RU2637039C1 - Способ изготовления труб сваркой - Google Patents

Способ изготовления труб сваркой Download PDF

Info

Publication number
RU2637039C1
RU2637039C1 RU2017101358A RU2017101358A RU2637039C1 RU 2637039 C1 RU2637039 C1 RU 2637039C1 RU 2017101358 A RU2017101358 A RU 2017101358A RU 2017101358 A RU2017101358 A RU 2017101358A RU 2637039 C1 RU2637039 C1 RU 2637039C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
laser
weld
weld pool
metal
Prior art date
Application number
RU2017101358A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Игоревич Романцов
Михаил Александрович Федоров
Антон Александрович Черняев
Александр Олегович Котлов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ")
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 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") filed Critical Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ")
Priority to RU2017101358A priority Critical patent/RU2637039C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637039C1 publication Critical patent/RU2637039C1/ru

Links

Images

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
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/20Bonding
    • B23K26/21Bonding by welding
    • B23K26/24Seam welding
    • B23K26/26Seam welding of rectilinear seams
    • B23K26/262Seam welding of rectilinear seams of longitudinal seams of tubes
    • 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
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/346Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring in combination with welding or cutting covered by groups B23K5/00 - B23K25/00, e.g. in combination with resistance welding
    • B23K26/348Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring in combination with welding or cutting covered by groups B23K5/00 - B23K25/00, e.g. in combination with resistance welding in combination with arc heating, e.g. TIG [tungsten inert gas], MIG [metal inert gas] or plasma welding

