RU2155655C2 - Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод - Google Patents

Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод Download PDF

Info

Publication number
RU2155655C2
RU2155655C2 RU98117295A RU98117295A RU2155655C2 RU 2155655 C2 RU2155655 C2 RU 2155655C2 RU 98117295 A RU98117295 A RU 98117295A RU 98117295 A RU98117295 A RU 98117295A RU 2155655 C2 RU2155655 C2 RU 2155655C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
corrosion
seam
argon
joint
Prior art date
Application number
RU98117295A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98117295A (ru
Inventor
Е.Н. Галиченко
А.П. Медведев
Н.Н. Прохоров
М.Ю. Мухин
А.О. Малашенко
Original Assignee
Предприятие "Белозерное"
АООТ "Ижорские заводы"
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 Предприятие "Белозерное", АООТ "Ижорские заводы" filed Critical Предприятие "Белозерное"
Priority to RU98117295A priority Critical patent/RU2155655C2/ru
Publication of RU98117295A publication Critical patent/RU98117295A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2155655C2 publication Critical patent/RU2155655C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)
  • Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам сборки и сварки неповоротных кольцевых стыков труб большого диаметра из сталей перлитного класса с антикоррозионным покрытием в трубопровод и может найти применение при строительстве магистральных газо- и нефтепроводов. Получение качественного сварного соединения и упрощение технологии сборки и сварки трубопровода достигается тем, что подготовку кромок под сварку производят по прямолинейной образующей с углом раскрытия 35-37o по отношению к вертикальной оси. Выполнение корневого шва (3) производят ручной аргонодуговой сваркой по антикоррозионному слою (2) из сталей аустенитного класса с подачей аргона только с внешней стороны шва при сварочном токе 180-210 А. 1 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к способам сборки и сварки неповоротных кольцевых стыков труб большого диаметра из сталей перлитного класса с антикоррозионным покрытием в трубопровод в условиях строительства магистральных газо- и нефтепроводов. Оно может быть использовано в энергетическом, химическом и других отраслях машиностроения для сварки монтажных стыков трубопроводов.
Известны способы сварки плакированных материалов (см. "Конструктивные и технологические мероприятия при сварке плакированных материалов в химическом аппаратостроении", перевод с немецкого языка доклада Х.Цюрна и Е.Морах, представленного на конгресс по сварке, Мюнхен, ФРГ, 11-13 сентября 1971 г., стр. 12). В качестве методов сварки здесь в основном применима дуговая сварка металлическим плавящимся электродом в среде защитного газа.
Известен способ многослойной сварки неповоротных стыков труб, преимущественно с принудительным формированием шва (авт. св. N 1639931, МКИ В 23 К), при котором трубы собирают с технологическим зазором в стыке, осуществляют сварку с принудительным формированием снизу вверх.
Известен способ комбинированной сварки, при котором корневая часть шва выполняется аргонодуговой сваркой с защитой аргоном обратной стороны соединения в процессе выполнения двух первых слоев путем поддува газа к обратной стороне шва, а основная часть шва заваривается ручной дуговой сваркой покрытыми электродами ("Правила и нормы в атомной энергетике", "Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок", "Сварка и наплавка". Основные положения ПН АЭ Г-7-009-89). При подготовке деталей из двухслойных сталей под сварку плакирующий слой на участках, прилегающих к подлежащим сварке кромкам, должен быть удален.
Из известных способов наиболее близким по технической сущности является способ сварки, при котором подготовку кромок осуществляют механическим способом, а сборку стыка и комбинированную сварку стыка с выполнением корневого шва. Затем заваривают оставшееся сечение ручной дуговой сваркой покрытыми электродами. (ГОСТ 16098 - 70, "Сварка, пайка и термическая резка металлов", М., "Издательство стандартов", 1976 г., ч.2, стр. 292).
При ручной дуговой сварке ширина зоны удаления плакирующего слоя должна составлять не менее 5 мм. При выполнении сварных соединений с удалением плакирующего слоя сначала проводят сварку основного слоя из стали перлитного класса, а затем сварку плакирующего слоя.
Недостатком указанных способов является то, что в этом случае производятся дополнительные операции по удалению части плакирующего слоя и восстановлению его после сварки монтажного стыка, что затруднительно в полевых условиях. Вследствие указанных дополнительных операций увеличивается время проведения сварки и, соответственно, стоимость выполнения работы за счет повышенного расхода сварочных материалов и трудозатрат на сварку и контроль. Кроме того, наплавка изнутри для восстановления коррозионностойкого слоя представляет большую сложность из-за ограниченности доступа к внутренней поверхности трубы, особенно небольших диаметров.
