RU2639182C1 - Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки - Google Patents

Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2639182C1
RU2639182C1 RU2017103207A RU2017103207A RU2639182C1 RU 2639182 C1 RU2639182 C1 RU 2639182C1 RU 2017103207 A RU2017103207 A RU 2017103207A RU 2017103207 A RU2017103207 A RU 2017103207A RU 2639182 C1 RU2639182 C1 RU 2639182C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
defect
sampling
sample
weld
repair
Prior art date
Application number
RU2017103207A
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 RU2017103207A priority Critical patent/RU2639182C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2639182C1 publication Critical patent/RU2639182C1/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
    • 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
    • B23K26/70Auxiliary operations or equipment
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P6/00Restoring or reconditioning objects

Abstract

Изобретение относится способу ремонта трубы с продольном швом. Ремонт включает обнаружение дефекта, выборку дефекта и заплавление выборки. Оборудование для обнаружения, выборки дефекта и заплавления выборки устанавливают с возможностью работы через блок управления в единой системе координат. При этом для обнаружения дефекта осуществляют ультразвуковой контроль путем сканирования вдоль линии шва с использованием ультразвуковых преобразователей до обнаружения дефекта, при котором строят координатную модель дефекта, данные которой используют для задачи параметров выборки, которые вводят в блок управления, осуществляющий на стадии выборки дефекта позиционирование фрезерной головки, а на стадии заплавления выборки - позиционирование оптической лазерной головки, осуществляющей очистку зоны выборки, и позиционирование оборудования наплавки. Изобретение обеспечивает точное наведение ремонтного оборудования на зону дефекта шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки, позволяет устранить любой дефект лазерного шва с минимальным объемом выборки, максимальным сохранением геометрии шва и минимизирует тепловложение в ремонтный участок сварного шва. 11 ил.

