储罐焊接技术方案..
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储罐焊接冬季施工方案储罐焊接是一项涉及高风险的工作,尤其在冬季施工时更需要特别的注意和安全措施。
以下是一个1200字以上的储罐焊接冬季施工方案:第一部分:引言在冬季施工过程中,低温、冰雪和风寒是储罐焊接工作面临的主要挑战。
为了确保焊接质量,保障工人的安全,并降低因恶劣天气造成的风险,本文将提供一份储罐焊接冬季施工方案。
第二部分:安全措施1.工人培训:所有参与焊接工作的人员都应进行必要的培训,包括安全知识、焊接技术以及冬季施工的特殊注意事项。
2.防寒保暖:为工人提供适当的防寒保暖装备,包括防寒服、手套、帽子、围巾和防寒鞋。
确保工人在低温环境下能够保持体温和身体灵活度。
3.通风设施:在焊接作业现场安置良好的通风设施,以保证有足够的新鲜空气供应,并防止有害气体积聚。
4.火灾防范:在焊接现场周围设置足够数量的灭火器,并确保其处于良好的工作状态。
同时,应对作业区域进行适当的消防检查,以防止火灾的发生。
5.储罐检查:在施工开始前,对储罐进行彻底的检查,确定其结构和焊接部位是否存在损坏。
如发现问题,应及时进行修复或更换。
第三部分:施工计划1.第一阶段:准备工作a.室内准备:在焊接现场附近设立一个室内工作区,用于储存设备和焊接材料。
这样可以避免设备和材料在低温环境下受损。
b.水路准备:确保焊接作业期间供水系统的正常运行。
冬季施工可能会导致管道冻结,因此需要采取措施防止发生。
c.材料准备:储罐焊接使用的材料需要事先准备,包括焊条、铺垫材料以及其他焊接所需的工具和设备。
2.第二阶段:焊接作业a.地面准备:确保焊接作业区域地面平整、干燥,并清除冰雪和杂物。
确保焊接过程中的稳定性和安全性。
b.温度控制:使用预热设备和保温材料对焊接部位进行加热,以确保焊接质量和延长焊道的冷却时间。
c.焊接技术:选择合适的焊接技术和方法,结合材料和环境条件,以确保焊接接头的质量和强度。
d.质量控制:焊接作业期间,定期进行焊接接头的质量检查,以确保焊缝的完整性和可靠性。
球形储罐焊接施工工艺规程球形储罐是一种广泛应用于石油、化工、制药、食品、环保等行业的储罐类型。
其具有体积小、结构牢固、密封性好等优点,适用于储存液体和气体。
球形储罐的焊接施工工艺规程是确保储罐质量和安全性的关键文件,本文将从焊接工艺、材料选择和焊接质量控制等方面进行详细说明。
一、焊接工艺选择球形储罐的焊接可以采用手工焊接和自动焊接两种工艺,具体选择根据实际情况决定。
手工焊接工艺适用于小型储罐或不规则形状的储罐,要求焊工熟练掌握焊接技术。
自动焊接工艺适用于大型储罐或相对规则形状的储罐,可以提高生产效率和焊接质量。
二、材料选择球形储罐的焊接材料一般选择与储罐本体材料相同或相似的材料。
焊接材料的选用应符合相关国家的标准和规定,确保焊接接头的强度和密封性。
在实际选择中,还要考虑材料的耐腐蚀性、耐高温性等特性,以满足储罐的使用要求。
三、焊接质量控制1.焊接前准备:在进行焊接前,应对储罐进行清理和除锈处理,确保焊缝区域的表面光洁、无杂质。
另外,还要检查储罐的几何尺寸、形状和外观质量,确保储罐结构的稳定性和完整性。
2.焊接方法:球形储罐的焊接可以采用钢丝埋弧焊、气体保护焊等方法。
焊接时要控制好焊接电流、焊接速度和焊接温度,避免产生焊接缺陷,如焊接孔洞、焊缝裂纹等。
3.焊接接头:球形储罐的焊接接头通常为对接接头,焊接时要确保焊缝的一致性和密实性。
