长输管道焊接技术现状及其发展前景 .doc
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1、题 目:长输管道焊接技术现状及其发展前景摘 要随着我国石油工业的发展和油田数字化建设的不断完善,长输管道工程建设也得到迅猛发展,大口径、高压输送油、气等介质的长输管道的集中控制、减少站点、工作可靠等诸多优点受到越来越广泛的重视。焊接技术作为长输油气管道工程施工的关键技术,直接关系到工程质量、施工效率、施工成本,以及管线运行期间安全可靠性和经济效益。针对长输管道焊接工程施工的特点,本文重点介绍了焊接在长输管道建设中的特点,焊接施工技术和国内外现状,并对未来管道发展焊接技术的发展前景做出展望。关键词:长输管道,焊接,技术,特点目 录第1章 前言.1第2章 焊接在长输管道中的特点 . 2第5章 PI
2、V测量的理论基础695.1 撒播粒子随流体运动的影响要素715.2 PIV图像分析725.2.1 粒子图像分割745.2.2 粒子图像跟踪策略76第x章 结论79参考文献.86致 谢.90附 录91第1章 前言长输管道作为远距离油气输送的主要方式,除常见的石油、天然气外,还有工业用气体如氧气、CO2等、截止2003年底,输油气管道累计长度45865Km,居世界第六位;其中原油管道15915 Km、天然气管道21299 Km、成品油管道6525 Km、海底管道2126 Km。“西气东输”、“冀宁联络线”、“陕京二线”、“西部管道”等国内大型管道工程相继建成投产或即将完工,跨国管道“中哈管线”也即
3、将完工,与俄罗斯及邻国、中亚等国的管线建设一直都在紧张筹划中。据国家规划,至2020年,我国油气输送管道基本形成分布合理、联络成网、互相调配、安全可靠、覆盖全国主要区域的油气管网,满足社会经济发展和人民生活需要。长输管道除特殊地形,一般均为地下敷设,运行中不易发现潜在的危险,尤其是建设中未检出的缺陷,管道质量对其安全运行和使用寿命是非常重要的。因此,管道焊接质量是影响管道质量的极其重要的因素。管道施工中的环焊部位是失效事故的多发位置,管道焊接技术是施工中必须确保的关键技术,不仅直接关系到工程的焊接质量、施工效率和成本,而且对管线运行期间的安全可靠性和经济效益也有重要影响。因此,开展管道工程的焊
4、接技术研究,提高焊接技术水平,是现代优质、高效施工的必然要求。第2章 焊接在长输管道中的特点 长输管道作为铁路、公路、海运、民用航空和长输管道五大运输行业之一。作为运输行业中一个单独系统,与其他运输系统有以下几方面的特点:1、管道与输送介质相对流动,这就要求管道内部尽可能光滑,减少磨阻;另外考虑介质的腐蚀性,在设计上要增加相应的裕量。2、管道是相对固定的。即管道埋于地下,除改造、敷设新线路等原因外,管道一般不会发生位移。3、输送的连续性。即管道一旦建成、投产,一般情况下应连续运行,相应地增加了不停输带压维修的操作难度和危险性。4、在役运行的管道对地面建构筑物或区域长期构成威胁,尤其是天然气、煤
5、气、LPG等易燃气体管道,其威胁程度更大。 5、长输管道除特殊地形,一般均为地下敷设,运行中不易发现潜在的危险,尤其是建设中未检出的缺陷。焊接在长输管道建设中有如下特点:1、流动性施工对焊接质量的影响。施工作业点随着施工进度而不断迁移,与工厂产品生产相比,增加了施工管理、质量管理、安全管理等方面的难度;因焊接作业处于流动状态,对保证质量相对增加了难度。2、地形地貌对焊接质量的影响。施工单位没有能力选择理想的施工场地。一条长输管道可能会遇到多种地形如西气东输工程,自西向东途经戈壁、沙漠、黄土高原、山区、平原、水网等,地形地貌对焊接有直接影响,所以要因地制宜,选择不同的焊接方法来满足工程的需要。3
6、、环境对焊接质量的影响。风、雨、温度、湿度等自然环境,与焊接质量高低有着一定的影响。4、除现场双联管焊接外,焊接设备、工艺、材料及焊工技能等因素,对焊接质量有很大影响。5、人文、社会环境对焊接质量的影响。在我国的东部人工密集地区,由于种种原因,施工不能连续进行,往往给现场焊接带来困难。由于外界因素干扰,造成现场留头多,连头数量增加,质量难以保证,也使焊接成本上升。第3章 长输管道焊接钢、焊接材料现状分析3.1 管线钢的焊接性 为了增加管道输送量和降低工程成本、满足越来越苛刻的使用条件要求,大口径、耐高压、薄壁化的高强韧性管线钢是发展趋势。国产高强X70管线钢在“西气东输”工程中全面使用,X80
7、目前仅在冀宁管道上成功试用。德国、加拿大等欧美国家已经在陆地和海洋建设了很多X80管线;加拿大Trans Canada管道公司2002年完成了1km的1219mm14.3mm的X100钢管试验段,Exxon Mobil公司于2004年在加拿大建成了X120钢管的1.6km试验段。 高强韧性管线钢属于低合金高强钢、低碳或超低碳的微合金控轧钢,采用了精炼技术、微合金钢技术、控轧控冷技术、形变热处理等先进技术,这使得管材含碳量极低、洁净度高、晶粒细化,具有较高的强韧性和良好的焊接性,尤其是焊接热影响区冷裂纹敏感性大大降低,粗晶区韧性大幅度提高,进一步适合高效率、大线能量的焊接工艺。 然而,新的问题随
