中文名 | 鋼、鎳及鎳合金的激光-電弧復(fù)合焊接工藝評定試驗 | 外文名 | Welding procedure qualification test for laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys |
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標準類別 | 方法 | 標準號 | GB/T 33645-2017 |
主要起草單位:機械科學(xué)研究院哈爾濱焊接研究所、上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院、廣州特種承壓設(shè)備檢測研究院、東莞市宸愿實業(yè)有限公司。
主要起草人:雷振、顧福明、李茂東、曹志明、黃傳軍、張甫、蘇金花。 2100433B
2017年5月12日,《鋼、鎳及鎳合金的激光-電弧復(fù)合焊接工藝評定試驗》發(fā)布。
2017年12月1日,《鋼、鎳及鎳合金的激光-電弧復(fù)合焊接工藝評定試驗》實施。
工藝評定的標準國內(nèi)標準1 NB/T47014-2011 《承壓設(shè)備用焊接工藝評定》2 GB50236-98 《現(xiàn)場設(shè)備,工業(yè)管道焊接工程施工及壓力管道工藝評定》3《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(1996)...
今年10月1日實行的NB/T47014 已經(jīng)替代了4708,焊接工藝評定其它標準也有很多,比如:JB/T4420,JB/T6963,DLT868,材料與焊接規(guī)范(船級社評定用的)、JGJ81(建筑用的...
焊接工藝評定通常由制造廠的焊接工程師負責,大致的過程如下:1. 按產(chǎn)品圖樣規(guī)定的產(chǎn)品制造標準,確定焊接工藝評定的標準。比如,按GB150制造的壓力容器,焊接工藝評定按JB 4708-2005 《承壓設(shè)...
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頁數(shù): 未知
評分: 4.4
隨著不銹銅復(fù)合銅板爆炸焊接,軋制技術(shù)的不斷發(fā)展,不銹復(fù)合鋼板以其較低的成本,良好的綜合性能,日益受到廣泛的重視。在不銹復(fù)合鋼板壓力器的制造過程中,如真空刮膜轉(zhuǎn)鼓蒸發(fā)器等板材,復(fù)層均采用lCrl8Ni9Ti,基層材料分別為20g和Q235-A。由于這些碳素銅的可焊性良好,基層焊接接頭對保證整體復(fù)合板的強度、剛度要求是沒有問題的,據(jù)有關(guān)資料介紹:不銹復(fù)合銅板焊接接頭的彎曲性能是焊接工作者必須重視的方面。對此,文章實施了一系列的焊接工藝評定試驗,目的是制定出最佳工藝方案,以提高復(fù)合板焊接接頭的塑性,同時,保證接頭的抗腐蝕性能和其他性能。文章并對換影響焊接頭性能的工藝因素進行分析并提出合適的措施應(yīng)用于生產(chǎn),
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頁數(shù): 未知
評分: 4.7
隨著不銹鋼復(fù)合鋼板爆炸焊接,軋制技術(shù)的不斷發(fā)展,不銹復(fù)合鋼板以其較低的成本,良好的綜合性能,日益受到廣泛的重視。在不銹復(fù)合鋼板壓力器的制造過程中,如真空刮膜轉(zhuǎn)鼓蒸發(fā)器等板材,復(fù)層均采用1Cr18Ni9Ti,基層材料分別為20g和Q235-A。由于這些碳素鋼的可焊性良好,基層焊接接頭對保證整體復(fù)合板的強度、剛度要求是沒有問題的,據(jù)有關(guān)資料介紹:不銹復(fù)合鋼板焊接接頭的彎曲性能是焊接工作者必須重視的方面。對此,文章實施了一系列的焊接工藝評定試驗,目的是制定出最佳工藝方案,以提高復(fù)合板焊接接頭的塑性,同時,保證接頭的抗腐蝕性能和其他性能。文章并對換影響焊接頭性能的工藝因素進行分析并提出合適的措施應(yīng)用于生產(chǎn)。
可以用于復(fù)合的激光:CO2激光、YAG激光、半導(dǎo)體激光等
可以用于復(fù)合的焊接電弧熱源:TIG、MIG、MAG、等離子弧等
上述激光和電弧可以自由任意不限種類不限方式的組合構(gòu)建復(fù)合熱源。
2016年12月13日,《激光-電弧復(fù)合焊接工藝規(guī)程》發(fā)布。
2017年7月1日,《激光-電弧復(fù)合焊接工藝規(guī)程》實施。
結(jié)合了激光和電弧兩個獨立熱源各自的優(yōu)點(如激光熱源具有高的能量密度、極優(yōu)的指向性、及透明介質(zhì)傳導(dǎo)的特性,電弧等離子體具有高的熱-電轉(zhuǎn)化效率、低廉的設(shè)備成本的運行成本、技術(shù)發(fā)展成熟等優(yōu)勢),極大程度地避免了二者的缺點(如金屬材料對激光的高反射率造成的激光能量損失、激光設(shè)備高的設(shè)備成本、低的電-光轉(zhuǎn)化效率等,電弧熱源較低的能量密度、高速移動時放電穩(wěn)定性差等),同時二者的有機結(jié)合衍生出了很多新的特點(高能量密度、高能量利用率、高的電弧穩(wěn)定性、較低的工裝準備精度以及待焊接工件表面質(zhì)量等),使之成為具有極大應(yīng)用前景的新型焊接熱源。