RU2155655C2 - Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод - Google Patents
Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод Download PDFInfo
- Publication number
- RU2155655C2 RU2155655C2 RU98117295A RU98117295A RU2155655C2 RU 2155655 C2 RU2155655 C2 RU 2155655C2 RU 98117295 A RU98117295 A RU 98117295A RU 98117295 A RU98117295 A RU 98117295A RU 2155655 C2 RU2155655 C2 RU 2155655C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- welding
- corrosion
- seam
- argon
- joint
- Prior art date
Links
- 238000003466 welding Methods 0.000 title claims abstract description 62
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 15
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 15
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 title claims abstract description 8
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 title claims abstract description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title claims abstract description 4
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 20
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 229910001566 austenite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 10
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 10
- 238000005253 cladding Methods 0.000 description 8
- 210000001503 joint Anatomy 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 239000010953 base metal Substances 0.000 description 3
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 229910001562 pearlite Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000009864 tensile test Methods 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005219 brazing Methods 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)
- Arc Welding In General (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам сборки и сварки неповоротных кольцевых стыков труб большого диаметра из сталей перлитного класса с антикоррозионным покрытием в трубопровод и может найти применение при строительстве магистральных газо- и нефтепроводов. Получение качественного сварного соединения и упрощение технологии сборки и сварки трубопровода достигается тем, что подготовку кромок под сварку производят по прямолинейной образующей с углом раскрытия 35-37o по отношению к вертикальной оси. Выполнение корневого шва (3) производят ручной аргонодуговой сваркой по антикоррозионному слою (2) из сталей аустенитного класса с подачей аргона только с внешней стороны шва при сварочном токе 180-210 А. 1 табл., 2 ил.
Description
Изобретение относится к способам сборки и сварки неповоротных кольцевых стыков труб большого диаметра из сталей перлитного класса с антикоррозионным покрытием в трубопровод в условиях строительства магистральных газо- и нефтепроводов. Оно может быть использовано в энергетическом, химическом и других отраслях машиностроения для сварки монтажных стыков трубопроводов.
Известны способы сварки плакированных материалов (см. "Конструктивные и технологические мероприятия при сварке плакированных материалов в химическом аппаратостроении", перевод с немецкого языка доклада Х.Цюрна и Е.Морах, представленного на конгресс по сварке, Мюнхен, ФРГ, 11-13 сентября 1971 г., стр. 12). В качестве методов сварки здесь в основном применима дуговая сварка металлическим плавящимся электродом в среде защитного газа.
Известен способ многослойной сварки неповоротных стыков труб, преимущественно с принудительным формированием шва (авт. св. N 1639931, МКИ В 23 К), при котором трубы собирают с технологическим зазором в стыке, осуществляют сварку с принудительным формированием снизу вверх.
Известен способ комбинированной сварки, при котором корневая часть шва выполняется аргонодуговой сваркой с защитой аргоном обратной стороны соединения в процессе выполнения двух первых слоев путем поддува газа к обратной стороне шва, а основная часть шва заваривается ручной дуговой сваркой покрытыми электродами ("Правила и нормы в атомной энергетике", "Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок", "Сварка и наплавка". Основные положения ПН АЭ Г-7-009-89). При подготовке деталей из двухслойных сталей под сварку плакирующий слой на участках, прилегающих к подлежащим сварке кромкам, должен быть удален.
Из известных способов наиболее близким по технической сущности является способ сварки, при котором подготовку кромок осуществляют механическим способом, а сборку стыка и комбинированную сварку стыка с выполнением корневого шва. Затем заваривают оставшееся сечение ручной дуговой сваркой покрытыми электродами. (ГОСТ 16098 - 70, "Сварка, пайка и термическая резка металлов", М., "Издательство стандартов", 1976 г., ч.2, стр. 292).
При ручной дуговой сварке ширина зоны удаления плакирующего слоя должна составлять не менее 5 мм. При выполнении сварных соединений с удалением плакирующего слоя сначала проводят сварку основного слоя из стали перлитного класса, а затем сварку плакирующего слоя.
Недостатком указанных способов является то, что в этом случае производятся дополнительные операции по удалению части плакирующего слоя и восстановлению его после сварки монтажного стыка, что затруднительно в полевых условиях. Вследствие указанных дополнительных операций увеличивается время проведения сварки и, соответственно, стоимость выполнения работы за счет повышенного расхода сварочных материалов и трудозатрат на сварку и контроль. Кроме того, наплавка изнутри для восстановления коррозионностойкого слоя представляет большую сложность из-за ограниченности доступа к внутренней поверхности трубы, особенно небольших диаметров.