同时,还要对焊接缺陷进行检测和修复,确保焊接接头的质量。
4.焊后处理:焊接完成后,应对焊缝进行除渣和研磨处理,确保焊接接头的外观质量。
另外,还要进行焊缝的无损检测,如射线检测、超声波检测等,以确保焊接接头的质量和可靠性。
5.焊接质量检验:焊接完成后,应对焊接接头的质量进行全面检验。
检验内容包括焊缝的外观质量、尺寸偏差、焊接缺陷以及焊接接头的强度和密封性等。
检验结果应符合设计和标准的要求。
通过以上工艺规程的实施,可以确保球形储罐焊接施工的质量和安全性。
焊接工艺的选择和材料的合理选择是关键,同时焊接质量的控制和检验也十分重要。
储油罐焊接施工方案
在油罐焊接施工中,加强施工焊接质量管理,按要求进行焊接施工与检验,提高储油罐的焊接质量。
1、参加储油罐焊接人员需持焊工合格证上岗。
2、选择焊接材料,焊材需有质量保证。
3、施焊人员需穿戴劳保防护用品。
4、中幅板、边缘板焊接:
从储罐中心向四周先横焊再纵焊,保证焊缝横向收缩适当。
注意观察,防止焊接变形。
边缘板对接焊缝采用多名焊工均匀分布在罐周围同时分段退焊。
底板收缩焊缝由多名焊工同时同向施焊,同时错开焊接接头。
5、罐壁焊接:
罐壁焊接时先由焊工同时施焊纵向焊缝后,再焊接环向焊缝。
焊接环向焊缝时,在两侧壁板上加设胀圈,焊缝冷却后,方可撤下。
罐壁对接缝及焊缝的探伤需符合要求。
6、浮顶焊接:
焊接时应有多名焊工分段均部对称同向同时施焊,由中心向外分段退焊。
应先焊立
缝,后焊角焊缝。
7、罐壁加强圈的焊接:
多名焊工均匀分布,分段交错焊接。
8、油罐底板、罐壁板:
焊缝应圆滑,尺寸符合规定。
及时修补焊接出现的焊疤。
9、罐顶焊接:
施焊人员应从上往下倒流法焊接,先焊接罐顶内侧的断续焊缝,后焊外部的连续焊缝。
10、焊缝检验。
5000m3球罐焊接技术方案编制:审核:批准:目录1、适用范围 (1)2、编制依据 (1)3、焊接方法 (1)4、焊工资格管理 (1)5、焊材管理 (1)6、焊前准备 (2)7、点焊 (3)8、支柱与垫板的焊接 (3)9、预热及后热消氢处理 (4)10、焊接气象管理 (4)11、焊接规范及焊层安排 (4)12、焊接顺序 (4)12.1球罐焊接程序 (4)12.2焊工分布 (5)12.3焊接要求 (5)13、丁字接头的处理 (5)14、气刨清除 (5)15、焊接中的控制内容 (6)16、焊缝检查合格的判定方法及主要要求 (6)17、局部修补程序 (8)18、产品焊接试板 (9)19、焊接工程记录 (9)20、焊工作业HSE安全管理规定 (9)21、质量保证体系 (10)附:焊接工艺卡 01、适用范围本焊接技术措施仅适用于5000m3球罐的现场焊接施工。
2、编制依据(1)GB150—1998《钢制压力容器》(含第1号、2号修改单)(2)GB12337-1998《钢制球形储罐》(3)GB50094-1998《球形储罐施工及验收规范》(4)《压力容器安全技术监察规程》(99)(5)JB4708—2000《钢制压力容器焊接工艺评定》(6)JB/T4709—2000《钢制压力容器焊接规程》(7)JB/T 4730-2005《承压设备无损检测》(8)球罐施工图3、焊接方法球罐本体、支柱与赤道板的焊接及球罐点焊均采用手工电弧焊多层多道分段退焊工艺。
4、焊工资格管理为保证球罐焊接质量,焊工的管理必须符合以下规定:(1)施焊的焊工必须持有国家质量监督检验检疫总局颁发的《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》资格证。
