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相似文献
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1.
张斌  张其先  钟本路 《热加工工艺》2014,(13):207-209,212
AP1000反应堆压力容器的管座管穿件焊接是低合金钢、不锈钢和镍基合金的异种钢焊接。该焊缝的焊接具有空间位置复杂、焊接应力大、镍基合金导热性及流动性差的特征,焊缝中常岀现热裂纹、根部缺陷、夹渣、气孔等缺陷。本文探讨了隔离层堆焊、冷装、角焊缝填充焊的制造工艺。结果表明,优化工艺参数、选择恰当的焊材、合理的焊道布置和焊接操作方法、清洁焊接工作区域等,是获得质量良好的管座贯穿件焊缝的重要因素。该焊接技术已成功应用于AP1000项目反应堆压力容器的设备制造,结果表明该焊接工艺合理,产品质量满足要求。  相似文献   

2.
以CNP600型核电机组反应堆压力容器接管与安全端异种金属焊缝为例,介绍了反应堆压力容器接管与安全端焊缝的结构、材料及焊接的一些影响因素,结合制造厂的实际焊接情况,总结了核电站反应堆压力容器接管与安全端异种金属焊缝的制造难点,分析了各因素对焊缝最终质量的影响及可能产生的质量风险,对于如何提高此类焊缝的焊接质量、规避焊接风险提出观点。  相似文献   

3.
第三代非能动堆型反应堆压力容器的堆芯测量接管由接管管座和接管对接焊而成,该焊接是低合金钢、不锈钢和镍基合金的异种钢焊接。基于异种钢焊接应力大的特性,该对接焊极易产生焊接变形。文中探讨了从接管坡口设计、防变形监控系统搭建、接管装配及固定到焊接过程变形控制等防止焊接变形的方法。结果表明,上述方法的运用,能有效地防止堆芯测量接管焊接变形,且该技术已成功运用在反应堆压力容器堆芯测量接管产品的焊接中。  相似文献   

4.
反应堆压力容器接管安全端焊缝为异种金属焊缝,使用690合金过渡连接低合金钢与不锈钢,制造过程中690焊材易产生微裂纹、未熔合和氧化物夹杂等缺陷。通过分析缺陷产生机理并结合实际制造情况,研究化学成分、焊接方法、工艺参数、辅助工艺措施以及坡口结构等对690镍基焊材焊接缺陷敏感性的影响。结果表明,合理控制合金元素含量可达到降低结晶裂纹敏感性的目的;适当减少焊接热输入,避免熔池过热,可降低裂纹和未熔合敏感性;控制坡口收缩变形,能够避免对焊接质量的不利影响。  相似文献   

5.
结合AP1000反应堆压力容器制造经验,着重介绍压力容器低合金钢窄间隙自动焊、不锈钢耐腐蚀层堆焊、接管安全端的异种金属焊接、顶盖与管座J形坡口焊接,试图成功解析第三代核电反应堆压力容器的焊接技术。  相似文献   

6.
镍基合金复合钢板的焊接   总被引:1,自引:0,他引:1  
马艳波  邢卓 《电焊机》2007,37(7):18-20,44
环化塔预热器壳体的设计材料是Hastelloy C-276、Monel 400两种镍基合金复合不锈钢板,焊接是制造这台设备的关键技术.通过分析镍基合金复合钢板的焊接特点,指出镍基合金复合钢板焊接的关键是控制基层根部焊接时,焊缝金属中不要熔入复层合金成分;复层堆焊后的合金成分接近或达到焊材的化学成分,满足耐蚀要求.采用台阶式坡口形式,是避免根部焊缝金属互熔的最好措施;控制焊接线能量的多层焊是保证堆焊复层耐蚀性的关键.  相似文献   