Задачей изобретения является упрощение процесса изготовления (сборки и сварки) трубопровода для транспортировки нефтесодержащей смеси, у которого вся поверхность обладала бы износостойкостью и коррозионной стойкостью по всей площади как изнутри, так и снаружи для трехслойной стали или изнутри для двухслойной стали. Композиция многослойной стали представляет из себя обычную углеродистую или низколегированную сталь с плакирующим слоем с одной или двух сторон из стали аустенитного класса. В этом случае рабочим слоем является внутренний плакирующий слой, по которому производится прочностной расчет трубы, а наружный плакирующий антикоррозионный слой предназначен для защиты трубопровода от воздействия внешней среды.
Это достигается тем, что для получения качественного сварного соединения монтажного стыка и упрощения технологии выполнения сварного шва подготовка кромок под сварку производится по прямолинейной образующей, имеющей угол раскрытия 35-37o по отношению к вертикальной оси. Этот скос должен быть выполнен механическим методом. Сборку стыков с образованием сварочной разделки под сварку осуществляют без зазора с учетом стандартных требований по предельному смещению свариваемых кромок (1 мм).
Сварку монтажного шва производят комбинированным способом: выполняют корневой шов ручной аргонодуговой сваркой по внутреннему антикоррозионному слою и заваривают оставшееся сечение ручной дуговой сваркой покрытыми электродами.
С целью повышения качества сварных соединений в процессе сварки ручную аргонодуговую сварку корневого шва по внутреннему антикоррозионному слою из сталей аустенитного класса производят с подачей аргона (защитного газа) только с внешней стороны шва при сварочном токе в интервале 180-210А.
Предлагаемый способ поясняется следующими графическими материалами, где на фиг. 1 изображен вид стыкового соединения по предлагаемому способу под сварку и обозначено расположение сварочной горелки во время выполнения корневого валика. На фиг. 2 - стыковое сварное соединение после сварки.
Способ осуществляют следующим образом.
Собранный стык заваривают на полное сечение в следующей последовательности. Все валики выполняются с одной внешней стороны. Первый корневой валик 3 выполняют ручной аргонодуговой сваркой неплавящимся вольфрамовым электродом 4 с переплавом антикоррозионного слоя 2 из стали аустенитного класса и основного металла 1 из стали перлитного класса с формированием провара с внутренней стороны трубы. В качестве присадочного материала применяется сварочная проволока марки 07Х25Н1З - позиция 6, при использовании которой получается наплавленный металл, обладающий антикоррозионными и антифрикционными свойствами.
Защита расплавленного металла сварочной ванны и соседних перегретых областей околошовной зоны осуществляется посредством обдува внешней стороны шва нейтральным газом - аргоном через керамическое сопло 5. Поддув с обратной стороны не используется, так как эффективность защиты зоны сварки гарантируется тем, что стык собирается без зазора, а воздействие внешней среды (атмосферы) на обратную сторону шва ограничено из-за замкнутости объема внутренней части трубы. Остальные валики 7 (см. фиг. 2) выполняются ручной дуговой сваркой (РДС) покрытыми электродами типа ЗИО-8 (07Х25Н13). При этом наплавленный металл совпадает по химическому составу с металлом первого валика. В результате весь шов будет обладать необходимыми свойствами.
Для получения качественного сварного соединения режим сварки выбирают со следующими параметрами:
1) При аргонодуговой сварке сварочный ток 180-210А, диаметр электрода 3 мм, расход аргона 10 л/мин.
2) При ручной дуговой сварке покрытыми электродами с диаметром электрода 4 мм сварочный ток 140 А.
Данный способ был опробован при отработке технологии сварки труб Ду-530 из металла трехслойной композиции: 08Х18Н10Т + 09Г2С + 08Х18Н10Т суммарной толщиной 10 мм.
Корневой валик по внутреннему плакирующему антикоррозионному слою выполнялся аргонодуговой сваркой проволокой Св-07Х25Н13 диаметром 3 мм при сварочном токе 200А и расходе аргона 10 л/мин, аргон высшего сорта по ГОСТ 10157-73. Поддув защитных газов обратной стороны шва не производился. Остальное (основное) сечение шва было заварено ручной дуговой сваркой покрытыми электродами ЗИО-8 диаметром 4 мм при сварочном токе 140А.
Последующий контроль просвечиванием после зачистки шва показал положительные результаты.
Комплекс механических свойств металла сварных соединений показал удовлетворительные результаты (см. Таблицу). Результаты испытаний на растяжение говорят о достаточном запасе прочности и пластичности, так как существенно превышают требуемый минимум по сертификатным данным для металла шва. Испытание металла на разрыв выявило, что разрушение происходило по основному металлу, что говорит о более высокой прочности сварного соединения по сравнению с основным металлом.

