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不锈钢复合管是一种以碳钢或低铬钼合金钢(珠光体钢) 为基体、 以高合金不锈钢为复层材料, 通过堆焊、 爆炸复合和热轧复合等工艺手段将两种金属结合在一起的节能材料。 基层材料承担着管道的承压作用,质量占钢管总质量的大部分; 复层材料是能满足工艺管道耐腐蚀性要求的高合金不锈钢材料, 厚度通常为 3mm。 不锈钢复合钢管主要为在碳钢或低铬钼合金钢无缝钢管内壁堆焊高合金不锈钢材质和不锈钢复合钢板通过卷制焊接而成的直缝钢管, 既具有基层材料钢管的强度和刚度, 又具有复层材料良好的耐腐蚀性能, 非常适合石油化工装置耐高温、 抗腐蚀的要求,如常减压装置的常压侧线柴油管道、 常压转油线及减压转油线等场合, 在催化裂化和延迟焦化等装置也有广泛的应用。




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因此, 要想很好地完成不锈钢复合管过渡层的焊接, 对于焊接材料的选取(根据舍弗勒相图)、 焊工的资质、 焊接坡口型式、 及焊接工艺参数都有特定的要求。 为了避免不锈钢层与基体界面处出现的合金元素的稀释、 碳元素的迁移等, 过渡层的焊接是保证复合管焊接质量的关键。 [8] 由于内衬不锈钢复合钢管生产工艺和技术的限制, 目前, 国产的复合管的基层和复合层还不能完全熔焊在一起, 因此在实际焊接中具有一定难度。 内衬不锈钢复合钢管的复合层和基层之间没有熔焊在一起, 所以在组对焊接前必须进行封焊, 根据不锈钢管的焊接特点, 在焊接过程中当热输入较大, 冷却较慢时, 易产生热裂纹、 变形等缺陷。 而 GTAW 焊的热输入较小, 且氩气流除可以保护高温金属外, 还具有一定的冷却作用, 能提高焊缝抗裂能力, 同时钨极电弧稳定, 即在很小的焊接电流下仍可稳定燃烧, 特别适用于薄壁管的焊接。 因此, 封焊层采用 GTAW 焊接。 钨极直径根据管壁厚选择, 管壁越厚所需焊接电流越大, 即钨极直径越大。 因衬管壁厚为 1.5~2mm (衬管厚度), 因此, 采用准 2.5 mm 的 WCe-20 钨极, 喷嘴直径为 10 mm。




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不锈钢复合管组成形式主要有: 低碳钢+奥氏 体不锈钢管、低碳钢+马氏体(或铁素体) 不锈钢管、 低铬钼合金钢+奥氏体不锈钢管及低铬钼合金钢+马氏体(或铁素体) 不锈钢管。 不锈钢复合钢管是由两种不同的钢材通过技术手段结合在一起, 这两种材质的物理特性往往存在很大的差别,如常减压蒸馏装置中的 Q245R+316L、 Q345R+316L 复合钢, 基层为低碳钢材质 Q245R, 复层为奥氏体不锈钢 316L, 这两种材质的 物理性能相差很大, 表现为:奥氏体不锈钢 316L 线胀系数大, 且随温度升高而增加,比低碳钢 Q245R 高大约 40%; 奥氏体不锈钢 316L 热导率低, 约为低碳钢 Q245R 的 1/3。 在焊接不锈钢复合钢过渡层时, 由于热膨胀和冷收缩速度的差异, 导致过渡层出现热裂纹或结晶裂纹, 再加上焊接过程中基层材质对焊缝金属的成分稀释, 非常容易导致裂纹的产生。 这种特性对于基层为铬钼合金钢, 复层为奥氏体不锈钢的不锈钢复合钢管表现得尤为明显。
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