本次球罐焊接具体合格位置为:SMAW-Ⅱ-(1G、2G、3G、4G)-12-F3J,焊工不得超项目施焊.(2)参加球罐焊接的焊工的技术水平须经现场考核,技术质量部门和监理单位的认可。
(3)施焊的焊工必须有高度的责任心及较好的身体素质。
编制依据一、招标文件、施工图纸及技术文件说明二、国家现行的有关标准、技术规范、规程《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 《立式圆筒型钢制焊接油罐施工及验收规范》 GBJ128-90 《碳钢焊条》 GB/T5117-1995 《优质碳素结构钢技术条件》 GB669-88 《手工电弧焊焊接接头的基本形式与尺寸》 GB985-88 《焊接接头弯曲及压扁实验》 GB2653-89 《焊接接头拉伸实验方法》 GB2651-89 《焊接接头机械性实验取样方法》 GB2649-89 《建筑地基基础施工质量验收规范》 GB50202-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2001三、工程建筑材料取样、送样及检测方面的规范。
四、环境管理标准《ISO14001环境保护体系标准》五、本公司现行的有关规定质量手册质量体系控制程序文件工程施工操作规范相应的工艺文件第三章施工方案一、施工原则:根据本工程的特点及工期要求,确定原则如下:1、合同签定后立即组织有关施工人员到安装现场进行施工暂设的准备,同时进行原材料的采购工作,并进行二次复验工作。
2、施工设备及工机具、施工人员的组织和运送,力争在最短的时间进入施工现场,投入施工中。
二、施工程序:施工准备→材料采购及复验→预制加工→罐底基础验收→罐底板基础放线→罐底板铺设→罐底焊接→罐底真空试漏→安装第一圈壁板→罐顶角钢圈安装→罐顶临时支撑架安装→罐顶板安装→罐顶板焊接→群桅抱杆安装→第二圈壁板安装→第一次罐体提升→第一圈壁板与第二圈壁板组对、焊接→第三、四……及最底圈壁板安装、焊接→底圈壁板与罐底板角焊缝焊接→罐体附件安装(含加热器)→充水试验→平台、梯子安装→罐体除锈、涂漆(内部涂食用油漆、外部涂防锈漆)→交工验收。
三、施工方法及技术措施本工程采用倒装法施工,即油罐顶自上向下施工。
罐底焊接工艺
罐底焊接工艺是指在制造储罐时,对罐底进行焊接的工艺方法。
罐底焊接工艺的选择和设计是储罐制造中非常重要的一环,直接影响罐底的强度、密封性和可靠性。
常见的罐底焊接工艺有以下几种:
1. 焊接平底工艺:将罐底与罐体直接焊接,并通过平焊接形式进行。
这种工艺适用于较小罐体,并且对焊接平整度要求较高。
2. 焊接球底工艺:将球底与罐体进行焊接,通过球焊接形式进行。
这种工艺适用于大型储罐,球底能够承受较大的应力并提高储罐的强度。
3. 焊接锥底工艺:将锥底与罐体焊接,通过焊接锥形底减小储罐的高度,并提高储罐的强度。
这种工艺适用于某些特殊要求的储罐。
在罐底焊接过程中,通常需要进行焊接前的准备工作,包括清理焊接表面、检查焊缝的几何形状和尺寸等。
焊接过程中需要注意保持焊接温度均匀,控制焊接速度和焊接电流,确保焊缝质量和焊接强度。
此外,保护气体的选择也是罐底焊接工艺中的重要一环。
常见的保护气体有惰性气体(如氩气)和活性气体(如二氧化碳混合气体),用于保护焊接过程中的熔池,防止氧化和污染。
综上所述,罐底焊接工艺的选择应根据具体的罐体结构、尺寸和要求进行,同时需要注意焊接过程中的各项参数和控制,以确保焊接质量和储罐的可靠性。
