王永建,孫二東,范義燾,楚志兵,王正誼,黨淑娥
(中鋼不銹鋼管業(yè)科技山西有限公司)
壓扁實驗是對焊接鋼管(見圖1)焊縫缺陷質(zhì)量檢測的常見手段之一,通過對焊接鋼管進(jìn)行壓扁處理,對其缺陷進(jìn)行展開檢測。其做法是:將帶缺陷的焊管放置在平行板中,采用壓力機(jī)或其他方式對焊管進(jìn)行均勻處理,直到尺寸達(dá)到目標(biāo)值后停止壓力機(jī),并對焊管的變形大小進(jìn)行檢測,根據(jù)檢測結(jié)果確定該焊管是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。由于焊管的開裂與生產(chǎn)現(xiàn)場有關(guān),因此需要對焊管的施工現(xiàn)場進(jìn)行了解。
圖1 焊接鋼管
焊管的生產(chǎn)工藝簡單,且具有生產(chǎn)效率高、成本低、發(fā)展快、規(guī)格品種多等優(yōu)勢[1],在工程現(xiàn)場施工等其他領(lǐng)域中運用廣泛。但是由于焊管的工藝影響,其焊接位置的接縫是焊接鋼管最薄弱的地方,因此其強(qiáng)度比同規(guī)格的無縫鋼管低。
近年來,由于焊管的施工工藝顯著改進(jìn),直縫和螺旋焊管的焊接工藝明顯改善。直縫以及螺旋焊管的焊縫方向決定了兩者的性能差異,直縫焊管通過直接焊接施工方式得到,但螺旋焊管則是由特定的螺旋線角度將管坯打卷而制成的,因此直縫焊管具有更高的可靠性。
在焊接過程中,焊縫的纖維組織方式是焊縫的特征之一,而判別焊接擠壓力的重要目標(biāo)是金屬流線。如果金屬流線的上升角度大,表明焊接擠壓力高,被擠壓而熔融的金屬較多,由此可以判斷出板邊金屬的焊合存在問題,所以容易出現(xiàn)冷焊的情況[3]。
2.1.1 實驗設(shè)備及實驗方法影響
在對焊管進(jìn)行壓扁實驗的各種方案中,實驗設(shè)備和實驗方法不完全相同,大多數(shù)的壓扁實驗是在焊管的兩個端部進(jìn)行施壓。在施壓過程中主要采用萬能試驗機(jī)(見圖2)或者壓力拉伸機(jī),對焊管的兩個端部進(jìn)行開裂實驗分析;而少部分實驗是在焊管的中段進(jìn)行施壓處理。因此導(dǎo)致試驗結(jié)果出現(xiàn)不同程度的偏差。
圖2 萬能試驗機(jī)
2.1.2 實驗材料質(zhì)量影響
造成實驗偏差的另一個主要原因是材料的質(zhì)量。它會影響焊管的物理化學(xué)性能指標(biāo),也會影響焊管的質(zhì)量指標(biāo)。因此在進(jìn)行實驗時,會根據(jù)材料的質(zhì)量差異,選擇不同的目標(biāo)參數(shù),這也是導(dǎo)致實驗結(jié)果產(chǎn)生偏差的因素之一。在進(jìn)行實驗時,如果選用不同的目標(biāo)參數(shù),將會直接影響實驗的結(jié)果。比如,在進(jìn)行低壓流體的輸送時,應(yīng)對焊管進(jìn)行科學(xué)使用。在輸送取暖蒸汽及水等較低壓力流體時,要選擇滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料。按照GB/T 3091—2015標(biāo)準(zhǔn)要求,可選用外徑不低于60.3 mm,長度為64 mm的焊管試樣進(jìn)行壓扁實驗,根據(jù)實驗結(jié)果做相應(yīng)判斷和規(guī)劃設(shè)計。在實驗過程中,如果出現(xiàn)焊縫處開裂或裂口現(xiàn)象,將會影響實驗結(jié)果,因此應(yīng)選擇質(zhì)量好的材料來進(jìn)行實驗。
2.1.3 實驗中人員操作影響
實驗結(jié)果和人員的操作有很大關(guān)系,操作不當(dāng)將造成實驗結(jié)果的失真。人員操作對實驗結(jié)果的影響體現(xiàn)在以下兩方面:
1)由于操作人員的操作習(xí)慣和專業(yè)能力不同,在進(jìn)行壓扁實驗時,會造成實驗結(jié)果的偏差。如果操作人員的專業(yè)能力強(qiáng),操作流程規(guī)范,得到的實驗結(jié)果精確度就會高,焊管樣品的選擇也具有代表性,從而可以體現(xiàn)焊接工藝對焊管生產(chǎn)水平的精確評價。
2)操作人員在實驗過程中的操作規(guī)范程度,直接影響實驗結(jié)果的可靠性。由于實驗的操作程序比較復(fù)雜,如果操作人員的操作不規(guī)范,不能按操作規(guī)程嚴(yán)格進(jìn)行,很容易造成實驗結(jié)果的偏差,甚至導(dǎo)致錯誤結(jié)果[4]。
2.2.1 焊管內(nèi)部雜質(zhì)影響