Задачей изобретения является упрощение процесса изготовления (сборки и сварки) трубопровода для транспортировки нефтесодержащей смеси, у которого вся поверхность обладала бы износостойкостью и коррозионной стойкостью по всей площади как изнутри, так и снаружи для трехслойной стали или изнутри для двухслойной стали. Композиция многослойной стали представляет из себя обычную углеродистую или низколегированную сталь с плакирующим слоем с одной или двух сторон из стали аустенитного класса. В этом случае рабочим слоем является внутренний плакирующий слой, по которому производится прочностной расчет трубы, а наружный плакирующий антикоррозионный слой предназначен для защиты трубопровода от воздействия внешней среды.
Это достигается тем, что для получения качественного сварного соединения монтажного стыка и упрощения технологии выполнения сварного шва подготовка кромок под сварку производится по прямолинейной образующей, имеющей угол раскрытия 35-37o по отношению к вертикальной оси. Этот скос должен быть выполнен механическим методом. Сборку стыков с образованием сварочной разделки под сварку осуществляют без зазора с учетом стандартных требований по предельному смещению свариваемых кромок (1 мм).
Сварку монтажного шва производят комбинированным способом: выполняют корневой шов ручной аргонодуговой сваркой по внутреннему антикоррозионному слою и заваривают оставшееся сечение ручной дуговой сваркой покрытыми электродами.
С целью повышения качества сварных соединений в процессе сварки ручную аргонодуговую сварку корневого шва по внутреннему антикоррозионному слою из сталей аустенитного класса производят с подачей аргона (защитного газа) только с внешней стороны шва при сварочном токе в интервале 180-210А.
Предлагаемый способ поясняется следующими графическими материалами, где на фиг. 1 изображен вид стыкового соединения по предлагаемому способу под сварку и обозначено расположение сварочной горелки во время выполнения корневого валика. На фиг. 2 - стыковое сварное соединение после сварки.
Способ осуществляют следующим образом.
Собранный стык заваривают на полное сечение в следующей последовательности. Все валики выполняются с одной внешней стороны. Первый корневой валик 3 выполняют ручной аргонодуговой сваркой неплавящимся вольфрамовым электродом 4 с переплавом антикоррозионного слоя 2 из стали аустенитного класса и основного металла 1 из стали перлитного класса с формированием провара с внутренней стороны трубы. В качестве присадочного материала применяется сварочная проволока марки 07Х25Н1З - позиция 6, при использовании которой получается наплавленный металл, обладающий антикоррозионными и антифрикционными свойствами.
Защита расплавленного металла сварочной ванны и соседних перегретых областей околошовной зоны осуществляется посредством обдува внешней стороны шва нейтральным газом - аргоном через керамическое сопло 5. Поддув с обратной стороны не используется, так как эффективность защиты зоны сварки гарантируется тем, что стык собирается без зазора, а воздействие внешней среды (атмосферы) на обратную сторону шва ограничено из-за замкнутости объема внутренней части трубы. Остальные валики 7 (см. фиг. 2) выполняются ручной дуговой сваркой (РДС) покрытыми электродами типа ЗИО-8 (07Х25Н13). При этом наплавленный металл совпадает по химическому составу с металлом первого валика. В результате весь шов будет обладать необходимыми свойствами.
Для получения качественного сварного соединения режим сварки выбирают со следующими параметрами:
1) При аргонодуговой сварке сварочный ток 180-210А, диаметр электрода 3 мм, расход аргона 10 л/мин.
1) При аргонодуговой сварке сварочный ток 180-210А, диаметр электрода 3 мм, расход аргона 10 л/мин.
2) При ручной дуговой сварке покрытыми электродами с диаметром электрода 4 мм сварочный ток 140 А.
Данный способ был опробован при отработке технологии сварки труб Ду-530 из металла трехслойной композиции: 08Х18Н10Т + 09Г2С + 08Х18Н10Т суммарной толщиной 10 мм.
Корневой валик по внутреннему плакирующему антикоррозионному слою выполнялся аргонодуговой сваркой проволокой Св-07Х25Н13 диаметром 3 мм при сварочном токе 200А и расходе аргона 10 л/мин, аргон высшего сорта по ГОСТ 10157-73. Поддув защитных газов обратной стороны шва не производился. Остальное (основное) сечение шва было заварено ручной дуговой сваркой покрытыми электродами ЗИО-8 диаметром 4 мм при сварочном токе 140А.
Последующий контроль просвечиванием после зачистки шва показал положительные результаты.
Комплекс механических свойств металла сварных соединений показал удовлетворительные результаты (см. Таблицу). Результаты испытаний на растяжение говорят о достаточном запасе прочности и пластичности, так как существенно превышают требуемый минимум по сертификатным данным для металла шва. Испытание металла на разрыв выявило, что разрушение происходило по основному металлу, что говорит о более высокой прочности сварного соединения по сравнению с основным металлом.