T03、T04主要焊接方案根据母材化学成份和力学性能分析和焊缝使用性能要求,结合我单位施工的技术力量和以往施工的经验,罐主体焊接方法选择如下:罐壁板焊缝全部采用自动焊接工艺:纵缝采用CO2药芯双保护自动焊接,焊机为VEGA-VB-AC型气电立焊机;横缝采用美国林肯AGWISINGLE型埋弧自动焊机;罐底中幅板的焊接采用半自动焊打底+碎焊丝+高速埋弧自动焊盖面成型;罐底大角缝采用手工焊内外打底,角缝自动焊填充盖面;浮顶及附件的焊接采用CO2半自动焊和手工电弧焊相结合的焊接方法,其中浮顶底板必须采用手工电弧焊。
6.1罐底的焊接为减少罐底的焊接变形,采用自由收缩法施工,罐底组对焊接顺序为:边缘板组对、点焊→焊接边缘板外侧300mm焊缝→中幅板短焊缝组对焊接→长焊缝组对焊接→组对焊接通长缝→边缘板与壁板大角缝组对焊接→边缘板剩余对接焊缝焊接→边缘板与中幅板收缩缝组对焊接。
6.1.1罐底中幅板的焊接1、罐底中幅板全部为对接加垫板的结构形式。
罐底施焊两遍,初层焊的焊肉为7mm,凸出部分采用砂轮机打磨至6 mm,并进行着色检查,合格后再施焊第二遍。
中幅板的焊接方法为:打底焊采用CO2气体保护半自动焊,盖面采用添加碎焊丝的高速埋2、中幅板的组对点焊要严格按焊接作业指导书规定的程序执行。
3、中幅板组对完后,应用钢丝刷清除干净坡口及两侧25mm内的锈、赃物,方可进行施焊。
4、罐底中幅板焊接时应采用分段退步施焊。
先焊短缝,后焊长缝,最后施焊通长缝。
通长缝焊前应使用大型槽钢及龙门板进行加固,以减少焊接变形。
通长缝的焊接,由中心开始向两侧分段退步施焊,焊至距边缘板300mm处停止施焊。
5、对较多平行排列的焊缝(长缝),应由二台焊机从中心向外对称隔缝施焊,施焊程序如附图2:6.为减少中幅板短缝和长缝在焊接后两端产生的下凹变形,中幅板短缝和长缝的端部应在焊道两侧加短背杠,同时端部焊接预留长度尽量短,以不焊至垫板为原则。
6.1.2边缘板的焊接1、边缘板的焊接采用手工电弧焊,顺序为:先焊外侧500mm,由外向内施焊,注意层间接头相互错开30-50mm,外侧加引弧板防止起弧产生缺陷。
高压储罐焊接工艺设计高压储罐是一种用于存储和运输高压液体或气体的容器,焊接工艺设计是确保储罐的结构强度和密封性的关键步骤。
下面将介绍一种常用的高压储罐焊接工艺设计。
首先,对于高压储罐的主体结构,常采用的焊接工艺是双面自动焊接。
这种焊接工艺具有高效率、高质量和可靠性的特点。
在双面自动焊接过程中,首先要为焊缝准备好坡口,一般常用的坡口形式是V型坡口,这种坡口形式有利于焊接时的引弧和熔池填充。
在进行双面自动焊接时,一般会采用TIG(氩弧焊)焊接工艺。
TIG焊接是一种常用于高品质焊接的焊接工艺,可以实现高强度焊缝和良好的焊缝外观。
在进行TIG焊接时,一般会将焊接电流控制在较低的水平,以避免焊接变形和焊缝氧化。
另外,在焊接过程中要保持恒定的焊接速度,以确保焊接质量的稳定性。
除了主体结构的焊接,高压储罐的连接部分也是焊接的关键部位。
连接部分的焊接采用的是手工焊接或半自动焊接。
在进行手工焊接或半自动焊接时,焊工需要掌握好焊接电流、焊接速度和焊接角度等参数,以确保焊接质量。
同时,还需要对焊接接头进行准确的尺寸控制和表面处理,以确保连接部分的强度和焊接质量。
在高压储罐的焊接工艺设计中,还需要注意保护气体的选择和使用。
在焊接过程中,要使用合适的保护气体来防止焊缝氧化和空气污染。