7.
CAP1400蒸汽发生器是我国自主设计研发的核岛主设备之一,其下封头出口接管主泵环焊缝由于其材料和焊接界面的特殊性增加了检测的未知性。主泵环焊缝由主泵侧SA351CF8A不锈钢铸件堆焊不锈钢隔离层与出口接管低合金钢侧堆焊Ni-Cr-Fe镍基隔离层,通过Ni-Cr-Fe镍基焊缝焊接而成。超声检测的范围包括焊接接头、预堆边隔离层及两侧母材热影响区。尤其是主泵侧铸件超声检测存在透声性差、声耦合差、干扰杂波多等问题,很难对信号进行准确定量、定性分析,加上堆焊的不锈钢隔离层,增加了检测难度。本文设计一组参考试块,通过常规超声检测和相控阵超声检测超声信号比对,得到主泵环缝的超声检测方法。  相似文献   

8.
油井管实物性能检测是油井管产品使用的前提.本文针对镍基合金油管实物制备装配工艺进行研究,通过焊接方式将镍基合金油管与密封堵头进行连接,采用双相不锈钢焊条进行打底焊、抗拉强度高的不锈钢焊条进行填充盖面焊,焊后对其接头的显微组织、力学性能及全尺寸实物性能进行试验与分析.结果表明,焊接接头在靠近密封堵头侧为回火索氏体组织及上贝氏体组织,在镍基合金侧为奥氏体组织,焊缝组织为奥氏体和铁素体双相组织及少量碳化物.焊接接头的抗拉强度达到725MPa,断裂发生在镍基合金热影响区.焊缝具有较高的塑性,弯曲试验中焊缝未出现裂纹.焊缝区硬度最高,其次是镍基合金热影响区,镍基合金及密封堵头母材硬度分布均匀,镍基合金基体出现低硬度区,而在密封堵头侧熔合线附近靠近焊缝侧出现低硬度峰值.对采用焊接工艺制备的镍基合金油管进行全尺寸复合载荷实物性能检测试验,结果表明焊缝性能能够满足实物性能检测要求,未出现裂纹、泄漏、断裂等现象.  相似文献   

9.
我厂以前焊接奥氏体不锈钢压力容器采取的方法是手工电弧焊 ,该方法焊缝成形不美观 ,焊缝易夹渣 ,焊接质量难保证 ,且工作效率低。而一些压力容器制造厂家采用埋弧自动焊焊接奥氏体不锈钢压力容器 ,焊缝成形美观 ,焊接质量好 ,且大大提高了工作效率 ,但焊材、焊缝稀释率以及焊接工艺参数是影响焊接质量的主要因素。本文通过焊接工艺试验 ,研究焊缝力学性能和焊接工艺参数 ,为奥氏体不锈钢埋弧自动焊在我厂压力容器制造中的应用提供了依据。1 焊接工艺试验1.1 试验材料采用两块 2 0mm厚的 0Cr19Ni9奥氏体不锈钢试板 ,尺寸为 10 0 0m…  相似文献   

10.
孔祥旭 《焊接》2013,(9):52-55
分析了奥氏体不锈钢和低合金钢焊接接头性能的主要影响因素,选择了镍基合金焊接材料进行焊接试验,并通过焊缝力学性能和接头组织的分析,总结了采用镍基合金焊材焊接Q345B和0Cr18Ni10Ti异种钢的优点,试验结果表明:镍基合金可以实现低合金钢和不锈钢在性能上的过渡,在组织上可以得到网状和点状的铁素体组织,焊接接头性能优异。  相似文献   

11.
介绍核岛反应堆压力容器大壁厚马鞍形接管焊缝的射线检测工艺,结合接管焊缝结构特性,制作了专用的射线检测工装,通过试验优化了焊缝射线检测工艺参数,解决了反应堆压力容器大壁厚马鞍形接管焊缝射线检测的难题,提高了检测效率,可为国内同类产品的射线检测提供经验.  相似文献   

12.
该文采用托马斯镶嵌块试样和镍基合金管与不锈钢堆焊层实样进行焊接试验,比较了空冷,水冷和-40℃干冰酒精冷却条件下焊接对焊缝微裂纹的影响。结果表明焊缝的高速冷却有利于镍基合金焊缝热裂纹的减少。  相似文献   