Claims (1)
- Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием, включающий подготовку кромок механическим способом, сборку стыка и комбинированную сварку стыка с выполнением корневого шва и заваркой оставшегося сечения ручной дуговой сваркой покрытыми электродами, отличающийся тем, что подготовку кромок под сварку производят по прямолинейной образующей с углом раскрытия 35 - 37o по отношению к вертикальной оси, выполнение корневого шва производят ручной аргонодуговой сваркой по антикоррозионному слою из сталей аустенитного класса с подачей аргона только с внешней стороны шва при сварочном токе 180 - 210 А.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98117295A RU2155655C2 (ru) | 1998-09-09 | 1998-09-09 | Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98117295A RU2155655C2 (ru) | 1998-09-09 | 1998-09-09 | Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU98117295A RU98117295A (ru) | 2000-06-20 |
RU2155655C2 true RU2155655C2 (ru) | 2000-09-10 |
Family
ID=20210526
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98117295A RU2155655C2 (ru) | 1998-09-09 | 1998-09-09 | Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2155655C2 (ru) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2521920C1 (ru) * | 2013-01-31 | 2014-07-10 | Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") | Способ сварки трубопроводов без предварительного подогрева стыков |
RU2563793C1 (ru) * | 2014-03-20 | 2015-09-20 | Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") | Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением |
WO2015147684A1 (ru) * | 2014-03-28 | 2015-10-01 | Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "ТРАНСНЕФТЬ" | Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением |
RU2569436C2 (ru) * | 2011-07-26 | 2015-11-27 | Арселормитталь Инвестигасьон И Десарролло Сл | Предварительно сформованная в горячем состоянии сварная стальная деталь с высокой механической прочностью и способ ее получения |
RU2574902C1 (ru) * | 2014-07-07 | 2016-02-10 | Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой"(АО "НИКИМТ-Атомстрой") | Способ многопроходной автоматической аргонодуговой сварки изделия из низколегированной стали перлитного класса толщиной более 30 мм |
US9339886B2 (en) | 2009-12-01 | 2016-05-17 | Saipem S.P.A. | Method of and a welding station for laying a pipeline, with pipe section welded together by internal and external welding |
RU2611609C2 (ru) * | 2012-11-29 | 2017-02-28 | ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН | Кольцевое сварное соединение магистральной трубы, способ получения кольцевого сварного соединения магистральной трубы и магистральная труба |
RU2688350C1 (ru) * | 2018-04-28 | 2019-05-21 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") | Способ гибридной лазерно-дуговой сварки с напылением стальных плакированных труб |
RU2700436C1 (ru) * | 2015-12-22 | 2019-09-17 | Арселормиттал | Способ производства листового металла с предварительно нанесенным покрытием при удалении покрытия, используя наклонный лазерный луч, и соответствующий листовой металл |
US10473130B2 (en) | 2006-04-19 | 2019-11-12 | Arcelormittal France | Steel part |
RU2759272C1 (ru) * | 2021-01-14 | 2021-11-11 | Акционерное общество "Атомэнергоремонт" | Способ односторонней сварки трубопроводов Ду 800 контура многократной принудительной циркуляции энергоблоков с реакторной установкой РБМК-1000 |
-
1998
- 1998-09-09 RU RU98117295A patent/RU2155655C2/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ГОСТ 16098-70 "Сварка, пайка и термическая резка металлов". - М.: Издательство стандартов, 1976, ч.2, стр.292. * |
Cited By (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10473130B2 (en) | 2006-04-19 | 2019-11-12 | Arcelormittal France | Steel part |
US11154950B2 (en) | 2006-04-19 | 2021-10-26 | Arcelormittal France | Method for creating a welded steel part with uniform microstructure |
US10626902B2 (en) | 2006-04-19 | 2020-04-21 | Arcelormittal France | Steel part |
US10626903B2 (en) | 2006-04-19 | 2020-04-21 | Arceloemittal France | Steel part |
US10480554B2 (en) | 2006-04-19 | 2019-11-19 | Arcelormittal France | Steel part |
US9339886B2 (en) | 2009-12-01 | 2016-05-17 | Saipem S.P.A. | Method of and a welding station for laying a pipeline, with pipe section welded together by internal and external welding |
US10828729B2 (en) | 2011-07-26 | 2020-11-10 | Arcelormittal | Hot-formed previously welded steel part with very high mechanical resistance and production method |
US11426820B2 (en) | 2011-07-26 | 2022-08-30 | Arcelormittal | Hot-formed previously welded steel part with very high mechanical resistance and production method |
