2205双相不锈钢设备主要制造技术
9页1、2205 双相不锈钢设备主要制造技术1. 2205 双相不锈钢设备的制造、检验、验收应符合压力容器安全技术监察规程、GB150-98钢制压力容器的规定,且应满足本规定和施工图的要求。2. 材料:2205 双相不锈钢的材料(包括复合板材料)应满足2205 双相不锈钢 采购技术要求的规定。3. 冷成型:成型后变形率超过10的封头以及拼板后成型的封头,成型后应对 封头进行固溶处理,固溶处理的温度委1090C。注:变形率 s=(1.5o/2R)X(1R/ R)X1OO%f f 0式中:钢板变形率,;。钢板名义厚度,mm;R 钢板弯曲后的中线半径, mm ;R钢板弯曲前的中线半径,mm;对于平板R=x,mm; 004. 热成型:所有热成型加工,在成型后均应进行固溶处理。注:对于复合板设备,其热处理要求应根据基层材料的厚度,按ASME要求 进行消除应力热处理。5. 固溶液处理后试板的检验要求:5.1 冲击试验;5.2 微组织检验;5.3 硬度及铁素成分检验;5.4 腐蚀试验;5.5 所有上述试验的结果应满足第9条的规定。6. 切割热切割方法仅限于使用等离子弧切割,切割后用机加工方法或精磨去除所有
2、的热影响材料的方法。7. 焊接7.1推荐使用钨极惰性气体保护焊(TIG),焊接材料如下:钨极惰 性气体保护焊(TIG)Sandvik 22.8L, Avesta 2205 或者 MetrodeER329N 填充焊丝。注:对于复合板设备,其基层之间的焊接材料按施工图。 在确保焊接工艺可行和进行焊接工艺评定后,其他焊接工艺可以使用, 任何情况下,焊接材料都应符合2205双相不锈钢采购技术要求中关 于化学成分的要求。7.2 当采用外坡接口时,焊缝应使用钨极惰性气体保护焊的方法打底。打底 的最小高度为 5mm。当采用内坡接口时,焊缝最后一道应使用钨极惰性气体保护焊其最小高 度为 5mm。7.3 所有的内部角焊缝应使用钨极惰性气体保护焊。7.4 采用钨极惰性气体保护焊时,根据材料厚度,输入热量应控制在 0.8 1.5KJ/mm,层间温度最大为150摄氏度。焊接过程中输入热量和层间温 度应被监测和记录。制造厂应在确认控制这些变量的方法能够满足这些 要求时,才能进行焊接制造。对于多层焊缝,填充焊道的电弧能量不得高于打底时的能量。其目的是 使头道焊缝中得到的最多的奥氏体组分和组分之间的平衡。同时在后续
3、 焊道的再加热下,尽可能少地二次结晶或二次奥氏体化。7.5 双相不锈钢焊接不需要预热或焊后热处理(对复合板设备,应根据基层 材料的厚度,按有关标准规范要求进行预热或焊后热处理)。7.6 不允许使用氧炔焊。7.7 环缝引弧应在焊道内进行,纵缝引弧和息弧均必须在引弧板和息弧板上 进行。7.8 应避免过多的焊条横向摆动和过宽的熔化池,以避免过大的电流输入和 较高的残余应力。7.9 钨极惰性气体保护焊推荐的保护气是氩气加 2.5%氮气。背面保护气应为99.9%的纯氩气。保护气应确保氧气和水份的含量不超过5ppm。保护气 和背面保护气的正常流量大致为0.4 0.7m3/h。7.10 钨电极惰性气体保护焊可以手工操作或使用机器。使用稳定电流的电 源,推荐引弧时使用高频线圈和与电源相适应的延时器。钨极惰性气体 保护焊的焊炬为直流的正极,电极为负极。当使用半自动焊时,焊丝的 输入速度应恒定。7.11 使用钨电极惰性气体保护焊时,对于非消耗电极应满足 AWSSpecification 5.12 Classification EWTH(1-2% thoriated tungsten electrode)
4、的 要求。7.12 使用钨极惰性气体保护焊时,惰性气体的紊流会导致空气混入,可以 通过调节焊炬上的 gas diffuser screen lens 减至最低。使用电弧前开始充 气,电弧熄灭后,继续充气至少五秒。7.13 不论使用何种接头形式,使用钨电极惰性气体保护焊的背面保护气是 必须的。由于保护气的密度比空气小,保护气应由底部进入,顶部排出。7.14 在使用氩弧焊时,应按照合适的长度和间隔进行定位焊。 根部焊道不应从定位焊点起焊,为了避免由于定位焊点导致根部焊道出 现裂纹,焊工应在定位点前中断根部焊道,在完全打磨掉该定位点后, 继续根部焊道。7.15 在定位焊和打底时,使用非铜垫板应保证其背面的保护氩气所完全保 护起来。7.16 当使用钨电极惰性气体保护焊时,焊炬应与工件保持垂直,尽可能地 避免空气混入保护气中。7.17 焊接金属包括焊丝和电极应在任何时候保持干燥并存放在有盖的容器 内。7.18(i)使用双相不锈钢的容器,内件应直接焊在覆层上。(ii)在焊接内件前,受影响的覆层区域应进行 100的超声波探伤,检查 是否存在分层的缺陷。受影响的覆层区域为沿内件的轮廓线往外扩展 100
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