T2 (hu) 2019-06-10 2020-05-29 Eljárás vasúti tartálykocsik gáztartályainak hegesztésére
SI202030125T SI3750666T1 (sl) 2019-06-10 2020-05-29 Načini varjenja cistern za gorivo na železniških vagonih

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL430198A PL239266B1 (pl) 2019-06-10 2019-06-10 Sposób spawania zbiorników na gaz cystern kolejowych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL430198A1 PL430198A1 (pl) 2020-12-14
PL239266B1 true PL239266B1 (pl) 2021-11-22

Family

ID=73727733

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL430198A PL239266B1 (pl) 2019-06-10 2019-06-10 Sposób spawania zbiorników na gaz cystern kolejowych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL239266B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL430198A1 (pl) 2020-12-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8373083B2 (en) Method for connecting thick-walled metal workpieces by welding
Yapp et al. Recent developments in high productivity pipeline welding
CA2782165C (en) Pipeline welding method and apparatus
JP4951448B2 (ja) 両側溶接方法及び両側溶接構造物
KR101329088B1 (ko) 가스 시일드 아크 용접과 서브 머지드 아크 용접을 조합한 복합 용접 방법 및 그 복합 아크 용접기
US8729424B2 (en) Hybrid welding with multiple heat sources
US9364921B2 (en) Method of manufacturing laser welded steel pipe
CN104874919B (zh) 一种厚板窄间隙激光焊接方法
PL175594B1 (pl) Sposób spajania części metalowych za pomocą spawania łukowego
EP2695694A1 (en) Method of welding of elements for the power industry, particulary of sealed wall panels of power boilers using MIG/MAG and laser welding
JP2019188473A (ja) 多層構造のレーザホットワイヤ溶接
JP2017154156A (ja) レーザー・アークハイブリッド溶接法を用いた狭開先溶接継ぎ手及びその作製方法
CN109108466A (zh) 中厚板不开坡口激光和电弧联合焊接方法
JP2015120188A (ja) 狭開先レーザ溶接方法
EP3525974A1 (en) Laser metal deposition welding process, parts formed therefrom and their usage in oil, gas and petrochemical applications
RU2578303C1 (ru) Способ лазерно-дуговой сварки вертикальных стыков толстолистовых стальных конструкций
JP2014018816A (ja) 溶接鋼管およびその製造方法
JP2009178761A (ja) T型継手の貫通溶接方法及び貫通溶接構造物
CN108367376B (zh) 立式窄坡口气体保护弧焊方法
CN103008846B (zh) 低碳高强度钢的焊接方法
PL239266B1 (pl) Sposób spawania zbiorników na gaz cystern kolejowych
JP2010167425A (ja) 上下t型継手の溶接方法及び上下t型溶接継手並びにこれを用いた溶接構造物
PL239267B1 (pl) Sposób spawania zbiorników na gaz cystern kolejowych
PL239268B1 (pl) Sposób spawania zbiorników na gaz cystern kolejowych
EP3750666B1 (en) Methods of welding of gas tanks of railway tank wagons