常用的保护气体有氩气、氩-氦混合气体等。
保护气体的选择和使用要根据具体焊接材料和焊接工艺进行合理的决策。
综上所述,高压储罐焊接工艺设计需要综合考虑焊接结构、焊接工艺、焊接参数和保护气体等因素。
通过科学合理的焊接工艺设计和控制,可以实现高压储罐的强度和密封性要求,确保储罐的安全运行。
在高压储罐焊接工艺设计中,还有一些其他重要的考虑因素需要注意。
首先,材料的选择是焊接工艺设计的关键之一。
常用的高压储罐材料包括碳钢、不锈钢和合金钢等。
不同材料具有不同的焊接性能和特点,因此需要根据具体的使用要求选择合适的材料。
此外,还需要对材料的焊接热影响区进行分析和评估,以了解焊接过程对材料性能的影响。
一、工程概况:1.1 本工程为张家港华瑞化工有限公司的罐区(一)、罐区(二)工程,共有1000m3贮罐12台。
其中碳钢贮罐11台,不锈钢贮罐1台(带加热盘管),总重约405400kg。
其具体参数如下:1.2 罐体主要材料:δ=8 Q235-Bδ=6 Q235-Bδ=8 0Cr18Ni9δ=6 0Cr18Ni9二、编制依据:2.1 JB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》2.2 JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》2.3 JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》2.4 JB4730-94《压力容器无损检测》2.5 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》2.6 HGJ223-87《炼油化工施工安全规程》2.7 张家港华瑞化工有限公司提供的施工图纸三、焊接准备:3.1 人员准备a) 焊工应有锅炉压力容器焊工考试合格证。
b) 焊接检验和无损检测人员应具有相应的相应等级的资格证书。
3.2 焊接机械a)电焊机、烘干箱和焊条保温桶应保证完好。
b) 焊机电流电压表配备并可调节。
电流表、电压表必须经检定合格并在检定周期内。
3.3 焊接材料及管理:a)焊接材料和焊接母材必须具有质量证明书。
b) 焊接材料选择:Q235-B 选用焊条型号:E4303 牌号:J4220Cr18Ni9 选用焊条型号:E0-19-10-16牌号:A102c) 焊接材料应保持干燥,焊接材料的保管、烘干、发放应设专人管理。
d) 使用前应进行烘干,并去掉油污,其烘干温度如下:e) 现场领用焊条必须用保温桶存放,焊条保温桶在现场应插上电源,保持100℃~150℃,防止受潮。
f) 不锈钢A102焊条必须单独存放,单独烘干,不得于碳钢焊条混放和烘烤。
g) 焊条烘干发放应有记录。
3.4 焊接工艺及方法:a) 焊接采用焊条电弧焊。
b) 焊接应有成熟的焊接工艺评定。
c) 根据焊接工艺评定编制焊接工艺卡。
储罐焊接方案重要储罐焊接是工程施工中非常重要的一个环节,其焊接质量直接关系到储罐的使用安全和性能。
因此,选择适合的焊接方案对于储罐的制造至关重要。
下面我们将从焊接方法选择、焊接工艺控制和焊接质量保证等几个方面来详细介绍储罐焊接方案的重要性。
一、焊接方法选择在储罐的制造过程中,常用的焊接方法主要有手工焊接、气保焊接、埋弧焊接和气体保护焊等。
对于储罐的焊接来说,通常选择埋弧焊接和气体保护焊接这两种方法。
埋弧焊接是一种较为常用的焊接方法,它具有熔渣遮蔽、弧光遮蔽和覆盖气体保护等优点,适用于储罐的板对接、焊缝填充和角焊接等操作。