Description

Изобретение относится к ремонту швов труб, в частности к ремонту узких сварных швов, нанесенных методом лазерной или гибридной лазерно-дуговой сварки.
Применение технологий сварки высококонцентрированными источниками тепла позволяет получить сварные соединения большой толщины за один проход, при этом с высокими механическими и эксплуатационными характеристиками. Главной проблемой этих технологий сварки является высокие требования к точности подготовки кромок и наведению на стык кромок, поскольку ширина сварных швов не превышает, как правило, 2 мм и любые неточности в позиционировании деталей или сварочной головки могут привести к образованию такого дефекта как несплавление, когда высококонцентрированный источник тепла оплавляет только одну кромку, а вторая остается нетронутой. Другим характерным дефектом является газовая полость, которая располагается точно по центру сварного шва, но может быть на различной глубине, а также иметь циклический характер и различную форму. Причин возникновения этого дефекта может быть несколько: нестабильность режимов сварки, химический состав основного металла и связанные с ним особенности кристаллизации, плохая газовая защита сварного соединения.
В связи со спецификой протекания процесса и сварки длинномерных швов, к примеру продольных швов сварных труб большого диаметра, возникает вопрос о том, каким образом производить ремонт таких дефектов.
Известен способ ремонта сварного шва труб, при котором осуществляют обнаружение дефекта, выборку дефекта и заплавление выборки («Временная инструкция по технологиям ремонта сваркой дефектов труб и сварных соединений газопроводов», утвержденная ПАО «Газпром», 2005 г.). В известном способе ремонт залегающих внутри шва дефектов происходит путем выборки дефектного участка шлифовальным кругом с последующей заваркой многопроходной сваркой в защитных газах или плавящимся электродом.
Недостатком этого способа является то, что объем выборки металла зачастую больше объема дефекта шва. Также ремонт дуговой сваркой связан с большим тепловложением, которое добавляет к остаточным напряжениям после сварки шва еще и напряжения после ремонта. Кроме того, эта методика неприменима для технологий сварки высококонцентрированными источниками тепла, которым является лазерный луч, поскольку ширина сварного шва и зона термического влияния очень малы, и ремонтный шов, выполненный по предлагаемой технологии, будет намного шире основного шва и будет являться не меньшим концентратором напряжений, чем сам дефект. Недостатком технологии ремонта узкого шва методом дуговой сварки является то, что в глубокой узкой выборке дуга будет гореть не стабильно и перемещаться между стенками и дном, в результате не производя равномерное заполнение объема выборки с высокой вероятностью оставления дефектов.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка способа для ремонта дефектов сварных швов, выполненных с использованием технологий лазерной или гибридной лазерно-дуговой сварки.
Техническим результатом является обеспечение точности наведения ремонтного оборудования на зону дефекта шва трубы, нанесенного методом лазерной или гибридной лазерно-дуговой сварки, максимальное сохранение в зоне ремонта геометрии шва, минимизация тепловложений в ремонтный участок лазерного шва.
Технический результат достигается тем, что в способе ремонта продольного шва трубы, при котором осуществляют обнаружение дефекта, выборку дефекта и заплавление выборки, согласно изобретению оборудование для обнаружения, выборки дефекта и заплавления выборки устанавливают с возможностью работы через блок управления в единой системе координат, при этом для обнаружения дефекта осуществляют ультразвуковой контроль путем сканирования вдоль линии шва с использованием ультразвуковых преобразователей до обнаружения дефекта, при котором строят координатную модель дефекта, данные которой используют для задачи параметров выборки, которые вводят в блок управления, осуществляющий на стадии выборки дефекта позиционирование фрезерной головки, а на стадии заплавления выборки - позиционирование оптической лазерной головки, осуществляющей очистку зоны выборки, и позиционирование оборудования наплавки.
Заявляемое изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 изображен участок ремонта шва трубы, вид сбоку.
На фиг. 2 - то же, вид сверху.
На фиг. 3 изображена операция ультразвукового контроля, вид сверху.
На фиг. 4 - то же, разрез А-А на фиг. 3.
На фиг. 5 - то же, разрез Б-Б на фиг. 4.
На фиг. 6 изображена операция выборки дефекта фрезерной головкой.
На фиг. 7 - то же, разрез А-А на фиг. 6.
На фиг. 8 изображена операция заплавления выборки (короткая выборка), переплавление первого слоя порошка.
На фиг. 9 - то же, вид А-А на фиг. 8.
На фиг. 10 - то же, полностью заплавленная выборка.
На фиг. 11 - то же, вид Б-Б на фиг. 10.
Заявляемый способ осуществляют следующим образом.
Труба 1 после наложения всех рабочих швов, проходит предварительный ультразвуковой контроль, при котором осуществляют выявление и пометку краской дефектного участка/участков. Далее осуществляют расшифровку отмеченного участка при помощи рентгенотехнологического контроля и подтверждение необходимости проведения ремонта. Ремонтный участок содержит передвижной пост управления 2 с блоком управления, транспортный рольганг 3, подъемно-поворотные ролики 4 с сервоприводами, транспортную тележку 5, перемещающуюся по рельсовому пути 6, на которой установлены три робота: высокоточный шестикоординатный робот 7 с прибором ультразвукового контроля TOFD, высокоточный шестикоординатный робот 8 с фрезерной головкой 9, высокоточный шестикоординатный робот 10 с оптической головкой и оборудованием наплавки и подачи проволоки, а также лазер 11, система охлаждения 12 лазера 11 и оптической головки. Роботы 7, 8, 10 и транспортная тележка 5 осуществляют работу через блок управления в единой системе координат. Также ремонтный участок содержит шланг 13 подачи сжатого воздуха с пульверизатором, рельсы 14 поста управления 2, а также дополнительно бункер для металлического порошка под наплавку, кабели питания, управления, шланги подвода воды, смазывающей охлаждающей жидкости и сжатого воздуха.
