RU2684735C1 - Способ гибридной лазерно-дуговой сварки стальных труб с наружным плакирующим слоем - Google Patents

Способ гибридной лазерно-дуговой сварки стальных труб с наружным плакирующим слоем Download PDF

Info

Publication number
RU2684735C1
RU2684735C1 RU2018119357A RU2018119357A RU2684735C1 RU 2684735 C1 RU2684735 C1 RU 2684735C1 RU 2018119357 A RU2018119357 A RU 2018119357A RU 2018119357 A RU2018119357 A RU 2018119357A RU 2684735 C1 RU2684735 C1 RU 2684735C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
clad layer
arc
edges
laser beam
Prior art date
Application number
RU2018119357A
Other languages
English (en)
Inventor
Кирилл Николаевич Никитин
Александр Игоревич Романцов
Михаил Александрович Федоров
Антон Бильгуварович Гизатуллин
Антон Александрович Черняев
Александр Олегович Котлов
Алексей Александрович Булыгин
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 RU2018119357A priority Critical patent/RU2684735C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2684735C1 publication Critical patent/RU2684735C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
    • B21C37/00Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape
    • B21C37/06Manufacture of metal sheets, bars, wire, tubes or like semi-manufactured products, not otherwise provided for; Manufacture of tubes of special shape of tubes or metal hoses; Combined procedures for making tubes, e.g. for making multi-wall tubes
    • B21C37/08Making tubes with welded or soldered seams
    • B21C37/09Making tubes with welded or soldered seams of coated strip material ; Making multi-wall 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
    • 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
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K31/00Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups
    • B23K31/02Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups relating to soldering or welding
    • 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
    • B23K33/00Specially-profiled edge portions of workpieces for making soldering or welding connections; Filling the seams formed thereby

