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以下是:35号无缝钢管定做的图文介绍
埋弧直缝焊接钢管的自动超声探伤工艺流程及程控方案?
LSAW直缝焊接钢管自动超声检测工艺流程的主要程序包括:系统启动、焊管上料、焊管传送、焊管转动、焊管夹紧定位、焊缝探伤、喷标、焊管夹具松开、焊管分选、焊管出料等内容。具体过程如下:系统启动:按下启动按钮后。探伤系统电源通;若电源电压检测正常,则开始进行焊管上料:若电压检测不正常,报警器发出报警号并断掉电源。焊管定位:压力传感器检测到焊管经上料系统到达传送轨道后。开始送进焊管;焊管触碰到管前端行程开关后,钢管送进停止;钢管转动,使焊缝处于12钟点位置;然后焊管夹具夹紧钢管,若压力传感器在规定时间内检测到夹紧力达到预定值。则进行下一工序;若在规定时间内夹紧力不能达标。则夹持检测报警系统启动,开始发出报警号。这时应按下急停按钮,检查焊管夹持机构。焊缝探伤:当焊管夹紧检测正常后.耦合剂开始喷出,超声检测探头下压与焊管管体接触,焊管工进并开始探伤;若焊缝有缺陷存在,则焊管停止工进,探头抬起,喷标识;之后探头再次下压,钢管工进、探伤,直到焊管末端与管末端行程开关触碰后停止工进,耦合剂停止喷洒,探头抬起并复位。之后焊管快进,到达焊管分选机构。焊管分选:焊管停止快进,焊管夹具松开;光电传感器检测焊管是否有缺陷标识。若有缺陷标识号输入,则将焊管向前传送至伤管出口;若无缺陷标识号输入,则钢管直接出料至合格焊管出口。至此,一个流程结束,开始下一个循环。
LSAW直缝焊接钢管自动超声检测工艺流程的主要程序包括:系统启动、焊管上料、焊管传送、焊管转动、焊管夹紧定位、焊缝探伤、喷标、焊管夹具松开、焊管分选、焊管出料等内容。具体过程如下:系统启动:按下启动按钮后。探伤系统电源通;若电源电压检测正常,则开始进行焊管上料:若电压检测不正常,报警器发出报警号并断掉电源。焊管定位:压力传感器检测到焊管经上料系统到达传送轨道后。开始送进焊管;焊管触碰到管前端行程开关后,钢管送进停止;钢管转动,使焊缝处于12钟点位置;然后焊管夹具夹紧钢管,若压力传感器在规定时间内检测到夹紧力达到预定值。则进行下一工序;若在规定时间内夹紧力不能达标。则夹持检测报警系统启动,开始发出报警号。这时应按下急停按钮,检查焊管夹持机构。焊缝探伤:当焊管夹紧检测正常后.耦合剂开始喷出,超声检测探头下压与焊管管体接触,焊管工进并开始探伤;若焊缝有缺陷存在,则焊管停止工进,探头抬起,喷标识;之后探头再次下压,钢管工进、探伤,直到焊管末端与管末端行程开关触碰后停止工进,耦合剂停止喷洒,探头抬起并复位。之后焊管快进,到达焊管分选机构。焊管分选:焊管停止快进,焊管夹具松开;光电传感器检测焊管是否有缺陷标识。若有缺陷标识号输入,则将焊管向前传送至伤管出口;若无缺陷标识号输入,则钢管直接出料至合格焊管出口。至此,一个流程结束,开始下一个循环。
21世纪是我国输气管道建设的高峰期,管道运输已经成为现代运输体系的一个重要组成部分,作为现代管线工业技术进步的重要标志,大直径、高输送压力、长距离输送已经成为管线工业发展的总趋势。石油和天然气作为一种主要能源在 经济建设中发挥着重要的作用,随着石油天然气需求量的增加,管道的输送压力的增大,管线钢管向着大直径、大厚壁和高强度方向发展。国内 进的JCOE埋弧焊大直径直缝钢管(SAWL)生产线为高等级、高品质的管线用管生产创造了一定的条件。虽然国外允许螺旋缝焊管用于油气输送管线,但有严格的技术条件,且强化了无损检测。在我国,螺旋缝焊管输送管线技术已达到很高水平,但由于存在上述不足,螺旋缝焊管将面临严峻的市场考验,在重要交通枢纽、地质条件复杂、人口稠密地区以及海洋方面,仍然要用直缝埋弧焊管。
对大直径、高输送压力、长距离输送钢管来说,焊接工艺非常关键。从生产工艺上来分,焊接钢管主要分为电阻焊(Electric Resistance Welding,ERV)管、螺旋埋弧焊(Spirally Submerged Arc Welding,SSAW)管和直缝双面埋弧焊(Longitudinally Submerged Arc Welding,LSAW)管。虽然ERW发展很快,但仍然属于中小直径的焊管,例如日本的Φ610mm、Φ660mm ERW生产线,我国2006年在大庆建成的Φ660 mm ERW生产线。目前大直径焊管仍然要由SSAW和LSAW工艺生产,但是螺旋缝埋弧焊管在工艺上存在一定缺陷。
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埋弧焊直缝钢管机械扩径的作用? 1、可有效提高钢管尺寸精度:目前,直缝埋弧焊管成型方式主要有UO,RB,JCO,C和Hu-Metal,采用这5种成型方式生产的钢管,不同程度地存在几何尺寸精度不高的问题。由于直缝埋弧焊缝是在管体的一侧进行内、外焊,因而钢管在热应力的作用下要发生弯曲变形,而焊缝部分纵向收缩量也较大,使钢管的直线度受到严重影响;另外,这5种成型方式生产的钢管,椭圆度均较大,尤其是JCO和C成型钢管。因此,必须通过扩径、整圆等工艺提高钢管的几何精度。2、减少或在制管、试验过程中引起的包辛格效应:由于钢管在成型和试验过程中会产生包辛格效应,使屈服强度下降,而钢管在扩径时冷作硬化,扩径后可提高钢管的屈服强度,这样就减少了为达到钢管的强度要求而提高板材等级所造成的浪费。3、钢管成型和焊接的残余应力:冷扩径可以成型和焊接时造成的残余应力,改善钢管内应力的分布状态,从而避免因所输送石油或天然气中的H2S在钢管应力集中区域产生氢脆甚至裂纹的情况。