Оператор с поста управления 2 подает на ремонтный участок трубу 1 по транспортному рольгангу 3. Затем с помощью подъемно-поворотных роликов 4 трубу 1 поднимают выше рольганга 3 и ориентируют швом 15 на «12 часов». Оператор перемещает транспортную тележку 5 по рельсам 6 и, при необходимости, пост управления 2 по рельсам 14 к отмеченному для ремонта участку продольного шва 15 трубы 1. Корректируют положение транспортной тележки 5 таким образом, чтобы робот 7 смог осуществить позиционирование оборудования ультразвукового контроля и захватить весь отмеченный для ремонта участок шва 15. Оператор с поста управления 2 переводит блок управления в режим обнаружения дефекта 16, при котором осуществляют ультразвуковой контроль по ультразвуковому дифракционно-временному методу TOFD (Time of Flight Diffraction) путем сканирования вдоль линии шва 15 с использованием ультразвуковых преобразователей 17 в режиме импульсный генератор-приемник. Перемещение оборудования ультразвукового контроля происходит посредством транспортной тележки 5 и робота 7. В результате ультразвукового контроля по методу TOFD происходит определение геометрии дефекта 16, места и глубины его залегания. Результаты контроля преобразуются в координатный вид и отображаются на мониторе поста управления 2 в виде координатной модели дефекта.
Оператор переводит блок управления 2 в режим выборки дефекта. Координатную модель дефекта используют для задачи параметров выборки дефекта, поскольку роботы 7, 8, 10 и дефект 16 находятся в единой системе координат. Оператор выставляет параметры выборки дефекта 16 (длина вдоль шва, глубина), вводит их в блок управления, который автоматически переводит транспортную тележку 5 вдоль трубы 1 с фиксацией положения робота 8 напротив выборки и позиционирует фрезерную головку 9 в точке начала фрезеровки. Включается операция фрезеровки (выборки дефекта). Фрезерная головка 9 с малоразмерной концевой фрезой диаметром 2-3 мм производит многопроходную операцию по выборке дефекта 16 по параметрам, определенным оператором на основании координатной модели дефекта. В процессе фрезеровки рабочий инструмент охлаждается путем подачи смазывающей охлаждающей жидкости, кроме того, между проходами оператор, при необходимости, осуществляет очистку фрезы и выборки от стружки с помощью щеток, щупов и пульверизатора 13 со сжатым воздухом.
Далее оператор переводит блок управления 2 в режим заплавления выборки. Используя заданные параметры выборки, блок управления автоматически переводит транспортную тележку 5 с фиксацией положения робота 10 напротив выборки и позиционирует оптическую лазерную головку в начальной точке операции. Включается очистка зоны выборки. Лазерное излучение генерируется лазером 11 и подается в оптическую головку, в которой фокусируется в пятно необходимого диаметра. Очистка происходит путем перемещения робота 10 с оптической лазерной головкой транспортной тележкой 5 таким образом, чтобы расфокусированный лазерный луч прошел вдоль кромок выборки и вглубь до дна выборки. Система охлаждения 12 производит охлаждение элементов оптической лазерной головки и лазера. После очистки выборки включается процесс наплавления, при котором блок управления автоматически осуществляет позиционирование оборудования наплавки. При этом, в зависимости от размеров выборки выполняется один из двух вариантов наплавки: короткая выборка - лазерная наплавка с присадочным металлом в виде порошка, длинная выборка - лазерная наплавка с присадочным металлом в виде проволоки.
Присадочный материал для наплавки выбирают исходя из требований к химическому составу и механическим характеристикам сварного соединения.
При короткой выборке происходит засыпка оператором металлического порошка, его утрамбовка в равномерный слой и последующее переплавление его и небольшого объема основного металла расфокусированным лазерным излучением. После этого осуществляется проход лазера вдоль наплавленного слоя в режиме очистки для удаления оксидных пленок и подготовки поверхности под наплавку. Эти две операции повторяются многократно до полного заплавления выборки.
Заполнение длинной выборки (более 50 мм) происходит в автоматическом режиме с использованием, как минимум, одной присадочной проволоки с помощью подающего привода. После наплавки одного слоя выполняется проход для очистки выборки. Операции выполняются до полного заполнения выборки.
После выполнения операций наплавки оператор переводит блок управления 2 в режим ультразвукового контроля по методу TOFD. Роботом 7 выполняют ультразвуковой контроль отремонтированного участка для подтверждения качества ремонта. Если ремонт осуществлен качественно и дефектов после него не обнаружено, то трубу передают на следующие участки производства. Если найден недопустимый дефект после ремонта, производят повторный ремонт (если допускает технология производства).
Заявляемый способ обеспечивает точное наведение ремонтного оборудования на зону дефекта шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки, позволяет устранить любой дефект лазерного шва с минимальным объемом выборки, максимальным сохранением геометрии шва и минимизирует тепловложение в ремонтный участок сварного шва.