8、之出现,如母材的低碳当量高强度化使得冷裂纹从焊接热影响区转移到焊缝金属中,多层焊接头中的局部脆性区问题等。因此对于低合金高强钢,应注意焊缝金属冷裂纹问题。对于大线能量焊接,必须对其焊接热影响区组织与韧性进行评定,特别要注意多层焊的局部脆性区问题。对于新发展的超细晶粒钢,要采用高能量密度、低热输入的焊接工艺来防止焊接热影响区晶粒的过分长大。3.2焊接材料:焊接材料的选择是长输管道焊接要考虑的一个重要方面,广义上包括焊条、焊丝、焊剂和保护气体,狭义上特指焊条和焊丝。3.2.1焊条长输管道焊接用焊条目前多采用全位置下向焊焊条和传统的低氢型焊条,其执行标准为GB/T 5117-1995、GB/T 51
9、18-1995、AWS A5.1-91和AWS A5.5-96等。全位置下向焊焊条分为两类:一类是高纤维素型的(基于管线钢C、S、P含量较低,可以考虑使用),这种焊条焊接工艺性能好、熔渣量少,并且吹力较大,防止了熔渣和铁水的下淌,而且有较大的熔透能力和较快熔敷速度,在各种位置单面焊双面成型效果好,适于根焊和热焊,有代表性的如奥地利伯乐公司生产的BOHLER FOX CEL(AWS A5.1-91 E6010)和BOHLER FOX CEL 85(AWS A5.5-96 E8010P1)焊条、美国林肯公司生产的FLEETWELD 5P+(AWS A5.1-91 E6010)和SHIELD ARC
10、 70+(AWS A5.5-96 E8010G)焊条、中船重工七二五所研制的SRE425G(AWS A5.1-91 E6010)、SRE505(AWS A5.5-96 E7010G)和SRE555(AWS A5.5-96 E8010G)焊条等。另一类是铁粉低氢型下向焊条,该焊条凝固速度快、铁水流动性和浸润性好、全位置焊时不易下淌、焊后焊缝金属韧性好、抗裂性好,适于各层的下向焊接,有代表性的如奥地利伯乐公司生产的BOHLER FOX BVD 85(AWS A5.5-96 E8018-G)焊条、美国林肯公司生产的LINCOLN LH D80(AWS A5.5-96 E8018-G)焊条。对于传统的
11、低氢型焊条因其全位置上向根焊时,工艺性能一般、引弧困难、电弧稳定性差、飞溅较大、背面成型差、易气孔,故目前一般不再采用,一般用于维抢修和返修焊接填充盖面焊当中,有代表性的如四川大西洋公司生产的CHE507GX(GB/T 5118-1995 E5015)、CHE557GX(GB/T 5118-1995 E5515)。上述常用高纤维素焊条规格一般为3.2mm、4.0mm,铁粉低氢型焊条规格一般为4.0mm,普通低氢型焊条规格一般为3.2mm。一般来讲,0.5(0.2)415MPa输油、输水管道干线焊接可选择高纤维素型焊条进行各层焊接;输气管道或0.5415Mpa输油管道干线焊接可采用高纤维素型焊条
12、根焊、热焊+低氢型下向焊条填充、盖面的复合工艺。3.2.1焊丝长输管线用焊丝分为实心焊丝和药芯焊丝两种。(1) 实心焊丝实心焊丝主要有两类:一类用于埋弧焊,另一类用于熔化极活性气体保护焊。埋弧焊用实心焊丝执行标准有GB/T 5293-1999,有低锰焊丝,如H08A(如四川大西洋公司生产的CHW-SG焊丝)配合高锰型熔炼焊剂,用于低碳钢及强度级别较低的管线钢焊接;中锰焊丝,如H08MnA、H10MnSi,配合高锰高硅低氟型熔炼焊剂主要用于管线钢焊接,并可配合低锰焊剂用于低碳钢焊接;高锰焊丝,如H08Mn2Si、H08Mn2SiA用于管线钢焊接;Mn-Mo焊丝,如H08MnMoA、HO8MnMo
13、TiB,配合低锰中硅中氟型熔炼焊剂、氟碱型烧结焊剂或硅钙型烧结焊剂,主要用于强度级别较高的管线钢焊接。焊丝直径一般在1.66.4mm范围以内。 活性气体保护焊用实心焊丝执行标准有GB/T 14947-1994、GB/T 8110-1995、AWS 5.18-93和AWS 5.28-96等标准,最常用的焊丝有H08Mn2SiA(如相当于GB/T 8110 ER49-1),它具有良好的焊接工艺性能,适宜于焊接s500MPa的管线钢。当焊接强度级别较高的钢种时,则应选择含Mo的焊丝,例如,国产H10MnSiMo焊丝和执行美国标准AWS 5.18 ER70S-G的锦泰公司生产的JM-58焊丝、BOHL
14、ER SG3-P焊丝和执行美国标准 AWS A5.28 ER80S-G的锦泰JM-68焊丝等。常用焊丝的规格为0.9mm、1.0mm、1.2mm等。 (2) 药芯焊丝 近年来,随着长输管线向着高强度、大口径、厚壁化方向发展,传统的手工焊焊接方法已逐渐地被半自动焊和自动焊焊接方法所取代,其中以半自动焊应用发展最为迅速,与之而来的是药芯焊丝得以迅猛发展。 药芯焊丝之所以能得到如此的重视和发展,与它自身的许多特点是分不开的,表现在:熔敷速度快,焊接生产率高;与实芯焊丝相比,药芯焊丝电弧软、飞溅小,焊接工艺性能好;熔深大,成型美观;综合成本低。 药芯焊丝按焊接时保护方式的不同可分为气保护药芯焊丝和自保
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