Landscapes

  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для сварки толстостенных металлоконструкций, собранных между собой встык, в частности, при изготовлении стальных прямошовных труб для магистральных газо- и нефтепроводов с использованием лазерной или гибридной лазерно-дуговой сварки. Кромки трубной заготовки соединяют с использованием лазерной или гибридной лазерно-дуговой сварки в одну сварочную ванну. Сварку осуществляют при перемещении трубной заготовки относительно неподвижной сварочной головки в горизонтальной плоскости с введением в сварочную ванну ультразвуковых колебаний на протяжении всего цикла сварки. Ультразвуковой волновод устанавливают за лазерным лучом на расстоянии не более 50 мм от сварочной ванны, которое поддерживают в процессе сварки посредством скользящего контакта. Между волноводом и поверхностью трубы наносят контактную жидкость в виде воды или глицерина. Способ обеспечивает повышение качества сварного шва за счет снижения скорости кристаллизации металла в парогазовом канале, исключающего образование нежелательных закалочных структур в металле сварного шва. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способу изготовления стальных прямошовных труб для магистральных газо- и нефтепроводов с использованием лазерной или гибридной лазерно-дуговой сварки.
Лазерная или гибридная лазерно-дуговую сварка предполагает «кинжальное» проплавление в свариваемом изделии и получение сварного шва, имеющего большое отношение глубины проплавления к ширине сварного шва. Такой характер проплавления лазерным лучом обусловлен физическими особенностями, которые протекают в сварочной ванне во время действия мощного лазерного излучения. При действии лазерного луча в точке его контакта со свариваемым материалом образуется узкая и глубокая полость (парогазовый канал), внутри которой под большим давлением находятся различные газы, а вокруг данная полость окружена расплавленным металлом. В ходе сварки при отдалении лазерного луча металл в сварочной ванне начинает остывать, парогазовый канал становится нестабильным и происходит его коллапс схлопывание, когда металл расплава в сварочной ванне начинает заполнять парогазовый канал.
Таким образом, лазерная или гибридная лазерно-дуговая сварка в одну ванну характеризуется высокой скоростью остывания металла (более 150°C/сек) вследствие низкой погонной энергии сварки и других причин. По этой причине расплавленный металл кристаллизуется раньше, чем успевает заполнить всю полость парогазового канала, в результате чего в сварном шве могут образовываться полости, что является браковочным признаком и недопустимо.
Особенно остро данный негативный эффект проявляется при лазерной и лазерно-дуговой сварке металлов большой толщины (от 15 мм и выше). Также при сварке с использованием лазерного луча и характерных для этого процесса скоростях охлаждения металла расплава, которые могут достигать 150-190°C/сек, происходит образование закалочных структур в металле шва, таких как троостит и сорбит, которые имеют высокую твердость более 300 HV10. Необходимо отметить, что при изготовлении сварных труб большого диаметра при сварке не допускается образование закалочных структур в сварных швах, а твердость не должна превышать 300 HV10. В противном случае закалочные структуры приведут к снижению вязкопластических характеристик сварных швов и росту хрупкости металла шва при низких температурах, что не допустимо в трубном производстве.
Из уровня техники известно техническое решение, относящееся к способу лазерной сварки толстостенных металлических изделий (патент RU №2063853) с дополнительным воздействием на расплавленный металл сварочной ванны.
Известный способ позволяет сваривать толстостенные металлические изделия за счет нагрева (воздействия) лазерным излучением стыка свариваемых деталей до расплава с последующим его охлаждением, при этом на расплав воздействуют пронизывающим вращающимся магнитным полем, образующим углубление в расплаве и обнажающим дно сварочной ванны, на которое воздействуют лазерным излучением. Лазерный луч действует на дно сварочной ванны, непрерывно увеличивая глубину проплавления.
Следует отметить, что листовой прокат, применяемый при изготовлении сварных труб, зачастую имеет величину остаточной намагниченности, достигающую 30 Гаусс и более. Создаваемое магнитное поле в известном изобретении еще более намагнитит свариваемые кромки, что в последующем негативно повлияет на сварку заполняющих (облицовочных) швов, также на качество неразрушающего контроля сварного шва и других отделочных операций.
Таким образом, предлагаемое изобретение решает техническую задачу повышения качества сварного шва за счет снижения скорости кристаллизации металла в парогазовом канале, исключающего образование нежелательных закалочных структур в металле сварного шва.
Способ изготовления труб сваркой включает воздействие на стык кромок трубной заготовки лазерным лучом при лазерной или гибридной лазерно-дуговой сварке в одну сварочную ванну при введении в сварочную ванну ультразвуковых колебаний на протяжении всего цикла сварки.
Сущность заявляемого способа поясняется следующим образом.
Лазерный луч отдельно или в комбинации с электрической дугой действует на металлические кромки трубной заготовки и расплавляет металл в сварочной ванне. При введении ультразвуковых колебаний в сварочную ванну одновременно с процессом сварки металл расплава перемешивается, и скорость его кристаллизации заметно снижается. Эти явления приводят к увеличению времени застывания металла без образования пор и несплавлений за счет полного заполнения расплавленным металлом парогазового канала при его схлопывании.
Из уровня техники известно воздействие ультразвуком на расплав металла.
Например, из книги «Внепечная обработка чугуна и стали» (автор В.А. Кудрин, М., Металлургия, 1992) известно введение ультразвуковых колебаний в расплав металла в промежуточном ковше и кристаллизаторе. Энергия ультразвука, воздействующая на расплав, изменяет кинетику процесса, при этом наблюдается усиление перемешивания жидкой фазы, обламывание растущих кристаллов. Данный прием позволяет оптимизировать микроструктуру разливаемой стали путем дробления зерен на более мелкие, что в дальнейшем обеспечит высокие показатели при механических испытаниях стали. Однако описываемая в указанной книге способность ультразвука дробить дендриты при кристаллизации металла при лазерной или лазерно-дуговой сварке теряет свою ценность. Лазерная или лазерно-дуговая сварка из-за узконаправленного действия лазерного луча характеризуется интенсивной кристаллизацией металла сварочной ванны, и дендриты при остывании металла шва просто не успевают вырасти до той величины, при которой бы они негативно сказывались на механических свойствах сварных соединений.
Другим источником известности влияния ультразвука на расплав металла является описание к патенту RU 87380 на полезную модель, в котором раскрыто воздействие ультразвука на жидкую сварочную ванну перед фронтом кристаллизации и в металл после фронта кристаллизации сварного шва. Необходимо отметить, в указанном патенте воздействие ультразвуковых колебаний используется при электродуговой сварке в среде защитных газов или под флюсом, которая характеризуется большими тепловложениями в металл и образованием обширной зоны термического влияния. Вследствие указанных факторов сварной шов испытывает огромные остаточные напряжения, а медленная скорость кристаллизации сварочной ванны провоцирует неконтролируемый рост дендритов в микроструктуре сварных швов, что негативно скажется на уровне ударной вязкости металла сварного шва. При лазерной и лазерно-дуговой сварке плотность энергии настолько велика, а зона теплового воздействия настолько малая, что остаточных напряжений швы практически не испытывают и в их релаксации нет надобности. При этом скорость охлаждения при гибридной лазерно-дуговой сварке, наоборот, велика - более 100°C/сек, следовательно, дендриты не успевают вырасти и нет необходимости дробить микроструктуру металла.
Таким образом, введение ультразвуковых колебаний в расплав при расплавлении кромок трубной заготовки с использованием технологий лазерной или гибридной лазерно-дуговой сварки проявляет иные свойства по сравнению с указанными выше.
При введении ультразвуковых колебаний в расплав при расплавлении кромок трубной заготовки с использованием технологий лазерной или гибридной лазерно-дуговой сварки, характеризующихся узконаправленным действием лазерного луча и высококонцентрированным введением энергии, снижается скорость кристаллизации металла шва до 80-100°C, исключающая рост дендритов. При этом авторами установлено, что снижение скорости остывания металла расплава при лазерной или лазерно-дуговой сварке, вызванное воздействием ультразвука, хотя бы на 40-50°C, позволит избежать образования закалочных хрупких структур типа троостита и сорбита в сварном шве и также приведет к сохранению его качества.
Заявляемый способ поясняется с помощью схематичного чертежа.
На чертеже позициями обозначены:
1 - ультразвуковой генератор;
2 - волновод;
3 - трубная заготовка;
4 - лазерный луч;
5 - дуговая горелка;
6 - расплав металла;
7 - контактная жидкость.
Предлагаемый способ лазерной и лазерно-дуговой сварки труб предполагает одновременно в процессе сварки вводить в сварочную ванну ультразвуковые колебания с использованием необходимого оборудования.
Генератор 1 передает колебания ультразвука на волновод 2, который устанавливается под прямым углом к поверхности трубной заготовки 3 непосредственно за лазерным лучом 4 либо за лазерным лучом с дуговой горелкой 5 на расстоянии, равном не более 50 мм. При сварке трубна заготовка 3 перемещается в горизонтальной плоскости относительно неподвижной сварочной головки (не показана), а ультразвуковой волновод 2 посредством скользящего контакта на протяжении процесса сварки остается на удалении от сварочной ванны 6 на расстоянии до 50 мм. Между ультразвуковым волноводом 2 и трубной заготовкой 3 наносится контактная жидкость7 (вода или глицерин) для лучшей передачи ультразвуковых колебаний в сварочную ванну 6.
Использование заявляемого способа позволяет минимизировать несплавления и образование полостей в сварных швах после лазерной или лазерно-дуговой сварки, а также избежать образования хрупких закалочных структур в сварном шве.

