首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 375 毫秒
1.
P92钢焊接接头存在的问题及防范措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了P92钢焊接工艺的国、内外研究现状,根据P92钢焊接接头存在的焊接冷裂纹、焊缝金属韧性低、Ⅳ型裂纹等问题,探讨了其产生的原因及防范措施,为P92钢在我国超(超)临界机组上的应用提供有益的技术支持。  相似文献   

2.
P92新型耐热钢焊接接头的力学性能研究及其工程应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对超超临界(USC)机组主蒸汽管道用大径厚壁新型铁素体P92钢管,主要分析了P92钢焊接接头的力学性能,介绍了其焊接接头性能试验结果及其在邹县电厂的应用情况,为P92钢的焊接工艺评定及其工程焊接工艺规程的制订奠定了技术基础。  相似文献   

3.
我国的超临界或超超临界机组大量使用了P91/P92 等马氏体钢,给焊接、热处理、无损检测等提出了一系列的新课题。介绍了P91/P92 钢的理化性能及焊接工艺特点;对在实际工程出现的P91/P92 钢常见缺陷进行了统计和分析,给出了气孔、夹渣、未熔合、裂纹等缺陷的示意图;重点阐述了P91/P92钢焊接接头进行无损检测的特殊性,提出了提高无损检验检出率以及对该类钢缺陷性质进行正确判定的方法,以减少漏检和误判。  相似文献   

4.
朱信钊 《广东电力》2011,24(3):29-32,77
P92钢是制造1 000 MW 超超临界压力发电机组的重要钢种之一,对其焊接性进行了研究.比较了P92钢和P91钢的裂纹敏感性和焊接工艺要求,通过电厂实例分析了P92钢焊接头易出现的问题,如裂纹、焊口根部氧化及成型不良、焊缝硬度及组织异常等,指出P92钢焊接质量控制要点是预热温度、层间温度、焊接热输入量、热处理温度以及...  相似文献   

5.
由于P92钢焊接接头在时效过程中析出Laves相,焊缝金属冲击韧性大幅度下降,介绍P92钢焊接接头时效后组织韧性的变化,分析Laves相析出、合金元素W对蠕变断裂的影响,得出Laves相形成初期对P92钢焊接接头蠕变断裂强度有利、合金元素W有利于提高蠕变断裂强度的结论。  相似文献   

6.
基于服役30 000 h P92焊接接头610 ℃下高温短时力学性能试验和蠕变试验,获得了材料的稳态蠕变速率公式,并得到了相应的等时应力应变曲线。在此基础上建立了P92焊接接头时间相关失效评定图(TDFAD)。基于TDFAD分析讨论了不同应力水平下P92蒸汽管道环向外表面裂纹临界尺寸。研究发现:在较大裂纹尺寸与较低应力水平下,裂纹临界尺寸受时间影响显著;而在较大应力水平下,通用失效评定曲线(R6 option 1)与时间相关失效评定曲线(TDFAC)所确定的临界尺寸无明显差别。对长期服役于高温工况下的蒸汽管道使用TDFAC进行缺陷评定才能获得更安全的评定结果。  相似文献   

7.
为解决SA335-P91和SA335-P92钢在超临界以及超超临界机组应用中出现的焊接接头冲击韧性较低的问题,以SA335-P92钢为例进行了焊条直径、焊接电流、单层焊道厚度、焊条摆动幅度和焊接速度对焊接质量影响的试验研究,2组6个焊接试件的数据对比分析表明:采用小规格焊条(直径为2.5 mm和3.2 mm)、小电流(80~120 A)、焊道厚度薄(2.0~3.2 mm)、焊条摆动幅度小(7~10 mm)和焊速快(140~200 mm/min)的工艺最佳。实际应用证明,采用所提焊接工艺,焊缝冲击韧性可达70~100 J,能有效控制焊接质量,提高焊接一次合格率。  相似文献   

8.
介绍了T92/P92钢在广东大唐潮州三百门电厂3号、4号机组(2×1 000MW)的应用情况,此类钢的焊接特性是:具有焊接冷裂纹倾向;焊接接头的韧度难以控制;焊后热处理温度的控制精度范围小;热影响区软化并会产生IV型裂纹。根据上述特性,制定了T92/P92钢在焊前、焊接过程、焊后热处理及检验各个环节的工艺及控制要点,以保证机组的焊接安装质量。2台机组经水压试验和168h试运行,均未发生焊口泄漏事故,运行情况良好。  相似文献   

9.
基于P92 钢焊接实例,总结了P92 钢焊接质量控制要点,包括:焊前准备、坡口组对、焊前预热、根部充氩保护、焊接线能量、层间温度、焊后热处理以及无损检测等,可为P92 钢或其他钢种的焊接质量控制提供参考。  相似文献   

10.
T/P92钢的焊接质量控制要点   总被引:1,自引:0,他引:1  
T/P92钢作为新型铁素体耐热钢,已经在1000MW超超临界发电机组中应用.宁夏电力建设公司已于2007年9月完成了T/P92钢的焊接工艺评定工作.为了确保T/P92钢的焊接质量,对影响T/P92钢焊接质量的要点进行阐述.以便指导T/P92钢的现场焊接.  相似文献   

