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相似文献
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1.
闫沛军 《云南水力发电》2011,27(1):92-94,102
缅甸瑞丽江水电站压力钢管WDB620低碳贝氏体钢焊接接头X射线底片上检测出的焊接缺陷尺寸进行统计分析研究。通过焊接接头缺陷尺寸的秩和检验对比分析,认为采用手工电弧焊和埋弧焊方法对焊接缺陷尺寸的分布无显著差异;而采用手工电弧焊和埋弧焊方法与采用气体保护焊方法时,焊接缺陷尺寸之间存在显著差异,且气体保护焊方法焊接缺陷尺寸均值小于手工电弧焊和埋弧焊。从焊接缺陷尺寸分布的角度考虑,应尽量采用气体保护焊方法进行焊接施工。  相似文献   

2.
3.
WDB620非调质高强钢由于具有良好的焊接性能和成本优势,现在已经被较为广泛地运用到水电站的压力钢管和蜗壳结构当中。文章主要介绍WDB620钢材在滩坑水电站蜗壳结构的焊接工艺以及施工过程中产生部分问题的处理方法。  相似文献   

4.
简要介绍了新研制开发的非调质低焊接裂纹敏感性高强度钢WDB620的生产工艺、技术性能及其优越性和产品适用范围,并附有供货业绩一览表。  相似文献   

5.
李霞 《水利电力机械》2007,29(8):55-57,74
对WDB钢的焊接性进行分析,证明WDB钢是具有良好可焊性的低焊接裂纹敏感性钢种,可替代进口高强钢在大中型水电站压力钢管和蜗壳中的应用,无论从经济上还是技术上都具有较深远的意义。  相似文献   

6.
通过WDB620钢材运用于高桥电站压力钢管的实例,作者从施工角度阐述该种钢材焊接性能及质量控制,供同行参考。  相似文献   

7.
岔管制造历来是水电压力管道施工的难点,WDB620(低碳贝氏体钢)初步在电站压力钢岔管推广使用,其焊接工艺是岔管制造的关键。金龙潭WDB620高强钢岔管的焊接施工工艺经实践检测,焊接质量和焊接变形控制均达到了规程规范的要求。  相似文献   

8.
岔管制造历来是水电施工的难点,WDB620(低碳贝氏体钢)初步在电站压力钢岔管推广使用,其焊接是岔管制造的关键,文章简要介绍金龙潭WDB620高强钢岔管的焊接施工工艺措施。  相似文献   

9.
根据焊接裂纹分类及其产生机理,针对公伯峡电站压力钢管WDB620高强钢焊接时易产生裂纹的现象,在分析产生裂缝原因的基础上,项目部提出了防止焊接裂纹产生的措施,确保了压力钢管的焊接质量。  相似文献   

10.
WDB620钢焊接性试验及焊接工艺评定   总被引:4,自引:2,他引:4  
肖可畏  黄伟 《水力发电》2005,31(9):48-50
国产WDB620钢是610MPa级低焊接裂纹敏感性高强度钢,为了将该钢种应用到三板溪水电站的水轮机蜗壳制造中,对WDB620钢进行了焊接试验,并与日本NKK公司生产的NK—HITEN610U2钢进行了性能对比。结果认为,WDB620钢在板厚≤36mm范围内的焊接性能是良好的,与日本NK-HITEN610U2钢的焊接性能比较接近,WDB620钢的力学性能和焊接性能完全满足设计要求,可以替代日本NK—HITEN610U2钢。  相似文献   

11.
本技术是在四川石棉冶勒及栗子坪引水式电站压力钢管高强钢焊接性试验基础上及焊接施工过程中总结出来的,在此,强调了焊接该钢时应特别注意的事项。对于其他一般性焊接要求,该钢的焊接仍需遵守DL5017-93《压力钢管制造安装及验收规范》有关标准或规范的规定。  相似文献   

12.
粟皓维  李春云 《水电站设计》2006,22(1):59-61,71
主要介绍国产WDB620高强钢在冶勒水电站压力钢管的运用情况,重点对制作中采用的埋弧自动焊接该材料的各项焊接工艺参数、焊接材料的选择、焊接质量控制等方面的施工工艺和方法进行了研究和探讨。  相似文献   

13.
通过对WDB620所作的焊接工艺评定,卷板试验,岔管水压试验和应力应变观测,说明高桥电站压力管道选用WDB620钢板是正确的,WDB620高强钢应用于高水头电站压力管道参考。  相似文献   

14.
童保林 《云南水力发电》2004,20(3):28-29,32
WDB620高强钢是舞阳钢铁有限责任公司开发的水电站压力钢管用钢板,昭通高桥电站压力管道的下段及岔管采用了该种钢板,是WDB620钢板在电站压力管道的首次使用。文章对该钢种使用中一些具体问题特别是焊接性能等作了初步研究,经过研究与试验,认为此种钢材能够满足水电站压力管道的要求。现高桥电站已发电,说明WDB620高强钢应用于该电站是成功的。  相似文献   

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