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T2銅管與T2銅鋼復合板脹焊的焊接質量控制,涉及T2 銅管和銅鋼復合板,管殼式換熱器等

發(fā)布時間:2021-06-15點擊:1946

摘要:文章講述了T2銅管與T2銅鋼復合板脹焊過程關鍵控制點。針對管殼式換熱器管板脹焊連接結構,提出了關鍵控制要求,并從脹接結構密封原理、焊前清理、焊接間隙和環(huán)境影響、設備的調(diào)整方面重點提出控制要求和措施。

關鍵詞:脹焊;T2銅管和銅鋼復合板;管殼式換熱器;脹焊焊接質量控制

一.引言

高容量中央空調(diào)的兩個組件,即水冷水和水源熱泵單元,通常是殼管式熱交換器。具有優(yōu)異的導熱性和耐腐蝕性的銅熱交換管優(yōu)選用于制冷系統(tǒng)的管殼式熱交換器。在制冷工業(yè)中,銅管和管板之間的連接主要是機械膨脹。然而,為了滿足諸如船舶和核能等苛刻的領域,既需要高密封性能,強大的振動或疲勞載荷,又需要防止縫隙腐蝕[1]。

因此,膨脹焊接和連接結構是管道和管板之間的主流連接。本文所闡述的主要為復合管板與T2管子的脹焊連接:T2管子與T2+鋼的復合板脹焊,銅管與復合管板的連接采用先焊后脹的方式。其脹焊結構形式如下圖1所示。為了獲得良好的脹焊接頭,保證空調(diào)機組的運行質量,需對銅管的脹焊過程進行嚴格控制。以下就自動脈沖氬氟焊脹焊過程關鍵控制點進行簡介,供同行參考。

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1.焊前清潔度控制

焊接前清理:換熱器管子與管板焊接時,焊前的清理工作至關重要,施焊過程中發(fā)現(xiàn),一旦管子管板內(nèi)有銹蝕、油污、水分或其他臟物存在,就極易形成皮下氣孔。大多數(shù)

的氣孔開口較大、深度深,給修補帶來一定的難度。對策:焊接前,管板可進行脫脂清洗,徹底清除,表面油污、雜質。清洗后用壓縮空氣吹掃,用白色無紡布擦拭,白色無紡布無變色為合格。

2.焊接間隙控制

T2紫銅具有優(yōu)良的在20°C時,導熱系數(shù)和導熱系數(shù)是鐵的7倍,在1000°C時導熱系數(shù)和導熱系數(shù)是鐵的11倍。但是,由于其高導熱性,如果焊接工藝與低碳鋼焊接工藝相似,熱量將迅速移出加熱區(qū)域。較大的間隙使熔池中的金屬在結晶過程中更易于破裂,缺乏熔融且滲透率較低。同時還有可能導致前端脹接區(qū)母材氧化、影響脹接質量,故換熱器管子管板采用焊接+強度脹的密封結構,對焊接間隙的控制非常重要。

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對策:采用貼脹的方式減小或消除管子與管板的間隙,調(diào)節(jié)脹管器長度,貼脹脹管器長度為非焊接面保留管板厚度減3mm,減薄率控制2%左右,為防止脹接過程脹管潤滑油污染管孔,選用無粘稠度的脹接揮發(fā)油進行貼脹。

3.焊接環(huán)境

設備調(diào)整、氣體流量、鎢針磨削等控制焊接環(huán)境的風速過大,焊接過程中會損失保護氣體,從而減少了保護氣體的流量,使電弧不穩(wěn)定,容易與空氣混合并失去保護作用,導致焊縫表面變黑或失去金屬光澤。有時會燒壞鎢電極,影響正常焊接。在同一焊接過程中,調(diào)整和偏移鎢針的角度,或者在沒有氣體保護的情況下排出氣體,在爆炸過程中會濺出焊池的金屬,并且鎢電極會燃燒,從而影響焊接。但是,如果保護氣體的流量過大,則氣體壓力沖擊的排斥作用會干擾保護空氣的流動,并且保護氣體不能形成層流,因此不能獲得良好的保護效果。所以焊接環(huán)境、氣體流量及設備調(diào)整至關重要,必須嚴格控制,以下是生產(chǎn)中取得的幾點經(jīng)驗參數(shù)供同行參考。