Claims (1)

  1. Способ ремонта трубы с продольным швом, включающий обнаружение дефекта сварного шва, выборку дефекта и заплавление выборки, отличающийся тем, что обнаружение дефекта сварного шва осуществляют путем сканирования вдоль линии продольного шва с использованием ультразвукового оборудования, которое перемещают вдоль линии шва, затем полученные данные ультразвукового контроля преобразуют в координатный вид и строят координатную модель дефекта в блоке управления с отображением на мониторе, причем полученные данные координатной модели используют для задачи параметров выборки дефекта для ее заплавления, при этом выборку дефекта осуществляют фрезерной головкой, а заплавление выборки - оптической лазерной головкой, при этом используют ультразвуковое оборудование для обнаружения дефекта, фрезерную головку и оптическую лазерную головку, связанные с блоком управления с возможностью работы в единой системе координат, причем на стадии выборки дефекта осуществляют позиционирование фрезерной головки, а на стадии заплавления выборки позиционируют оптическую лазерную головку относительно выборки, осуществляют очистку зоны выборки под наплавку и наплавку с использованием присадочного материала.
RU2017103207A 2017-01-31 2017-01-31 Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки RU2639182C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017103207A RU2639182C1 (ru) 2017-01-31 2017-01-31 Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017103207A RU2639182C1 (ru) 2017-01-31 2017-01-31 Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2639182C1 true RU2639182C1 (ru) 2017-12-20