11.
安徽电建一公司以承建华电芜湖电厂2号机组(66万超超临界)安装工程为契机,对T/P92钢中径管焊接工艺及其接头性能进行了深入研究。研究人员经过对该材质特点及焊接技术的分析,结合当前业内研究现状,制定了详细的试验方案,通过无损和全面破坏性检验,评价了T/P92钢焊接接头的工艺和性能,并以此为基础,编制出工艺规程,进而指导实际应用,取得显著成果。日前,该研究成果顺利通过了安徽省科技厅等单位专家组的鉴定。  相似文献   

12.
超超临界机组P92钢管件的国产化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对超超临界机组P92钢管件研制的国内外现状进行了分析,重点介绍了国网北京电力建设研究院电站技术中心在P92钢焊接工艺、热压工艺、热处理工艺方面进行的探索,以及典型管件产品的试制情况和有关验证试验。P92钢管件国产化研究的成功,将改变目前国内超超临界机组P92钢管件单纯依靠进口的局面,应用前景广阔,具有相当可观的经济效益和社会效益。  相似文献   

13.
包镇回  沈刚 《电力建设》2007,28(4):70-72
文章介绍了超超临界机组采用SA335P92、SA335P122材质主蒸汽管道的焊接工艺及焊接过程中的控制要点,以及现场实施焊口局部热处理的经验及教训.提出了施工现场热处理设备配置和工艺选择的方案及改进措施.  相似文献   

14.
针对现有焊接规程、规范无法满足现场金属监督工作需要的问题,从P92钢材质焊接性能入手,结合现场焊接情况和监理工作特点,对焊前质量预控、焊接过程质量控制、金属校验3个环节进行分析,总结了一套δ≥90mm的P92厚壁管道焊接质量控制经验。  相似文献   

15.
P91/P92新型马氏体耐热钢焊接过程中工艺要求严格,焊接工艺参数、焊接工艺措施控制不当,极易产生焊接缺陷.了解P91/P92新型马氏体耐热钢不同焊接方法及工艺过程中产生的缺陷特征与机理,对焊接接头质量检验至关重要.本文结合实际施工过程中产生的各类焊接缺陷,对其缺陷特征、产生机理及预防措施进行了阐述.  相似文献   

16.
P91/P92新型马氏体耐热钢焊接过程中工艺要求严格,焊接工艺参数、焊接工艺措施控制不当,极易产生焊接缺陷。了解P91/P92新型马氏体耐热钢不同焊接方法及工艺过程中产生的缺陷特征与机理,对焊接接头质量检验至关重要。本文结合实际施工过程中产生的各类焊接缺陷,对其缺陷特征、产生机理及预防措施进行了阐述。  相似文献   

17.
1000MW级超超临界火电机组锅炉用新型耐热钢的焊接   总被引:19,自引:0,他引:19  
杨富 《中国电力》2005,38(8):48-52
针对目前我国火力发电机组正向着大容量、高参数、高效率的超临界(SC)及超超临界(USC)发电机组发展的现实,概述了l000MW级压力为25-28MPa、温度为600℃/600℃、一次再热的USC锅炉主要受压部件所用钢材的要求。分析了可供上述受压部件选用的新型耐热钢的焊接技术难点,即水冷壁上部管子可选用的T23、T24钢,蒸汽出口联箱及管道可选用的P92、P122及E911,末级过热器、再热器可选用的Super304H、TP347HFG和HR3C钢的焊接性。结合我国电力安装行业焊接T91/P91钢的经验,提出了可供选用的新型耐热钢存在的焊接技术问题及解决思路,并对我国USE火电机组锅炉焊接质量标准进行了探讨。  相似文献   

18.
超超临界机组用P92钢焊接技术的研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
新型马氏体耐热钢P92钢以其卓越的抗高温蠕变性能,成为超超临界火力发电机组的主蒸汽管道用材。文中对P92钢的焊接技术进行了较深入地探讨,对钢材的焊接性进行了试验研究,结合国内外标准及钢材的运行工况确定了焊接工艺评定合格的力学性能指标;对国外的几种焊接材料进行了力学性能和施焊工艺性对比,确定试验所用焊接材料;通过试验确定了此种耐热钢最佳的后热实施工艺,最终提出了符合规范的可行的P92钢焊接工艺和热处理工艺及控制措施。  相似文献   

19.
针对超超临界(USC)机组主蒸汽管道用大径厚壁新型铁素体P92钢管,采用小铁研抗裂试验及插销试验方法,研究了国外不同厂家P92钢焊条的抗冷裂性,获得了P92钢及其焊条的抗冷裂性定量指标,为P92钢的焊接工艺评定及焊接工艺规程的制定奠定了技术基础。  相似文献   

20.
SA213-T92钢是一种新型的铁素体耐热钢.文章主要介绍了目前我国USC火电机组中采用的新型细晶强韧化铁素体耐热钢SA213-T92钢的焊接性能,阐述了此钢种的焊接工艺评定试验情况,讨论了其焊接方法和焊接工艺、热处理的工艺特点,经评定试验可作为T92钢现场焊接工艺制订的依据.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号