而气体保护焊接则适用于对管道、容器等异形工件进行焊接,具有焊缝美观、均匀性好、气孔少等优点。
在选择焊接方法时,需要根据储罐的具体要求和使用环境来确定。
例如,对于承受高温高压的压力容器,通常要求采用高强度的埋弧焊接方法,以确保焊缝的牢固性和耐压性;而对于一般的储罐制造来说,选择气体保护焊接已经能够满足要求。
二、焊接工艺控制在进行储罐焊接时,焊接工艺的控制非常关键。
首先是焊缝形式的选择,对于储罐的对接焊缝,通常选择V形或X形焊缝,以确保焊接强度和质量;对于填充焊缝和角焊缝,则需要根据板厚和工件形状来选择合适的焊缝形式。
其次是焊接参数的控制,包括焊接电流、电压、焊接速度和焊接温度等方面。
焊接电流和电压的选择直接影响焊接熔渣和焊缝的形成,过高或过低都会导致焊接质量不良;焊接速度则决定了焊接的效率和热输入量,过快或过慢都会影响焊接质量。
最后是焊接气体的选择和保护。
对于埋弧焊接来说,要选择适合的焊接气体,以保证焊接熔渣和气体保护的效果;对于气体保护焊接来说,要确保焊接区域被保护气体完全覆盖,以防止氧化和气孔等缺陷的产生。
三、焊接质量保证在储罐焊接过程中,焊接质量的保证至关重要。
为了确保焊接质量,需要对焊接工序进行全程监控和检验。
在焊接前,要对材料进行检验,包括材料牌号、厚度、表面质量等方面;在焊接过程中,要对焊接参数进行实时监控,及时调整以确保焊接质量;在焊接后,要对焊缝进行探伤、射线或超声波检测等检验,以发现隐含缺陷并及时修复。
长庆石化原油储罐扩建工程 焊接方案一、工程概况
中国石油长庆石化原油储罐扩建工程储运系统新建3具50000m3单浮盘原油储罐,油罐内径60m,罐壁高19.48m,共8层壁板,第1~6圈材质为16MnR,第7~8圈材质为Q235-B,厚度分别为:32,28,24,20,16,12,12,10;(选用规格为2.45×10.5m的钢板,每圈18张钢板)。包边角钢采用100×10,材质为Q235-A。罐底:排版型式采用弓型边缘板,罐底板的接头全部采用带垫板的对接组合型式。罐底锥面坡度不小于8.3 ,边缘板材质为SPV490Q,厚度为18mm;中副板材质为Q235-A,厚度为12mm。1,焊接管理(1) 焊接工艺评定
储罐施工前,需按照JB4708--2000《钢制压力容器焊接工艺评定》和GBJ128-90的规定进行焊接工艺评定,对接焊缝的试件,除作拉力和横弯试验外,还需作冲击韧性试验。焊接试板及试板性能试验示例如下:
(2) 焊工的培训管理 参加储罐主体焊接的焊工必须具有同种位置的焊工合格证。在施工中若焊工的焊接一次合格率低于85%时,或不遵守工艺纪律时,应重新按GBJ128-90的要求进行培训和考试,考试合格后方能重新参与主体焊接。若再有上述现象发生,则取消该焊工的施焊资格。(3) 焊接材料管理 焊接材料应有质量合格证明。 焊接材料应设专人负责保管,并按规定进行烘干和使用。 焊接材料应按部位领用,焊材管理人员应作好记录。 焊接材料应保管在避风露,通风好,不潮湿的仓库内,湿度不大于60%。(4) 焊接环境管理 长庆石化原油储罐扩建工程 焊接方案 在下列任何一种情况下如不采取有效措施不能进行焊接: 雪天或雨天。 手工焊时,风速超过8m/s;气电气焊时,风速超过2.2m/s。 大气相对湿度超过90%。焊接环境气温:普通碳素钢低于-20℃时;低合金钢低于0℃时。5.2 焊接施工