Abstract

Изобретение относится к способу гибридной лазерно-дуговой сварки стальных труб с наружным плакирующим слоем и может быть использовано при производстве сварных стальных труб большого диаметра с толщиной стенки до 25 мм. Техническим результатом изобретения является минимизация доли сварного шва по отношению к основному металлу и плакированному слою с сохранением антикоррозионных свойств плакированного слоя. Трубы собирают с зазором от 0 до 1 мм. Выполняют Y-образную разделку кромок, при которой величина скоса кромки выбрана больше толщины плакирующего слоя от 0 до 3 мм. Воздействуют электрической дугой с плавящимся электродом, после чего воздействуют лазерным лучом с мощностью, достаточной для сквозного проплавления металла, выполняя рабочий шов с образованием обратного валика изнутри трубной заготовки. Затем воздействуют дополнительной электрической дугой, отстоящей от лазерного луча на расстоянии 6-15 мм, с легированной проволокой с образованием внешнего валика на уровне плакирующего слоя. На рабочий шов наносят защитный наружный слой. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к сварке металлоконструкций, в частности, к сварке прямолинейных протяженных швов и может быть использовано при производстве сварных стальных труб большого диаметра с толщиной стенки до 25 мм с наружным плакирующим слоем.
Плакированные стальные трубы широко применяют в нефтегазовой промышленности ввиду воздействия агрессивных сред на поверхность трубы. Одним из способов получения плакированных труб большого диаметра является формовка трубной заготовки из плакированного листового проката с последующей сваркой на трубоэлектросварочном стане. Плакированный листовой прокат получают методом пакетной прокатки - горячей прокатки двух и более слоев металла.
Недостатком данного способа изготовления плакированных труб является то, что сварные швы этих труб сформированы присадочным материалом, который отличается по своему составу от состава плакированного слоя, что приводит к ускоренной коррозии данных сварных швов.
Известен способ из патента CN 103722346, согласно которому изготавливают стальную биметаллическую трубу с коррозионностойким покрытием методом горячей пакетной прокатки с последующей формовкой трубной заготовки из получившегося листового биметаллического проката и с последующей дуговой сваркой под флюсом продольного шва.
Однако данный способ обладает недостаточной производительностью дуговой сварки, при которой происходит нарушение целостности плакирующего слоя, выраженное в расплавлении плакирующего слоя ввиду обширного теплового воздействия действующей дуги при сварке под флюсом, и перемешивание плакирующего слоя с основным металлом.
Известен способ из патента RU 2108178, согласно которому свариваемую поверхность (плакированный штрипс) очищают от плакирующего слоя, затем формуют трубную заготовку, нагревают двумя и более лазерным лучами свариваемые кромки до температуры плавления и сдавливают для образования прочного сварного соединения с последующей наплавкой плакирующего слоя в виде мелкодисперсного порошка.
Однако в данном способе после сдавливания оплавленных кромок возможно образование превышения (смещения) кромок, что является недопустимым дефектом. Кроме того, затруднительно приложить достаточное сдавливающее усилие для образования качественного сварного соединения при производстве толстостенных труб большого диаметра.
Известен из патента ЕР 1878531 способ гибридной лазерно-дуговой сварки металлических заготовок, покрытых слоем алюминия.
Однако данный способ применяют для труб с малой толщиной стенки от 0,5 до 4 мм, и он не подходит для производства стальных сварных труб большого диаметра с толщиной стенки до 25 мм, а также способ обладает недостаточной производительностью ввиду сварки неплавящимся электродом.
Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является известный из патента RU 2609609 способ сварки труб большого диаметра лазерной и гибридной лазерно-дуговой сваркой, согласно которому применяют гибридную лазерно-дуговою сварку для производства труб большого диаметра.
Однако гибридную лазерно-дуговую сварку ведут со сквозным проплавлением, что приводит к провисанию сварного шва при производстве плакированных труб, а это влечет за собой увеличение объема напыляемого металла, что значительно снижает производительность, либо приводит к дополнительному этапу дуговой сварки-наплавки для получения валика на уровне плакирующего слоя, что также снижает производительность и увеличивает себестоимость.
Техническая проблема, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в низкой производительности сварки плакированных труб большого диаметра.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение производительности сварки за счет минимизации доли сварного шва по отношению к основному металлу и плакированному слою с сохранением антикоррозионных свойств плакированного слоя.