Claims (1)

  1. Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием, включающий подготовку кромок механическим способом, сборку стыка и комбинированную сварку стыка с выполнением корневого шва и заваркой оставшегося сечения ручной дуговой сваркой покрытыми электродами, отличающийся тем, что подготовку кромок под сварку производят по прямолинейной образующей с углом раскрытия 35 - 37o по отношению к вертикальной оси, выполнение корневого шва производят ручной аргонодуговой сваркой по антикоррозионному слою из сталей аустенитного класса с подачей аргона только с внешней стороны шва при сварочном токе 180 - 210 А.
RU98117295A 1998-09-09 1998-09-09 Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод RU2155655C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98117295A RU2155655C2 (ru) 1998-09-09 1998-09-09 Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98117295A RU2155655C2 (ru) 1998-09-09 1998-09-09 Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98117295A RU98117295A (ru) 2000-06-20
RU2155655C2 true RU2155655C2 (ru) 2000-09-10

Family

ID=20210526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98117295A RU2155655C2 (ru) 1998-09-09 1998-09-09 Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2155655C2 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2521920C1 (ru) * 2013-01-31 2014-07-10 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Способ сварки трубопроводов без предварительного подогрева стыков
RU2563793C1 (ru) * 2014-03-20 2015-09-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением
WO2015147684A1 (ru) * 2014-03-28 2015-10-01 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "ТРАНСНЕФТЬ" Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением
RU2569436C2 (ru) * 2011-07-26 2015-11-27 Арселормитталь Инвестигасьон И Десарролло Сл Предварительно сформованная в горячем состоянии сварная стальная деталь с высокой механической прочностью и способ ее получения
RU2574902C1 (ru) * 2014-07-07 2016-02-10 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой"(АО "НИКИМТ-Атомстрой") Способ многопроходной автоматической аргонодуговой сварки изделия из низколегированной стали перлитного класса толщиной более 30 мм
US9339886B2 (en) 2009-12-01 2016-05-17 Saipem S.P.A. Method of and a welding station for laying a pipeline, with pipe section welded together by internal and external welding
RU2611609C2 (ru) * 2012-11-29 2017-02-28 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Кольцевое сварное соединение магистральной трубы, способ получения кольцевого сварного соединения магистральной трубы и магистральная труба
RU2688350C1 (ru) * 2018-04-28 2019-05-21 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ гибридной лазерно-дуговой сварки с напылением стальных плакированных труб
RU2700436C1 (ru) * 2015-12-22 2019-09-17 Арселормиттал Способ производства листового металла с предварительно нанесенным покрытием при удалении покрытия, используя наклонный лазерный луч, и соответствующий листовой металл
US10473130B2 (en) 2006-04-19 2019-11-12 Arcelormittal France Steel part
RU2759272C1 (ru) * 2021-01-14 2021-11-11 Акционерное общество "Атомэнергоремонт" Способ односторонней сварки трубопроводов Ду 800 контура многократной принудительной циркуляции энергоблоков с реакторной установкой РБМК-1000

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 16098-70 "Сварка, пайка и термическая резка металлов". - М.: Издательство стандартов, 1976, ч.2, стр.292. *