13.
为满足稳压器下封头电加热器套管的装配和焊接固定,需要在其内壁堆焊镍基合金台阶并加工出接管孔,堆焊焊材为Inconel 690合金。针对稳压器封头的镍基凸台结构,采用镍基合金焊带开发带极堆焊工艺方案,进行了焊接工艺评定和试验件的实际焊接。结果表明,采用镍基合金带极堆焊技术进行稳压器下封头镍基凸台的堆焊,各项性能指标和质量控制均能满足产品制造技术要求。  相似文献   

14.
反应堆压力容器是核电站的重要承压设备,其接管安全端焊缝为焊接难度较高的异种钢焊接接头.为保证核电站的安全运行和使用寿命,对其焊接质量要求很高.在介绍了母材、焊材、焊接工艺要素的基础上,论述了接管安全端焊接实施及其质量控制.  相似文献   

15.
王博  盛万里 《热加工工艺》2012,41(23):228-229
介绍了不锈钢复合板压力容器焊接材料、焊缝结构及焊接工艺的选用方式和注意事项.  相似文献   

16.
针对镍基合金晶粒粗大,超声波检测时声衰减严重且信噪比低,无法在完全堆焊结束后按设计图纸要求的检测方法和灵敏度进行超声波检测的问题,根据AP1000蒸汽发生器进出口接管超厚镍基合金预堆边焊缝的特点,采用特殊的超声检测工艺,制作了平行和垂直于焊接方向的两种反射体,较好地完成了超厚镍基合金预堆边的超声波检测。  相似文献   

17.
余成  刘乾 《电焊机》2016,(11):38-44
国内某核电项目反应堆压力容器大直径大壁厚接管马鞍形焊缝的焊接难度大,制造厂没有成熟的焊接经验。采用ANSYS分析该焊缝的焊接变形趋势,并计算焊接变形量,以选取合适的焊接工位、焊接参数及防变形工装,用于控制焊缝质量和焊接变形。设计并制作马鞍形焊缝模拟件,进一步验证并优化焊接工艺,确保大直径接管马鞍形焊缝焊接顺利完成。  相似文献   

18.
为了控制镍基合金焊缝晶粒粗大倾向,研究工艺参数对焊缝晶粒大小的影响,采用脉冲TIG焊对Inconel601H镍基合金进行焊接,焊后借助光学显微镜对焊缝横截面金相组织进行观察并计算晶粒尺寸.结果表明,在Inconel601H镍基合金的脉冲TIG焊中,焊接工艺参数对焊缝晶粒大小的影响方式不同.并且在参数的一定范围内,随着峰值电流、脉冲频率及占空比的提高,晶粒细化效果明显;但随着基值电流提高,晶粒趋于长大.因此,采用适当的焊接工艺参数可以有助于改善镍基合金焊缝晶粒粗大问题.  相似文献   

19.
介绍了反应堆压力容器下底圆中子测量管的焊接工艺.基于某制造厂发生的该焊缝相关的下底圆J型坡口隔离层堆焊预热质量问题,分析了预热、层间温度等焊缝质量影响要素及该质量问题的处理方案,为今后类似问题的处理和提高J型坡口隔离层的堆焊质量提供参考.  相似文献   

20.
复合钢管中镍基合金喷焊层对焊缝裂纹敏感性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过模拟实际焊接试验,研究了镍基合金喷焊层对焊接裂纹敏感性的影响。结果表明,镍基合金喷焊层成分对奥氏体不锈钢焊缝的裂纹敏感性有明显的影响。喷焊层越厚,即焊缝中所熔的喷焊层成分越多,焊缝金属热裂纹敏感性越大。原因是喷焊层中所含Ni,Cr,B,Si元素熔入焊缝增加了焊缝裂纹敏感性。  相似文献   

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