為了能夠達(dá)到焊管壓扁實驗的要求,確保焊管整體性能,防止焊管在實驗過程中出現(xiàn)開裂或其他缺陷問題,在進(jìn)行焊管壓扁實驗并進(jìn)行開裂原因分析時,需要對焊管斷面層內(nèi)的物質(zhì)進(jìn)行研究,比如對硫化物進(jìn)行分析,明確硫化物形態(tài)、含量及分布對實驗結(jié)果的影響。另外要對焊管內(nèi)的雜質(zhì)進(jìn)行全方位檢測,選擇符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的優(yōu)質(zhì)材料,從而避免焊管壓扁實驗中因材料內(nèi)部雜質(zhì)而影響實驗結(jié)果。
2.2.2 焊管材質(zhì)方面影響
由于鋼鐵材料存在同素異構(gòu)現(xiàn)象,即溫度和壓力發(fā)生改變時,鋼鐵材料會發(fā)生晶體結(jié)構(gòu)的變化,由一種晶格轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N晶格。鋼鐵材料的同素異構(gòu)體主要有:α鐵、β鐵和γ鐵。其中α鐵出現(xiàn)開裂的程度最高,且開裂斷面在開裂后會形成縱向裂紋,嚴(yán)重降低焊管的價值,影響焊管的使用。而β鐵和γ鐵同樣也存在開裂現(xiàn)象,但主要是以橫向裂紋為主,不會出現(xiàn)嚴(yán)重的縱向裂紋,對焊管的使用影響相對較小。從焊管的整體裂紋程度來說,焊管的價值與裂紋程度密切相關(guān),且呈反比關(guān)系,也就是說裂紋程度越高,焊管價值越低,反之,裂紋程度越低,焊管價值越高。
由于焊接工藝水平對壓扁實驗結(jié)果會產(chǎn)生直接影響,是導(dǎo)致焊管開裂的主要原因之一,因此必須重視焊管的焊接工藝,提高焊接質(zhì)量。為此,首先要對操作人員進(jìn)行操作步驟規(guī)范性培訓(xùn),提高操作人員的專業(yè)水平,保證操作高質(zhì)量進(jìn)行;其次要精確控制焊接條件,如焊接擠壓熔融金屬量、焊接溫度等,確保焊縫不會因外部因素而產(chǎn)生開裂,影響焊管的加工性和耐壓性[5];第三要對現(xiàn)有焊接工藝進(jìn)行優(yōu)化,根據(jù)對焊接工和對焊接性能指標(biāo)的要求,對焊接方式進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),確保現(xiàn)有焊接方案為最優(yōu)化工藝方案。
為了降低焊管的雜質(zhì)含量,應(yīng)做好焊管生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的指標(biāo)分析和控制,做到規(guī)范實施化學(xué)處理的各項操作,做好選礦及各階段的成分分析,根據(jù)礦石的化學(xué)成分確定后續(xù)各環(huán)節(jié)的處理方案,對氧化物及硫化物等雜質(zhì)進(jìn)行必要處理。如在煉鐵煉鋼過程中,實時監(jiān)控各元素的變化情況,確保每一步操作的規(guī)范性以及科學(xué)性,通過采用鐵水預(yù)處理及爐外精煉等工藝,去除鋼中的夾雜物和有害物質(zhì),保證在冶煉過程中有效降低鋼材的雜質(zhì)含量。在鋼材的成型過程中,要做好對化合物的分析及對其特點的利用,根據(jù)鋼材的使用要求,做好對有害雜質(zhì)的必要處理。
在進(jìn)行焊管壓扁實驗前,首先制定壓扁實驗方案,并對其進(jìn)行討論與選擇,根據(jù)對焊管壓扁實驗性能的具體要求,嚴(yán)格控制焊管生產(chǎn)工藝,保證從選礦開始,優(yōu)化焊管物理性能和化學(xué)性能指標(biāo),達(dá)到避免焊管壓扁實驗過程中產(chǎn)生開裂現(xiàn)象。為此需要嚴(yán)格控制焊管成分含量,并根據(jù)不同材質(zhì)的成分分析結(jié)果,制定物理及化學(xué)性能指標(biāo),為實驗提供準(zhǔn)確的目標(biāo)參數(shù)。此外對焊管加壓技術(shù)的實施細(xì)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化,通過選用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝,達(dá)到提高焊管整體質(zhì)量的目標(biāo)。
焊管的應(yīng)用越來越廣,在鋼材市場中占有重要地位,因此提高焊管的質(zhì)量尤為重要,相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)加大對焊管壓扁實驗的研究。根據(jù)壓扁實驗的操作規(guī)范要求及所要達(dá)到的實驗?zāi)繕?biāo),科學(xué)地進(jìn)行焊管壓扁實驗,研究和控制引起實驗開裂的因素,確保實驗結(jié)果的可靠性和精確度。技術(shù)人員根據(jù)實驗的開裂情況,準(zhǔn)確判斷焊管的質(zhì)量,明確焊管是否存在缺陷,找出引起焊管出現(xiàn)缺陷的原因,并從原料、生產(chǎn)、操作、管理等方面加以控制,為生產(chǎn)高質(zhì)量焊管奠定良好基礎(chǔ)。