当前位置: 焊接设备 >> 焊接设备资源 >> 钢管数字化预精焊技术装备发展现状
钢管数字化预精焊技术装备发展现状
杨战利1,张善保1,刘成坤2,唐麒龙1,
王永江1,白德滨1,付傲1
(1.哈尔滨焊接研究院有限公司,
2.资阳石油钢管有限公司)
摘要:从油气输送用焊管预精焊技术原理入手,详细介绍了某公司在预精焊工艺中的典型关键技术(高效预焊技术和优质多弧精焊技术)及数字化预精焊装备等方面取得的系列突破,并介绍了相关技术和装备在典型工程中的实际应用情况。与传统“一步法”焊接工艺相比,采用预精焊工艺及其装备后,焊缝冲击韧性高、离散度小;焊缝成形美观、表面光洁,且过渡平缓;焊缝一次合格率、产品成材率、产能都有提高;节约电能17%左右。
关键词:钢管;油气输送;预焊;精焊;数字化操控;多弧共熔池焊接
DOI:10./j.steelpipe.-..2.01.06
开放科学(资源服务)标识码(OSID):
《钢管》杂志从年第1期开始添加DOI号和开放科学(资源服务)标识码(OSID)
油气长输管线动辄数千公里,穿越地区地质条件复杂、多变,服役环境十分恶劣,须适应沙漠、湖泊、山区等复杂地质结构,耐受严寒、酷暑、霜冻等各类严峻气候条件,穿越城市、乡镇等人口稠密地区,且干线管道输送压力高(中俄东线管道压力12MPa),输送介质易燃、易爆,而油气的安全输送不仅关系到国家能源安全,且严重威胁管线穿越地区居民人身安全和财产安全[1-6];因此,高质量油气输送钢管制造是国家能源动脉工程规划和建设的前提和必备条件。
钢管预精焊技术是大直径油气钢管制造的先进技术,主要用于油气输送高质量直缝/螺旋缝焊管的优质高效焊接生产。年以前预精焊相关技术掌握在国外公司手中,成为国家西气东输等系列重大管线工程亟需突破的“卡脖子”关键技术。该工艺技术成功将钢管成形和最终焊接分开,摆脱成形机组对焊接过程产生的不利影响,焊接质量更加可靠;同时也摆脱了焊接速度对成形机组的束缚,在确保钢管质量的前提下成倍提高生产效率[7-12]。在建设西气东输工程之前,我国钢管预精焊技术在关键技术和核心装备方面均处于空白,陕京输气管道工程等所需的高质量预精焊直缝焊管全部依靠进口。为此,哈尔滨焊接研究院有限公司(简称哈焊院)联合清华大学、湖北三环锻压设备有限公司及制管行业骨干企业等,结合国家需要和用户需求,针对钢管制造关键预精焊技术及装备开展了持续研究与创新,并取得了系列突破,其成果在国内制管企业得到推广应用。现介绍哈焊院在油气钢管数字化预精焊技术与装备方面的研究成果及工程应用情况。
1焊管预精焊技术原理
传统钢管生产采用“一步法”工艺,是指在钢带弯曲成型为管坯的同时完成内外双面埋弧自动焊接,因钢管成型合缝两侧稳定区间相对较小、存在成型应力、易受机组振动等因素影响,焊缝易产生热裂纹、夹渣等焊接缺陷。而焊管预精焊技术通过工艺方法创新和关键技术装备突破,在焊管成型/合缝形成管坯时,先进行高速预焊(定位焊),再将预焊后的焊管输送到多条埋弧精焊生产线进行最终焊接,成型和最终焊接分两步完成,也称“两步法”工艺,彻底解决了焊管成型对焊接质量的不利影响和焊接速度对效率的束缚,充分发挥预焊机组快速高效和精焊机组质量可靠的双重优势,从而实现油气输送用焊管的优质高效生产。焊管预精焊技术原理如图1所示。
(a)螺旋缝焊接
(b)直缝焊接
图1焊管预精焊技术原理示意
2典型关键技术创新
2.1高效预焊技术
预焊是焊管在高速成型的同时进行的连续定位焊,其焊缝虽是工艺焊缝,但焊缝质量和管坯形体尺寸精度会直接影响后序精焊工序。因此,高效预焊的基本条件是在高速连续焊接条件下获得可靠的良好预焊缝成形。
(1)通过对高速焊接时电弧形态、熔滴过渡、外在条件等多重因素的系统研究,发现粗丝超大电流焊接时熔滴的后托旋转抛射独特过渡形式,探明了熔池倾斜液面(电弧冲击力、后向流体力与熔池静压力的动态平衡点)与电弧中心间距影响焊缝成形的规律,认为任何促进动态平衡点移向电弧的因素,均有利于获得高速焊时的良好焊缝成形[13]。高速预焊驼峰焊道形成机理分析如图2所示。哈焊院开发出了6m/min高速MAG(熔化极活性气体保护焊)焊接工艺,实现了“一拖四”(1条预焊线配4条精焊线)不间断连续焊接生产。