Claims (2)

1. Способ изготовления стальных прямошовных труб для магистральных газо- и нефтепроводов, включающий соединение кромок трубной заготовки с использованием лазерной или гибридной лазерно-дуговой сварки в одну сварочную ванну, отличающийся тем, что сварку осуществляют при перемещении трубной заготовки относительно неподвижной сварочной головки в горизонтальной плоскости с введением в сварочную ванну ультразвуковых колебаний на протяжении всего цикла сварки, при этом ультразвуковой волновод устанавливают за лазерным лучом на расстоянии не более 50 мм от сварочной ванны, которое поддерживают в процессе сварки посредством скользящего контакта, причем между волноводом и поверхностью трубы наносят контактную жидкость.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют контактную жидкость в виде воды или глицерина.
RU2017101358A 2017-01-16 2017-01-16 Способ изготовления труб сваркой RU2637039C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017101358A RU2637039C1 (ru) 2017-01-16 2017-01-16 Способ изготовления труб сваркой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017101358A RU2637039C1 (ru) 2017-01-16 2017-01-16 Способ изготовления труб сваркой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2637039C1 true RU2637039C1 (ru) 2017-11-29

Family

ID=60581340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017101358A RU2637039C1 (ru) 2017-01-16 2017-01-16 Способ изготовления труб сваркой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637039C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2704874C1 (ru) * 2018-12-13 2019-10-31 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Способ гибридной лазерной сварки с ультразвуковым воздействием и устройство для его осуществления
CN111822856A (zh) * 2020-06-10 2020-10-27 南京航空航天大学 一种用于t型接头的超声振动辅助双激光束双侧同步填丝焊接装置与方法
RU2789411C1 (ru) * 2022-04-22 2023-02-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Способ сварки материалов в ультразвуковых полях и устройство, его реализующее
CN118357566A (zh) * 2024-06-19 2024-07-19 福建嘉得利厨卫发展有限公司 一种淋浴管激光焊接圆盘机及其工作方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1416230A1 (ru) * 1987-01-04 1988-08-15 МВТУ им.Н.Э.Баумана Способ непрерывного изготовлени сварных труб
UA58170U (ru) * 2010-07-15 2011-04-11 Национальный Технический Университет Украины "Киевский Политехнический Институт" Устройство для ввода ультразвуковых колебаний в расплав сварочной ванны
RU2445378C2 (ru) * 2010-03-22 2012-03-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Лазерно-плазменные технологии" Способ получения износостойкой поверхности металлов и их сплавов (варианты)
RU2011126556A (ru) * 2010-06-30 2013-01-10 Дженерал Электрик Компани Способ и устройство для гибридной лазерно-дуговой сварки
RU2523406C1 (ru) * 2013-03-19 2014-07-20 Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ сварки труб большого диаметра лазерной сваркой