Family

ID=60718755

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017103207A RU2639182C1 (ru) 2017-01-31 2017-01-31 Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2639182C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697754C1 (ru) * 2018-10-31 2019-08-19 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ бездефектной гибридной лазерно-дуговой сварки толстостенных стыковых соединений
RU2697756C1 (ru) * 2018-10-31 2019-08-19 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ бездефектной гибридной лазерно-дуговой сварки тонкостенных стыковых соединений
RU2740168C1 (ru) * 2020-03-20 2021-01-12 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр неразрушающего контроля "ЭХО+" Способ определения координаты отражателя в сечении, перпендикулярном сварному соединению по TOFD-эхосигналам
CN113649671A (zh) * 2021-08-02 2021-11-16 岭澳核电有限公司 核电站boss头焊缝引流堵漏修复方法、设备及介质
CN113960162A (zh) * 2021-09-26 2022-01-21 南京钢铁股份有限公司 一种轧辊表面激光熔覆修复层的检验方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6167583A (ja) * 1984-09-07 1986-04-07 Furukawa Electric Co Ltd:The 金属管の欠陥修理方法
EP1312437A1 (en) * 2001-11-19 2003-05-21 ALSTOM (Switzerland) Ltd Crack repair method
RU2337803C2 (ru) * 2006-12-25 2008-11-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лентрансгаз" Способ ремонта труб магистральных газопроводов со стресскоррозионными трещинами
EP2047944A1 (en) * 2007-10-08 2009-04-15 General Electric Company Method and system for restoring parent metal properties across welds
RU2353496C2 (ru) * 2006-10-26 2009-04-27 ООО "НПП Уралавиаспецтехнология" Способ ремонта лопаток из легированной стали
RU2420385C2 (ru) * 2009-03-10 2011-06-10 Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие "Турбинаспецсервис" Способ восстановления эксплуатационных свойств лопаток из титановых сплавов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6167583A (ja) * 1984-09-07 1986-04-07 Furukawa Electric Co Ltd:The 金属管の欠陥修理方法
EP1312437A1 (en) * 2001-11-19 2003-05-21 ALSTOM (Switzerland) Ltd Crack repair method
RU2353496C2 (ru) * 2006-10-26 2009-04-27 ООО "НПП Уралавиаспецтехнология" Способ ремонта лопаток из легированной стали
RU2337803C2 (ru) * 2006-12-25 2008-11-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Лентрансгаз" Способ ремонта труб магистральных газопроводов со стресскоррозионными трещинами
EP2047944A1 (en) * 2007-10-08 2009-04-15 General Electric Company Method and system for restoring parent metal properties across welds
RU2420385C2 (ru) * 2009-03-10 2011-06-10 Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие "Турбинаспецсервис" Способ восстановления эксплуатационных свойств лопаток из титановых сплавов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Временная инструкция по технологиям ремонта сваркой дефектов труб и сварных соединений газопроводов, ПАО "Газпром", 2005. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697754C1 (ru) * 2018-10-31 2019-08-19 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ бездефектной гибридной лазерно-дуговой сварки толстостенных стыковых соединений
RU2697756C1 (ru) * 2018-10-31 2019-08-19 Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") Способ бездефектной гибридной лазерно-дуговой сварки тонкостенных стыковых соединений
RU2740168C1 (ru) * 2020-03-20 2021-01-12 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр неразрушающего контроля "ЭХО+" Способ определения координаты отражателя в сечении, перпендикулярном сварному соединению по TOFD-эхосигналам
CN113649671A (zh) * 2021-08-02 2021-11-16 岭澳核电有限公司 核电站boss头焊缝引流堵漏修复方法、设备及介质
CN113649671B (zh) * 2021-08-02 2023-10-13 岭澳核电有限公司 核电站boss头焊缝引流堵漏修复方法、设备及介质
CN113960162A (zh) * 2021-09-26 2022-01-21 南京钢铁股份有限公司 一种轧辊表面激光熔覆修复层的检验方法
CN113960162B (zh) * 2021-09-26 2024-01-09 南京钢铁股份有限公司 一种轧辊表面激光熔覆修复层的检验方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2639182C1 (ru) Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки
KR101982433B1 (ko) 로봇 용접 시스템 및 그 용접방법
US10843285B2 (en) Welding device
US10835981B2 (en) Method for circumferential welding and a robotic welding system for circumferential welding
EP2782701B1 (en) System and method for modular portable welding and seam tracking
RU2680166C1 (ru) Роботизированный комплекс для ремонта дефектов сварных швов труб, изготовленных с использованием технологии лазерной сварки
JP6163384B2 (ja) レーザ溶接装置、原子力プラントの炉内構造物の保全方法及びレーザ加工装置
CN105689857A (zh) 一种塔筒制造焊接工艺
CN106001849A (zh) 一种城际轨道列车转向架的环境自适应焊接系统及焊接方法
CN108098178A (zh) 一种船舶厚板分段建造方法
RU2690897C1 (ru) Комплекс роботизированный для ремонта дефектов продольных швов труб, изготовленных с применением технологии лазерной сварки
CN111438449A (zh) 一种核电厂法兰3d打印再制造工艺及系统
JP6278852B2 (ja) 金属キャスク用伝熱銅フィンの溶接方法及び伝熱銅フィン付き金属キャスク
RU2656909C1 (ru) Способ ремонта продольного шва трубы, нанесенного методом лазерной сварки
CN105215565A (zh) 空间受限的核电设备低合金钢与不锈钢接管的对接方法
JP2004243393A (ja) レーザ溶接システム
JP2021023977A (ja) 可搬型溶接ロボットの溶接制御方法、溶接制御装置、可搬型溶接ロボット及び溶接システム
CN107283040A (zh) 一种电子束连续焊接折弯结构工件的方法
RU2668623C1 (ru) Способ устранения дефекта сварного шва трубной сформованной заготовки, выполненного с использованием лазера
KR20100025954A (ko) 원자력발전소 가압기의 이종금속으로 이루어진 노즐부의 자동 오버레이 용접, 검사 및 가공장치와 그의 방법
RU2668621C1 (ru) Способ устранения дефекта сварного шва трубной сформованной заготовки, выполненного с использованием лазера
KR102608455B1 (ko) 위상배열초음파탐상법을 이용한 3d프린터용 자동 비파괴검사시스템
CN117245180A (zh) 一种激光导引复杂空间轨迹埋弧焊接方法
JPH0343173A (ja) ロボット位置決め方法及び制御装置
US20210302934A1 (en) Methods and systems using data logging power supply for improved welding and heating