(1) 罐底焊接由于自动焊焊接电流较大,自动焊直接焊接容易产生焊穿等影响质量的缺陷,因此罐底采用手工焊打底、自动焊填充。自动焊机采用SW-24型埋弧自动焊机,中幅板焊丝选用Y-C,填充碎焊丝为YK-C,焊剂采用YF-15,收缩缝焊丝选用Y-E,焊剂选用NF-11H。为了控制焊接变形,罐底焊接采用自由收缩法,选用合理的焊接顺序和焊接工艺。罐底垫板焊接时在走廊板和边缘板处预留收缩缝。弓形边缘板由多名焊工对称分布采用手工电弧焊同时施焊,焊接前应设置龙门板加固。焊接时先焊外侧600mm范围,焊接时每层错开50-70mm,余下的焊缝在大角缝焊接后、收缩缝焊接前进行焊接。中幅板焊接采用隔缝施焊法,先焊中幅长板,后焊边缘小板,先焊短焊缝,后焊长焊缝,初层焊道采用手工电弧焊分段退步焊接。手工打底时,采用分段退焊法,隔400mm焊400mm,厚度5mm。埋弧自动焊前,要清除坡口内所有焊接缺陷及其它杂物,然后填充专用碎焊丝(YK-C),其厚度与坡口相平,最后采用埋弧自动焊机一次焊接成型。焊接时应注意焊丝的对准位置,随时调整,不能焊偏,否则易产生夹渣等缺陷。 收缩缝在罐底与罐壁连接的大角缝焊接完后施焊,采用数名焊工均匀分布同时施焊,初层焊接必须采用分段退焊。 大角缝应先焊内侧初层,再焊外侧焊缝,最后将内侧焊缝焊完。弓形边缘板及大角缝全部焊缝预热至100~150℃。(2) 浮顶焊接★ 焊接工艺确定浮顶的焊接工艺应该是最大限度地减小焊后的波浪变形。由于浮顶板薄,焊缝密度大、交叉多,采用自由收缩法工艺,无法控制浮顶焊后波浪变形,焊后变形量非常大,局部凹凸可达300mm。本次施工采用“拘束收缩法”工艺,该工艺主要是将自由收缩变 长庆石化原油储罐扩建工程 焊接方案为拘束收缩,大大减小了焊后波浪变形。即浮顶底板铺设完成后找平,点焊成一个整体,在环板、隔板、桁架等全部安装固定完成后,浮顶底板被分割成一个个钢性的区域,再进行焊接,焊接收缩、焊后的波浪变形限制在固定的区域,整个浮顶的成型能得到很好的保证。 ★ 焊接方法 采用CO2气体保护焊和手工焊相结合的焊接方法。焊丝选用H08A,焊条选用E4303。
★ 焊接顺序待浮顶底板全部铺设完毕,找平不平处、将底板点焊成一个整体,先进行底板背面的间断焊,然后进行环板、隔板、桁架部位的焊接,待环板、隔板、桁架安装完成后,将底板分成5--7个同心圆,按照由里往外的顺序逐个同心圆焊接(焊接时保证每个同心圆焊接时外侧的同心圆已经形成),焊接时焊工均匀分布,采用隔缝焊接,焊接速度保持一致。底板及桁架焊接完成后,铺设浮顶顶板,按照排版图由里往外铺设,边铺设边找平,并完成和桁架、环板、隔板的焊接。整个浮顶组对完成后,焊接顶板正面,按照环板位置将顶板分成5--7个同心圆,由里向外逐个同心圆焊接,焊接时焊工均匀分布,采用隔缝焊接,焊接速度保持一致。(3) 壁板纵缝焊接★ 壁板纵缝焊接方式 壁板纵缝焊接方式采用CO2气体保护自动焊焊接(壁板厚度大于或等于12mm),厚
度小于12mm的壁板采用手工电弧焊。★ 焊接材料的选用自动焊焊丝SPV490Q钢板选用EG-60,16MnR钢板选用EG-1,Q235-A钢板选用EG-1。CO2气体水份含量不超过0.025%(质量)。使用前经预热和干燥。