Заявляемый технический результат достигается за счет того, что в способе гибридной лазерно-дуговой сварки стальных труб с наружным плакирующим слоем на собранные встык с зазором от 0 до 1 мм кромки трубной заготовки с Y-образной разделкой, при которой величина скоса кромки выбрана больше толщины плакирующего слоя на величину от 0 до 3 мм, воздействуют электрической дугой с плавящимся электродом, после чего воздействуют лазерным лучом с мощностью, достаточной для сквозного проплавление металла, выполняя рабочий шов с образованием изнутри трубной заготовки обратного валика, затем воздействуют дополнительной электрической дугой с легированной проволокой, отстоящей от лазерного луча на расстоянии 6-15 мм, с образованием внешнего валика на уровне плакирующего слоя, после чего на рабочий шов наносят защитный наружный слой.
Защитный наружный слой могут наносить одним из трех методов высокоскоростного газопламенного, плазменно-дугового напыления или лазерной наплавкой порошка.
Перед выполнением рабочего шва могут выполнять технологический шов.
Заявляемый способ поясняется с помощью фиг. 1-6, на которых изображены:
Фиг. 1 - Y-образная кромка;
Фиг. 2 - вид на свариваемые кромки;
Фиг. 3 - вид на свариваемые кромки, сечение А-А;
Фиг. 4 - вид на свариваемые кромки после воздействия лазерным лучом;
Фиг. 5 - вид на свариваемые кромки после воздействия дополнительной сварочной горелкой;
Фиг. 6 - вид на свариваемые кромки после выполнения защитного слоя.
На фиг. 1-6 позициями 1-7 показаны:
1 - кромка;
2 - дуговая сварочная горелка;
3 - лазерный луч;
4 - плакирующий слой;
5 - дополнительная дуговая сварочная горелка;
7 - рабочий шов.
Способ осуществляют следующим образом.
Используют Y-образную разделку кромок 1 трубной заготовки с величиной притупления равной толщине основного металла или меньше на 1-3 мм, за счет чего доля удаляемого плакирующего слоя минимальна. При формировании притупления руководствуются принципом: если величина притупления превышает допуск, то удаляют не только плакирующий слой, но и основной металл на 1-3 мм.
На свариваемые кромки 1 трубной заготовки, собранные встык без зазора или с нормируемым зазором до 1 мм, исключающим проваливание лазерного луча и образование непровара, наносят технологический (сборочный) шов методом дуговой сварки с целью фиксации кромок 1 друг относительно друга для исключения их коробления при последующей сварке. Необходимо отметить, что этап нанесения технологического шва не является обязательным для получения указанного технического результата и может быть исключен.
Затем на свариваемые кромки 1 с нанесенным технологическим швом направляют дуговую сварочная горелку с плавящимся электродом. Электрическая дуга расплавляет поверхностный металл, вносит легирующие элементы и выполняет функцию предварительного подогрева.
После дуговой сварочной горелки 2 воздействуют лазерным лучом 3, обеспечивающим сквозное проплавление металла, что является необходимым условием для достижения технического результата. Вследствие узконаправленного воздействия лазерного луча, оплавляющего кромки, доля плакирующего слоя в прикромочной зоне остается практически неизменной. Лазерный луч проплавляет притупление на всю глубину за один проход, а также полностью переплавляет технологический шов в случае, если при сборке таковой применялся. Перед тем, как сваривать трубную заготовку режим сварки подбирают на образцах. В данном случае используют две узкие пластины, на которых отфрезерована кромка. Эти две узкие пластины фиксируют и сваривают, имитируя кромки трубной заготовки.
Во избежание образования с внутренней стороны трубы подреза сварного шва - дефекта в виде канавки в основном металле по краям сварочного шва - применяют Y-образную разделку кромок, что приводит к образованию ровного обратного валика изнутри трубы.
За лазерным лучом следует дополнительная сварочная горелка 5 на расстоянии 6-15 мм. В качестве присадки применяют легированную проволоку, что позволяет заполнить объем разделки, просевшей (фиг. 5) из-за лазерного сквозного проплавления, оплавить кромки между собой и получить на поверхности ровный валик шва на уровне плакирующего слоя (Рис. 7). При расстоянии менее 6 мм электрическая дуга и лазерный луч будут действовать в одной точке, что приведет к выплеску расплавленного металла и, соответственно, дефектам сварного шва. При расстоянии более 15 мм электрическая дуга и лазерный луч будут уже действовать без синергетического эффекта, и эффективность использования дуги падает. Тип и марку легированной проволоки используют в зависимости от химического состава трубной заготовки, например, Св-08Г2С.
Затем после нанесения рабочего шва 6 накладывают защитный наружный слой 7 методом высокоскоростного газопламенного, плазменно-дугового напыления или наплавки. В зависимости от толщины плакированного слоя возможно проведение нескольких этапов напыления. Для нанесения защитного покрытия применяют порошок, ленту или проволоку с высоким содержанием легирующих элементов, например, Св-08Х21Н10Г2, для формирования коррозионностойкого покрытия или покрытия с химическим составом, аналогичным плакирующему слою.
Таким образом, в предлагаемом способе доля готового сварного соединения минимальна по отношению к общей площади трубы, а доля плакированного слоя максимальна.

