管板焊接变形原因主要有材料结构和工艺方面
焊接结构的设计对焊接变形的影响关键,也是复杂的因素。其总体原则是随拘束度的增加,焊接残余应力增加,而焊接变形则相应减少。结构在焊接变形过程中,工件本身的拘束度是不断变化着的,因此自身为变拘束结构,同时还受到外加拘束的影响。一般情况下复杂结构自身的拘束作用在焊接过程中占据主导地位,而结构本身在焊接过程中的拘束度变化情况随结构复杂程度的增加而增加,在设计焊接结构时,常需要采用筋板或加强板来提高结构的稳定性和刚性,不锈钢管自动焊,这样做不但增加了装配和焊接工作量,而且在某些区域,如筋板、加强板等,拘束度发生较大的变化,给焊接变形分析与控制带来了一定的难度。因此,在结构设计时针对结构板的厚度及筋板或加强筋的位置数量等进行优化,对减小焊接变形有着十分重要的作用。
制冷设备用板式换热器的基本要求
制冷设备用的板式换热器,由于制冷剂侧压力较高(z1ui高约25bar)、渗透力较强,应选专门为制冷行业生产的耐高压钎焊式板式换热器。
(2)传热系数是衡量换热器换热效率的重要指标。随着对制冷机组单位体积能量要求的提高,制冷设备用的板式换热器的单位体积换热面积也相应提高。水冷型和乙二醇冷却型机组采用了高校紧凑的不锈钢钎焊板式换热器,换热效率较壳管式换热器有大幅提高,结构率却只有壳管式冷凝器的1/10。
厚壁不锈钢管道全位置焊接过程残余应力与变形分析
在核电站,主回路系统的管道均由大直径、大厚度的超低碳不锈钢管道焊接而成。由于窄间隙tig全位置自动焊接是一种gao效方法,且容易控制,所以非常适合超厚壁管道焊接。目前国内对大厚壁管道全位置自动焊的焊接应力与应变的特征还没有系统研究,国外也没有针对壁厚大于65mm的超厚壁管道焊接应力变形的相关公开数据报道。关于管道焊接应力状态和变形特征,已有的研究成果大都局限于残余应力和变形研究。
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