图2高速预焊驼峰焊道形成机理分析
(2)螺旋缝焊管预焊工序为连续焊接,预焊机组连续工作时间越长,焊管的生产效率就越高;因此,防黏渣焊枪的设计成为提高预焊生产效率的又一个关键环节。针对国外焊枪容易黏渣、连续焊接时间短、清理焊枪困难的行业共性难题,笔者研究认为异种材料晶格结构相似度与飞溅黏结喷嘴难易度之间存在内在关联;因此,通过发明防飞溅黏附大电流MAG焊枪及狭窄空间原位快速清枪方法,将不清理焊枪连续焊接时间延长至min左右,并将狭窄空间焊枪清理时间缩短到0.5min左右,实现了超长时间不间断的高速连续预焊。
2.2优质多弧精焊技术
精焊是确保焊管焊接质量的核心工序,其焊接焊缝为产品最终服役焊缝,焊接质量会直接影响到管线服役的安全性和可靠性。因此,高质量多弧共熔池焊接技术和高可靠性关键装备制造技术是高质量多弧精焊的必备条件。
(1)多弧焊接时,异种电弧之间会产生复杂交互影响的电磁场,而且随着电弧数量的增加,电磁场的复杂程度及其相互影响会变得愈加复杂,单个电弧不再是孤立的因素,而是和其他电弧一起形成一个相互作用、相互影响的整体。笔者通过对交、直流多电弧间的电磁力学关系以及50余项工艺参数的多个匹配方案的试验研究,探明了多弧共熔池交、直流复杂电磁场交互影响规律,开发出六弧共熔池焊接工艺方案,为更加高效的多弧共熔池精焊工艺开发奠定基础。钢板厚度40mm时的六弧共熔池内/外单道焊如图3所示。
图3六弧共熔池内/外单道焊
(板厚40mm)
(2)焊管采用多弧内焊时,内焊悬臂梁为细长杆件,受管内空间及管长等因素影响,设计时要兼顾其截面尺寸和刚性强度。悬臂梁最前端安装有多丝焊接机头、跟踪滑板、多根焊接线缆、焊剂斗等部件,是内焊装置的核心部件。因此,悬臂梁工作时的稳定性非常重要,会直接影响到整个焊接过程的稳定性。内焊悬臂梁及其上布置的多根线缆在大电流焊接时,产生的交、直流强磁场会引起钢管复杂交变磁化,在交变强磁场的交互作用下极易引起悬臂梁的机械振动,使稳定的焊接过程难以为继。
采用有限元计算及实物验证方法分析计算细长悬臂梁应力分布,设计新型内焊悬臂梁结构,采取变截面、预弯曲等弯矩设计理念,优选高强度材料,降低内焊悬臂梁自身重量,提高细长悬臂梁的承载能力和结构稳定性。通过研究19m长、高长径比)悬臂梁机械振动与交直流强磁场之间的交互影响规律,总结出消减多弧交变磁场干扰的方法,降低了磁场对悬臂梁稳定性的不利影响,解决了螺旋缝精焊机组多弧内焊时焊接机头振动的难题。
(3)内焊机头是精焊设备的核心部件,特别是小直径钢管受管内空间限制,如何在满足自动跟踪、便捷调枪、视频监视等20余项功能的前提下,设计出结构紧凑、功能齐全、稳定可靠的多丝内焊机头成为设计难题之一。笔者创新采用回中柱外调、滑块中移、枪缆上部迂回、焊丝渐进弯曲导向等设计思路和方法,通过三维再现优化布局,成功研制出结构紧凑、功能齐全的系列内焊机头,满足焊管机组多规格直缝/螺旋缝焊管的焊接要求;并设计出功能齐全、性能稳定的冶金复合管内焊机头,满足冶金复合管等特殊材质钢管的焊接需要。内焊机头设计方案如图4所示。
图4内焊机头设计方案
(4)创新采用螺旋缝焊管内外焊间隔1.5个螺距同步精焊工艺方法,成功解决了原内外焊间隔0.5个螺距同步焊接时内焊余热对外焊缝冲击性能影响突出的难题[14]。基于PLC(可编程逻辑控制器)构建了多传感信息交互、多位置自动判别、主驱动自适应调节、焊接和控制参数焊前数字预置、过程数字调整和焊后全程追溯的整线数字化控制系统。开发了螺旋缝焊管精焊控制系统,通过直线上料、螺旋传送、精准定位、内外起弧、顺序熄弧、成品送出等30多项传感信息的提取与融合,并在精控数字焊接系统、主驱动自适应闭环调节系统、激光跟踪系统等的基础上,成功开发出钢管精焊全过程“一键式”数字化操控系统,将“无人值守”智能操控理念植入多弧精焊生产过程。同时,该螺旋缝焊管数字化操控系统还具有模拟运行、故障诊断、远程控制等系列功能,操作方便性、焊接可靠性和维护便捷性得到用户的认可。
3焊管数字化预精焊装备