Claims (3)

1. Способ сварки стальной трубы с наружным плакирующим слоем, включающий разделку свариваемых кромок трубной заготовки с удалением наружного плакирующего слоя и выполнением притупления кромок, сборку встык свариваемых кромок с зазором до 1 мм и гибридную лазерно-дуговую сварку, отличающийся тем, что выполняют Y-образную разделку кромок с величиной притупления, равной или меньше на 1-3 мм толщины основного металла, а гибридную лазерно-дуговую сварку осуществляют путем воздействия электрической дугой с плавящимся электродом и лазерным лучом с мощностью, достаточной для сквозного проплавления металла, при этом выполняют рабочий шов с образованием изнутри трубной заготовки обратного валика, затем осуществляют образование внешнего валика на уровне плакирующего слоя воздействием дополнительной электрической дуги с легированной проволокой, которую располагают от лазерного луча на расстоянии 6-15 мм, после чего на рабочий шов наносят защитный наружный слой.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что защитный наружный слой наносят высокоскоростным газопламенным, плазменно-дуговым напылением или лазерной наплавкой порошка.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед выполнением рабочего шва выполняют технологический шов.
RU2018119357A 2018-05-25 2018-05-25 Способ гибридной лазерно-дуговой сварки стальных труб с наружным плакирующим слоем RU2684735C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119357A RU2684735C1 (ru) 2018-05-25 2018-05-25 Способ гибридной лазерно-дуговой сварки стальных труб с наружным плакирующим слоем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018119357A RU2684735C1 (ru) 2018-05-25 2018-05-25 Способ гибридной лазерно-дуговой сварки стальных труб с наружным плакирующим слоем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2684735C1 true RU2684735C1 (ru) 2019-04-12

Family

ID=66168159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018119357A RU2684735C1 (ru) 2018-05-25 2018-05-25 Способ гибридной лазерно-дуговой сварки стальных труб с наружным плакирующим слоем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2684735C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743131C1 (ru) * 2020-01-29 2021-02-15 Общество С Ограниченной Ответственностью "Нпк "Утс Интеграция" Способ подготовки кромок под орбитальную лазерную сварку неповоротных стыковых кольцевых соединений

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60180667A (ja) * 1984-02-27 1985-09-14 Nippon Kokan Kk <Nkk> ステンレスクラツド鋼管の円周溶接方法
JPS61147989A (ja) * 1984-12-21 1986-07-05 Nisshin Steel Co Ltd 金属被覆鋼管のビ−ドカツト溶射部補修方法
JPH04253572A (ja) * 1991-01-30 1992-09-09 Kubota Corp クラッドパイプの突合せ溶接方法
JPH08267248A (ja) * 1995-03-30 1996-10-15 Kubota Corp クラッドパイプの突合せ溶接方法
RU2108178C1 (ru) * 1996-08-28 1998-04-10 Акционерное общество открытого типа "НовосибирскНИИХиммаш" Способ сварки труб из плакированной ленты
RU2155565C2 (ru) * 1998-02-04 2000-09-10 Московский областной научно-исследовательский клинический институт Способ лечения заболеваний заднего отрезка глаза
JP4253572B2 (ja) * 2003-12-08 2009-04-15 株式会社東芝 画像符号化装置、画像符号化方法および画像符号化プログラム
US20110296923A1 (en) * 2009-02-25 2011-12-08 Sauoen S,p.A. Method for testing pipeline welds using ultrasonic phased arrays
RU2553142C2 (ru) * 2009-08-20 2015-06-10 Дженерал Электрик Компани Способ и установка для сварки лазерным лучом по меньшей мере двух компонентов
RU2572671C1 (ru) * 2014-09-04 2016-01-20 Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий" (ОАО НИАТ) Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом стыковых соединений из алюминиевых сплавов
US9718147B2 (en) * 2014-03-07 2017-08-01 Lincoln Global, Inc. Method and system to start and use combination filler wire feed and high intensity energy source for root pass welding of the inner diameter of clad pipe