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1416230A1 (ru) * 1987-01-04 1988-08-15 МВТУ им.Н.Э.Баумана Способ непрерывного изготовлени сварных труб
RU2445378C2 (ru) * 2010-03-22 2012-03-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Лазерно-плазменные технологии" Способ получения износостойкой поверхности металлов и их сплавов (варианты)
RU2011126556A (ru) * 2010-06-30 2013-01-10 Дженерал Электрик Компани Способ и устройство для гибридной лазерно-дуговой сварки
UA58170U (ru) * 2010-07-15 2011-04-11 Национальный Технический Университет Украины "Киевский Политехнический Институт" Устройство для ввода ультразвуковых колебаний в расплав сварочной ванны
RU2523406C1 (ru) * 2013-03-19 2014-07-20 Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" Способ сварки труб большого диаметра лазерной сваркой

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2704874C1 (ru) * 2018-12-13 2019-10-31 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Способ гибридной лазерной сварки с ультразвуковым воздействием и устройство для его осуществления
CN111822856A (zh) * 2020-06-10 2020-10-27 南京航空航天大学 一种用于t型接头的超声振动辅助双激光束双侧同步填丝焊接装置与方法
RU2789411C1 (ru) * 2022-04-22 2023-02-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Способ сварки материалов в ультразвуковых полях и устройство, его реализующее
CN118357566A (zh) * 2024-06-19 2024-07-19 福建嘉得利厨卫发展有限公司 一种淋浴管激光焊接圆盘机及其工作方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chen et al. Research on the “∞”-shaped laser scanning welding process for aluminum alloy
Wang et al. Effect of beam oscillating pattern on weld characterization of laser welding of AA6061-T6 aluminum alloy
Zhang et al. Optimization of deep penetration laser welding of thick stainless steel with a 10 kW fiber laser
Zhang et al. Microstructure and properties of the laser butt welded 1.5-mm thick T2 copper joint achieved at high welding speed
Chen et al. Influence of processing parameters on the characteristics of stainless steel/copper laser welding
Nguyen et al. Experimental investigation of temperature field and fusion zone microstructure in dissimilar pulsed laser welding of austenitic stainless steel and copper
RU2637039C1 (ru) Способ изготовления труб сваркой
Pankaj et al. Experimental investigation on CO2 laser butt welding of AISI 304 stainless steel and mild steel thin sheets
Ramesh et al. Microstructural characterization and tensile behavior of Nd: YAG laser beam welded thin high strength low alloy steel sheets
Zhang et al. Microstructure and performance of hybrid laser-arc welded high-strength low alloy steel and austenitic stainless steel dissimilar joint
Chen et al. Microstructure and mechanical properties of a thick-section high-strength steel welded joint by novel double-sided hybrid fibre laser-arc welding
CN109226720B (zh) 一种基于激光冲击和超声振动复合的半固态金属塑性加工方法及装置
Fu et al. Underwater laser welding for 304 stainless steel with filler wire
Liu et al. Influence of waveforms on Laser-MIG hybrid welding characteristics of 5052 aluminum alloy assisted by magnetic field
Phaoniam et al. Solidification cracking susceptibility of modified 9Cr1Mo steel weld metal during hot-wire laser welding with a narrow gap groove
Kuryntsev The influence of pre-heat treatment on laser welding of T-joints of workpieces made of selective laser melting steel and cold rolled stainless steel
Zhan et al. Microstructure characteristics and mechanical properties of fiber-diode hybrid laser welded 304 austenitic stainless steel
Miranda et al. Characterization of fiber laser welds in X100 pipeline steel
CN105458633A (zh) 一种低碳钢连续油管的制造方法
Li et al. Effect of surface roughness on the performances of laser-welded Invar 36 alloy joints
Meng et al. Laser-arc hybrid welding of AZ31B magnesium alloy by newly-designed beam oscillating pattern
Yin et al. Microstructures and their distribution within HAZ of X80 pipeline steel welded using hybrid laser-MIG welding
CN103962739A (zh) 一种灰口铸铁裂纹的焊接方法
CN104131154B (zh) 一种基于激光和脉冲磁的焊管焊接残余应力消除方法
RU2653396C1 (ru) Способ изготовления тавровой балки лазерным лучом