3.1焊接環(huán)境

1)焊接區(qū)風速小于1m/s。

2)不允許風扇吹焊接區(qū)域,手感有風或焊縫出現(xiàn)氣孔時,需停止焊接,查找原因。

3.2設備調(diào)整

1)調(diào)整焊槍鎢極位置,使焊接電弧位于管板與換熱管交界處。

2)鎢極有燒損應及時更換。

3.3保護氣更換

1)焊接保護氣流量計必須豎直向上。

2)保護氣壓力小于1.0MPa時,必須立即更換。

3.4鎢針磨削與更換

磨削鎢極時不能使用磨削的紋路呈螺旋狀,應該是延母線方向;磨削的角度a需根據(jù)焊接電流大小而改變;鎢極尖端應根據(jù)焊接電流的大小不同磨出一個直徑d為0.2-0.8的平臺。鎢針磨削要求,當鎢針尖端燒損、有母材殘留時,必須及時更換,焊接過程中,觀察鎢針情況,至多焊接5個管孔時,須觀察1次。

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4.脹焊順序

如果傳熱管與管板之間的連接采用膨脹焊接結構,則膨脹焊接的順序對焊接質量有很大的影響。經(jīng)驗表明,焊接溫度場在首先擴展然后焊接時會影響擴展區(qū)域。在作用下,它將導致擴展區(qū)松弛。根據(jù)國家標準151-1999“管殼式換熱器”,保留15mm的非擴展區(qū)域,以減少焊接和擴展的影響。但是,由于焊縫在15mm處閉合,加熱后該空間中的灰塵和氣體會迅速膨脹,并且沒有平滑的排放路徑,因此當氣壓達到一定極限時,會爆炸性地排放到熔池中。這會在焊縫中形成一個通孔,由于缺乏壓力,焊縫中會殘留一些殘留物,從而形成皮下孔[2]。爆炸期間,焊池中的金屬經(jīng)常會飛濺,導致鎢電極燒壞并影響焊接。相反,如果先焊接然后擴展,則發(fā)生上述現(xiàn)象的可能性非常低。據(jù)統(tǒng)計,前者毛孔的可能性是后者的40-60倍。另外,先膨脹后焊接的管的應力分布在焊接后更為復雜,但是在焊接前膨脹時,焊接應力相對穩(wěn)定。為了確保熱交換器的整體質量,即使考慮減少焊縫的孔隙率和焊接接頭的應力狀態(tài),也應首先進行膨脹焊接和結構化管材和管板的焊接。

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6.銅管與管板的脹接原理

銅管與管板脹接后,銅管發(fā)生塑性變形,管板孔產(chǎn)生微量回彈,而在銅管與管孔內(nèi)壁貼合處形成接觸面間的殘余應力。脹接接頭直接影響這中央空調(diào)機組的使用和壽命,有效脹接長度決定拉脫力大小直接反映其承受溫差及壓差應力能力,其接觸面間的貼合程度直接決定其密封性能[3]。本文所述的脹接長度以管板厚度為基準,管板厚度兩端各減3mm,脹管器的調(diào)整。因管板前端已焊接,焊縫受外力擠壓會導致焊縫開裂影響焊縫質量,同時焊縫成形不規(guī)則、不水平,脹接時影響整個脹接面受力均勻性,故脹接時前端減3mm只為避開焊縫可選用帶槽脹管器脹接,管板后端減3mm是為避免出現(xiàn)過脹,管孔端部與銅管相切,損傷銅管

7.結束語

生產(chǎn)實踐證明,T2銅管與T2銅鋼復合板的焊接,采用鎢極氬-氦混合氣體保護焊,焊前清潔度和焊接間隙的控制,都是換熱器管子管板焊接的重要工藝參數(shù),它們直接影響著焊接質量。焊接環(huán)境、設備調(diào)整、氣體流量、鎢針磨削是影響焊縫的直接因素,不及時調(diào)整、形成點檢,焊接過程將造成批量性焊接異常,甚至導致焊縫無法返修、機組報廢,造成巨大經(jīng)濟損失。對于膨脹和焊接的熱交換器,膨脹和焊接的順序對焊接接頭的質量有重大影響。焊后膨脹不僅減少了焊接缺陷的發(fā)生,而且還確保了焊接接頭具有良好的應力分布[4]。使用本文提出的控制方法和工藝措施,可以保證膨脹焊接結構熱交換器的質量,并滿足管殼式熱交換器的安全性和長期使用要求。

來源:中國知網(wǎng)   作者:隴忠云


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