我国年开始进行焊管预精焊关键技术与焊接装备的研发,年研制出首条国产直缝焊管预精焊生产线,年研制出首条国产螺旋缝焊管预精焊生产线;除此之外,根据市场需求还相继开发出国内首套冶金复合管带极电渣焊数字化焊接装备,用于长度12m冶金复合管生产的热丝非熔化极惰性气体钨极保护(TIG:TungstenInertGas)焊数字化焊接装备和长度12m小直径钢管生产的Φmm数字化埋弧内焊设备。焊管数字化预精焊装备如图5所示。
图5焊管数字化预精焊装备
通过持续创新与突破,预精焊机组至今已发展至第四代智能预精焊机组,装备性能达到国际同类产品的先进水平。第四代智能预精焊机组还具备以下特点:①焊接系统数字化;②控制系统精准化;③钢管过程信息显示直观化;④操控系统智能化;⑤节能设计绿色化。
4工程应用
沿着焊管预精焊关键技术与数字化焊接装备的发展方向,目前我国已成功研制出直缝焊管预精焊生产线、螺旋缝焊管预精焊生产线、冶金复合管内覆层带极电渣焊/热丝TIG焊设备、Φmm小直径直缝焊管数字化埋弧内焊设备等系列成套装备,填补了国内空白,促进了我国油气钢管制造技术进步。这些装备在国内制管企业中发挥了重要作用,不仅降低了生产成本,而且大幅提高了钢管质量。
某中石油制管企业的螺旋缝焊管预精焊生产线与传统的“一步法”相比,实现了6个方面的显著提升与突破,在生产西气东输三线、哈尔滨-沈阳输气管道、沙特管线、荷兰壳牌(HAMNorgron)项目、西气东输二线广南支干线、中俄东线等工程用钢管时成效显著。
5结语
目前,我国大直径油气钢管制造所需的关键技术装备得到突飞猛进的发展与进步,不仅满足了国内骨干制管企业的现实需求,而且部分研究机构的产品借助“一带一路”平台实现了竞标出口,不仅有力地支撑了我国西气东输二线、三线,川气东送,中俄东线天然气管道等能源动脉工程的建设,促进国家能源管网高质量快速发展,而且实现了出口创汇,进一步巩固了我国在油气钢管领域技术的领跑地位。
6参考文献
[1]王晓香.国内外超大输量天然气管道建设综述[J].焊管,,42(7):1-9.
[2]章峰,冯银均,乔珩.油气长输管道风险分析及管道保护措施[J].煤气与热力,,35(7):33-37,41.
[3]周岩.中俄东线用大壁厚螺旋埋弧焊管预精焊工艺研究[J].焊管,,40(10):31-35.
[4]王旭,赵晶,肖都琴,等.HFW钢管用于油气输送管道的问题思考及建议[J].钢管,,42(2):48-50.
[5]陈小伟,王旭,李国鹏,等.我国高钢级、大直径油气输送直缝埋弧焊管研究进展[J].钢管,,45(5):1-6.
[6]王旭.油气输送管线钢管制造与装备技术的现状及展望[J].钢管,,41(1):7-14.
[7]张善保,杨战利,杨永波,等.螺旋缝焊管预焊的焊接设备与工艺[J].钢管,,40(6):39-42.
[8]代志健,付超,雷小兵.数字化焊接系统在螺旋缝焊管预精焊机组中的应用[J].钢管,,41(5):76-78.
[9]付超,代志健,雷小兵.螺旋缝埋弧焊管预精焊工艺内焊三丝的应用[J].钢管,,42(5):20-25.
[10]王晶晶,黄法春,罗天宝.预精焊机组多丝内焊起弧稳定性问题的研究[J].钢管,,43(6):58-60.
[11]剧树生,刘海鹏,李利利,等.简析螺旋缝埋弧焊预精焊机组的先进控制技术[J].钢管,,43(2):72-75.
[12]王凤成,崔晓峰,王国胜,等.螺旋缝焊管预焊缺陷对精焊质量的影响与控制[J].钢管,,41(2):49-52.
[13]杨战利,张善保,杨永波,等.粗丝高速MAG焊驼峰焊道形成机理分析[J].焊接学报,,34(1):61-64.
[14]刘迟,李振金,廖鹏飞,等.内外焊点相差1.5个螺距技术在螺旋缝焊管预精焊中的应用[J].钢管,,47(5):24-28.
上述内容已刊登在《钢管》年2期。欢迎订阅!
还想看:
年2期出炉,有您喜欢的吗?
高压锅炉管、管线管、套管、机加工管、合金结构管等的热处理工艺(部分)
关于钢铁企业碳信息方面的文章来啦!赶快收藏
点击下载:—年《钢管》总目次
喜欢就点个“分享”,点个“赞”,给小编加油!
注:若需转载,请注明出处。谢谢!
更多精彩,请扫描下方
转载请注明:http://www.aideyishus.com/lkzp/235.html