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60180667A (ja) * 1984-02-27 1985-09-14 Nippon Kokan Kk <Nkk> ステンレスクラツド鋼管の円周溶接方法
JPS61147989A (ja) * 1984-12-21 1986-07-05 Nisshin Steel Co Ltd 金属被覆鋼管のビ−ドカツト溶射部補修方法
JPH04253572A (ja) * 1991-01-30 1992-09-09 Kubota Corp クラッドパイプの突合せ溶接方法
JPH08267248A (ja) * 1995-03-30 1996-10-15 Kubota Corp クラッドパイプの突合せ溶接方法
RU2108178C1 (ru) * 1996-08-28 1998-04-10 Акционерное общество открытого типа "НовосибирскНИИХиммаш" Способ сварки труб из плакированной ленты
RU2155565C2 (ru) * 1998-02-04 2000-09-10 Московский областной научно-исследовательский клинический институт Способ лечения заболеваний заднего отрезка глаза
JP4253572B2 (ja) * 2003-12-08 2009-04-15 株式会社東芝 画像符号化装置、画像符号化方法および画像符号化プログラム
US20110296923A1 (en) * 2009-02-25 2011-12-08 Sauoen S,p.A. Method for testing pipeline welds using ultrasonic phased arrays
RU2553142C2 (ru) * 2009-08-20 2015-06-10 Дженерал Электрик Компани Способ и установка для сварки лазерным лучом по меньшей мере двух компонентов
US9718147B2 (en) * 2014-03-07 2017-08-01 Lincoln Global, Inc. Method and system to start and use combination filler wire feed and high intensity energy source for root pass welding of the inner diameter of clad pipe
RU2572671C1 (ru) * 2014-09-04 2016-01-20 Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий" (ОАО НИАТ) Способ лазерно-дуговой сварки плавящимся электродом стыковых соединений из алюминиевых сплавов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743131C1 (ru) * 2020-01-29 2021-02-15 Общество С Ограниченной Ответственностью "Нпк "Утс Интеграция" Способ подготовки кромок под орбитальную лазерную сварку неповоротных стыковых кольцевых соединений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9677692B2 (en) Welded steel pipe joined with high-energy-density beam and method for producing the same
Qin et al. Large spot laser assisted GMA brazing–fusion welding of aluminum alloy to galvanized steel
JP5110642B2 (ja) 溶接形鋼の製造方法
US20140003860A1 (en) Welded blank assembly and method
WO2012132023A1 (ja) レーザ溶接鋼管の製造方法
CA2745709A1 (en) Butt weld and method of making using fusion and friction stir welding
DK2954969T3 (en) MULTI-ELECTRODE ELECTROGAS ELECTROGAS WELDING PROCEDURE FOR THICK STEEL PLATES AND MULTI-ELECTRODE ELECTROGAS PERFERENCE ARC WELDING PROCEDURE FOR STEEL
CN111730177B (zh) 一种低稀释率的双填丝tig堆焊工艺及其应用
JP4299705B2 (ja) SnまたはPb系めっき鋼板のヘリ継ぎ手レーザー溶接方法
JP5088920B2 (ja) 建築部材の製造方法
JP5866790B2 (ja) レーザ溶接鋼管の製造方法
RU2706988C1 (ru) Способ многослойной гибридной лазерно-дуговой сварки стальных плакированных труб
RU2684735C1 (ru) Способ гибридной лазерно-дуговой сварки стальных труб с наружным плакирующим слоем
WO2012147213A1 (ja) レーザ溶接鋼管の製造方法
JP5164870B2 (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
RU2688350C1 (ru) Способ гибридной лазерно-дуговой сварки с напылением стальных плакированных труб
JP2012179658A (ja) 建築部材の製造方法
JP5803160B2 (ja) レーザ溶接鋼管の製造方法
RU2642218C1 (ru) Способ лазерной сварки продольного шва трубы (варианты)
JP7230606B2 (ja) 亜鉛系めっき鋼板の複合溶接方法
Vollertsen et al. Defects and process tolerances in welding of thick plates
JP7160090B2 (ja) 金属材料の複合溶接方法および金属材料の突合せ溶接部材
JP5724294B2 (ja) レーザ溶接鋼管の製造方法
CN115151364B (zh) T型接头、建筑结构和t型接头的制造方法
RU2787195C1 (ru) Способ гибридной лазерно-дуговой сварки толстостенных труб