US10919117B2 (en) | 2011-07-26 | 2021-02-16 | ArcelorMittal Investigación y Desarrollo, S.L. | Hot-formed previously welded steel part with very high mechanical resistance and production method |
RU2569436C2 (ru) * | 2011-07-26 | 2015-11-27 | Арселормитталь Инвестигасьон И Десарролло Сл | Предварительно сформованная в горячем состоянии сварная стальная деталь с высокой механической прочностью и способ ее получения |
US9833856B2 (en) | 2012-11-29 | 2017-12-05 | Jfe Steel Corporation | Circumferential welded joint of line pipe, method of forming circumferential welded joint of line pipe, and line pipe |
RU2611609C2 (ru) * | 2012-11-29 | 2017-02-28 | ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН | Кольцевое сварное соединение магистральной трубы, способ получения кольцевого сварного соединения магистральной трубы и магистральная труба |
RU2521920C1 (ru) * | 2013-01-31 | 2014-07-10 | Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") | Способ сварки трубопроводов без предварительного подогрева стыков |
RU2563793C1 (ru) * | 2014-03-20 | 2015-09-20 | Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") | Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением |
US10668550B2 (en) | 2014-03-28 | 2020-06-02 | Public Joint Stock Company “Transneft” | Method for welding pipelines from high-strength pipes with controllable heat input |
WO2015147684A1 (ru) * | 2014-03-28 | 2015-10-01 | Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "ТРАНСНЕФТЬ" | Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением |
RU2574902C1 (ru) * | 2014-07-07 | 2016-02-10 | Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой"(АО "НИКИМТ-Атомстрой") | Способ многопроходной автоматической аргонодуговой сварки изделия из низколегированной стали перлитного класса толщиной более 30 мм |
RU2700436C1 (ru) * | 2015-12-22 | 2019-09-17 | Арселормиттал | Способ производства листового металла с предварительно нанесенным покрытием при удалении покрытия, используя наклонный лазерный луч, и соответствующий листовой металл |
RU2688350C1 (ru) * | 2018-04-28 | 2019-05-21 | Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ") | Способ гибридной лазерно-дуговой сварки с напылением стальных плакированных труб |
RU2759272C1 (ru) * | 2021-01-14 | 2021-11-11 | Акционерное общество "Атомэнергоремонт" | Способ односторонней сварки трубопроводов Ду 800 контура многократной принудительной циркуляции энергоблоков с реакторной установкой РБМК-1000 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104759743A (zh) | 一种镍基合金管氩弧焊接工艺方法 | |
Aloraier et al. | FCAW process to avoid the use of post weld heat treatment | |
RU2155655C2 (ru) | Способ сварки труб из сталей с антикоррозионным покрытием в трубопровод | |
Milner et al. | Introduction to Welding and Brazing: The Commonwealth and International Library: Welding Division | |
CN101927390A (zh) | 金属薄壁复层与基层的复合管环焊缝焊接方法 | |
CN104339123A (zh) | 一种双金属复合管焊接方法 | |
Çolak et al. | Weld morphology and mechanical performance of marine structural steel welded underwater in a real marine environment | |
Hudson et al. | Girth welding of X100 pipeline steels | |
CN117226218B (zh) | 一种压水堆核电冷却剂主泵的堆焊工艺 | |
Paton et al. | Electroslag welding process. Analysis of the state and tendencies of development | |
RU2158668C2 (ru) | Способ получения сварного соединения | |
Zheng et al. | Twin wire gas tungsten arc cladding | |
Kielczynski et al. | Technologies and equipment for underwater welding and cutting | |
CN114749763B (zh) | 一种海洋平台用钢横向窄间隙焊接方法 | |
Tarmizi et al. | The Effect of Heat Input on Welding Combination of GTAW and SMAW SA537 Material on Mechanical Properties and Microstructure | |
Eun et al. | Welding and heat treatment requirements in Shop and Field | |
Tsuji et al. | Welding of high Ni alloy clad pipe | |
Mori et al. | Evaluation of Cr-Mo Steels Welds Produced by Gas Tungsten Arc Welding With High Silicon Solid Filler Rod to Omit Back Shielding–Second Report | |
Aderinola et al. | Efficient welding technologies applicable to HSS arctic offshore structures | |
Mitchell | Repair welding in the power industry using cored wires | |
Wiebe et al. | Impact of FCAW on the mechanical properties of seamless line pipe steels of grades X65 and X80 | |
KR100629851B1 (ko) | 인코넬 625강의 플럭스 코어드 아크 최적 용접 방법 | |
Giudice et al. | A Review on Fusion Welding of Dissimilar Ferritic/Austenitic Steels: Processing and Weld Metallurgy | |
Churiaque et al. | The Effects of HLAW Parameters for One Side T-Joints in 15 mm Thickness Naval Steel. Metals 2021, 11, 600 | |
Rizwan | The behaviour of advanced quenched and tempered steels during arc welding and thermal cutting |