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10473130B2 (en) 2006-04-19 2019-11-12 Arcelormittal France Steel part
US11154950B2 (en) 2006-04-19 2021-10-26 Arcelormittal France Method for creating a welded steel part with uniform microstructure
US10626902B2 (en) 2006-04-19 2020-04-21 Arcelormittal France Steel part
US10626903B2 (en) 2006-04-19 2020-04-21 Arceloemittal France Steel part
US10480554B2 (en) 2006-04-19 2019-11-19 Arcelormittal France Steel part
US9339886B2 (en) 2009-12-01 2016-05-17 Saipem S.P.A. Method of and a welding station for laying a pipeline, with pipe section welded together by internal and external welding
US10828729B2 (en) 2011-07-26 2020-11-10 Arcelormittal Hot-formed previously welded steel part with very high mechanical resistance and production method
US11426820B2 (en) 2011-07-26 2022-08-30 Arcelormittal Hot-formed previously welded steel part with very high mechanical resistance and production method
US10919117B2 (en) 2011-07-26 2021-02-16 ArcelorMittal Investigación y Desarrollo, S.L. Hot-formed previously welded steel part with very high mechanical resistance and production method
RU2569436C2 (ru) * 2011-07-26 2015-11-27 Арселормитталь Инвестигасьон И Десарролло Сл Предварительно сформованная в горячем состоянии сварная стальная деталь с высокой механической прочностью и способ ее получения
US9833856B2 (en) 2012-11-29 2017-12-05 Jfe Steel Corporation Circumferential welded joint of line pipe, method of forming circumferential welded joint of line pipe, and line pipe
RU2611609C2 (ru) * 2012-11-29 2017-02-28 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Кольцевое сварное соединение магистральной трубы, способ получения кольцевого сварного соединения магистральной трубы и магистральная труба
RU2521920C1 (ru) * 2013-01-31 2014-07-10 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Способ сварки трубопроводов без предварительного подогрева стыков
RU2563793C1 (ru) * 2014-03-20 2015-09-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением
WO2015147684A1 (ru) * 2014-03-28 2015-10-01 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "ТРАНСНЕФТЬ" Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением
US10668550B2 (en) 2014-03-28 2020-06-02 Public Joint Stock Company “Transneft” Method for welding pipelines from high-strength pipes with controllable heat input
RU2574902C1 (ru) * 2014-07-07 2016-02-10 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой"(АО "НИКИМТ-Атомстрой") Способ многопроходной автоматической аргонодуговой сварки изделия из низколегированной стали перлитного класса толщиной более 30 мм
RU2700436C1 (ru) * 2015-12-22 2019-09-17 Арселормиттал Способ производства листового металла с предварительно нанесенным покрытием при удалении покрытия, используя наклонный лазерный луч, и соответствующий листовой металл
RU2688350C1 (ru) * 2018-04-28 2019-05-21 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ гибридной лазерно-дуговой сварки с напылением стальных плакированных труб
RU2759272C1 (ru) * 2021-01-14 2021-11-11 Акционерное общество "Атомэнергоремонт" Способ односторонней сварки трубопроводов Ду 800 контура многократной принудительной циркуляции энергоблоков с реакторной установкой РБМК-1000

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104759743A (zh) 一种镍基合金管氩弧焊接工艺方法
RU2155655C2 (ru) Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод
Aloraier et al. FCAW process to avoid the use of post weld heat treatment
CN101927390A (zh) 金属薄壁复层与基层的复合管环焊缝焊接方法
CN104339123A (zh) 一种双金属复合管焊接方法
CN117226218A (zh) 一种压水堆核电冷却剂主泵的堆焊工艺
Hudson et al. Girth welding of X100 pipeline steels
RU2158668C2 (ru) Способ получения сварного соединения
Eun et al. Welding and Heat Treatment Requirements in Shop and Field
Kielczynski et al. Technologies and equipment for underwater welding and cutting
CN114101848B (zh) 一种修复金属构件薄壁裂纹的焊接方法
Zheng et al. Twin wire gas tungsten arc cladding
CN114749763B (zh) 一种海洋平台用钢横向窄间隙焊接方法
Tarmizi et al. The Effect of Heat Input on Welding Combination of GTAW and SMAW SA537 Material on Mechanical Properties and Microstructure
Aderinola et al. Efficient welding technologies applicable to HSS arctic offshore structures
Tsuji et al. Welding of high Ni alloy clad pipe
Greig et al. Development of Best Practices for Weld Repair and Cladding of High Strength Steel Propulsion Shafts
Wiebe et al. Impact of FCAW on the mechanical properties of seamless line pipe steels of grades X65 and X80
Mitchell Repair welding in the power industry using cored wires
KR100629851B1 (ko) 인코넬 625강의 플럭스 코어드 아크 최적 용접 방법
Giudice et al. A Review on Fusion Welding of Dissimilar Ferritic/Austenitic Steels: Processing and Weld Metallurgy
Rizwan The behaviour of advanced quenched and tempered steels during arc welding and thermal cutting
Churiaque et al. The Effects of HLAW Parameters for One Side T-Joints in 15 mm Thickness Naval Steel. Metals 2021, 11, 600
Al-Madani et al. Corrosion of 316 Ti Motor-Pump Casings in Deep Water Wells due to Welding Defects
Rion Stainless Steel Information Manual for the Savannah River Plant: Fabrication