手工电弧焊焊条选用:SPV490Q钢板用L-60,16MnR钢板用E5016,Q235-A钢板E4303。★ 壁板双面坡口自动焊时,先焊外侧后焊内侧。单面坡口单面焊接双面成型。第1节板下端约200mm用手工电弧焊焊接。其他采用自动焊焊接的壁板下端约50mm用手工电弧焊焊接。焊接时,纵缝上端设收弧板。★ 焊接预热要求SPV490Q钢板焊接时需均匀预热,采用氧—乙炔焰加热至规定预热温度,用测温笔测量。预热要均匀,预热温度t=100℃~125℃,加热范围不得小于焊缝中心两侧各三倍 长庆石化原油储罐扩建工程 焊接方案板厚,且不小于100mm,焊接层间温度不低于预热温度。16MnR钢板焊接预热要求:预热温度t=75℃~100℃,加热范围不得小于焊缝中心两侧各三倍板厚,且不小于100mm,焊接层间温度不低于预热温度。 ★ 自动焊操作要点焊枪组对要求:焊枪与壁板成5~30°角。板越厚角度应越大。焊丝伸长为45mm左右,焊嘴距离铜滑块10~15mm。冷却垫板位置不能偏斜,要正对焊缝,相邻垫板之间接触严密不留间隙。焊枪的振幅在5~12mm之间,振动频率为80~100次/分,一般情况下,振幅大、频率应越快。振幅小时,振动频率可稍慢。焊接过程中操作者焊完一段焊缝后,要观察表面成型情况是否良好,配合焊工在焊完一段长度后将垫板拆掉看背面成型、熔透是否良好并及时通知操作者以便调整焊枪位置、焊接工艺参数,以获得良好的焊道。配合焊工在焊接过程中,要时刻注意垫板是否漏水,一旦出现漏水情况应立即通知操作者停止焊接,待修复垫板后再焊接。收弧一定要在弧板上,收弧板上的焊接长度应大于20mm,防止端部缺陷留在主焊缝上。横缝焊接示例如下: 长庆石化原油储罐扩建工程 焊接方案(4) 壁板横缝焊接 ★ 壁板横缝焊接方式 横缝焊接采用埋弧自动焊焊接工艺。 ★ 壁板横缝焊材的选用 SPV490Q钢板之间及SPV490Q和16MnR钢板之间焊丝选用Y-E,焊剂选用NF-11H,Q235-B钢板之间焊丝选用H-08A,焊剂选用HJ431(细颗粒),16MnR钢板之间及16MnR和Q235-A钢板之间选用H10MnSi,焊剂选用HJ434(细颗粒)。 ★ 壁板横缝焊接顺序埋弧自动焊均为双面焊,先焊内侧焊道,后焊外侧焊道,采用多层多道焊。手工电弧焊时,用行走小车配合,在内侧焊接,外侧待清根后焊接。★ 壁板横缝清根为了减少受热变形和焊接变形,横焊清根均用角向磨光机进行,以便保持坡口形状,利于自动焊接。 ★ 壁板横缝焊接焊层要求 焊接时,4台焊机均匀布置。沿同一方向同时施焊,初层焊时,背面有配合焊工移动垫板,焊完一层后,对缺陷处进行修补,经确认无缺陷后,再进行下一层焊接。 ★ 层间接头部位要求 层间接头部位应错开50mm以上。★ 焊前预热方式焊前预热由配合人员在焊接的另一侧用氧—乙炔焰烤把加热。加热部位在焊枪前方200~300mm处。根据板厚度不同确定烤把数量,保证预热温度。预热要均匀,预热温 长庆石化原油储罐扩建工程 焊接方案度t=100℃~125℃,加热范围不得小于焊缝中心两侧各三倍板厚,且不小于100mm,焊接层间温度不应低于预热温度。★ 自动焊操作要点 ● 焊枪组对要求:承托轮距坡口约为15mm,焊枪角度与水平方向成35°角,焊丝伸长25mm左右,焊丝对准位置为距板厚中心4~8mm。● 横缝埋弧自动焊初层焊道成型好坏是决定焊道质量的关键。初层焊道一般有如下三种情况:
图1所示焊道:熔深过大,成型不良,易产生高温裂纹、夹渣等缺陷。图2所示焊道:熔透良好,成型美观,脱渣容易是理想焊道。图3所示焊道:焊丝位置靠外,焊角过大,熔深不足,易产生夹渣等缺陷。因此,在初层焊接时,一定要调整好焊枪的角度,位置及焊接速度,以便形成图2所示的良好焊道为下一层焊接创造有利条件。● 焊接过程中,操作者要时刻注意观察焊道成型情况,及时调整焊接规范、焊枪角度、位置使焊接处于最佳状态,获得优良焊缝。壁板自动焊接示例如下:
图1图2图3