TP347H焊接无损检测技术的

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【摘 要】现阶段,TP347H是一种新型材料,但此种材料极易产生大量的裂纹,若检测施工工艺不科学,那么甚至会漏检裂纹现象,进而埋下更多安全隐患.本文作者结合自身多年实践经验,重点对此种材质的焊缝检测施工工艺加以探究与分析.希望可以为读者提供更多价值的参考.

【关 键 词】焊缝;无损检测技术;探究

0.前言

TP347H材料为一种新型进口材料,主要的进口国家包含法国、日本.然而,此种材质主要应用到应用到锅炉锅炉或是炼油装置当中.但是,在实践应用过程中,此种材料极易产生裂纹.同时,所产生的裂纹偏小,裂纹横纵交错分布.通常利用普通检测技术很难被发现;若使用PT检测技术也只可以检测到表面的裂纹,难以发现内部的裂纹.结合此问题,作者结合自身所掌握的理论知识与工作经验,对TP347H材质焊缝检测技术予以总结和分析.

1.关于TP347H材质的论述

TP347H材料本质是由铬镊奥氏体热强钢.因此,材料当中的铬、镊含量都是非常高的,这直接决定了此种材料有很强的热强性与抗腐蚀特性,同时抗氧化性能也较好.通常将其应用到温度超过650摄氏度的热器管、再热器以及石油化工热交换器的零部件当中.通过大量实践表明,钢焊接性较好,在进行焊接时,并不需要提前进行预热,而且在完成焊接之后,不需进行热处理,因此,可选择的焊接方法有很多种.

2.产生焊缝热裂纹的机理分析

一般来说,产生热裂纹的时时段在焊缝金属凝固的末期,而敏感温度区间大多数都在固相线周围的高温区.通常,热裂纹区都是结晶裂纹,产生的根本原因是由于当焊缝金属处于凝固阶段时,结晶偏析导致杂质出现的低熔点共晶物主要集中到晶界,因而形成了一种“液态薄膜”,在焊缝凝固过程之后,受拉应力的影响,结果导致开裂出现了裂纹.然而,对于结晶裂纹来说,都是沿着焊缝的中心长度方向裂开的,因此,都是纵向裂纹,在某些情况下产生的则是横向裂纹,出现在焊缝两个柱状晶体间.

3.关于TP347H焊缝的无损检测技术探究

对含有TP347H炉管进行焊缝无损检测时,通过Ir192与KodakMX125胶片进行检测时,出现的裂纹影响不是非常明显.如果使用相同的检测工艺,利用Se75和KodakMX125胶片进行检测时,裂纹图像相对上一种方法要明显得多.当针对焊缝表面完成PT检测时,在弧坑位置出现大量的裂纹,而在图像之后并没有显示.在把焊缝打磨开之后,对其完成PT检测,其裂纹十分的明显,同时比图像后看到数量要多.结合相关规范要求,在检测环焊缝时,都是利用γ源进行透照,不仅可以使用Ir192,又可以使用Se75.但是,由于γ源透照固定不清晰度偏大一些,因此,可能对影响识别度产生一定的影响,特别是难以真实反应出细长缺陷问题.通过大量实践表明,一般来说,不清晰度数值常常反应出的是射线透照检测细小缺陷的一种能力问题.换言之,当不清晰度数值偏小时,那么检测细长缺陷能力也就非常强;若不清晰度数值偏大时,那么则证明检测缺陷的能力较差.然而,因此种材质的产生的裂纹都为较细的热裂纹,且长度一般较短.不过,在采用Ir192时,共有5条能谱,根据辐射能力和相对强度来计算,其能量约在0.35MeV;然而,如果采用的是Se75,共有9条能谱,那么在按照辐射能量和相对强度予以计算,其能量约在0.206MeV.由此得出:Ir192远比Se75能谱线少得多,并且线质相对较硬,裂纹图像也十分的模糊.通过分析,我们得出:检测TP347H焊缝口,最好应该是由X射线和T2胶片的结合运用,如果焊口直径超过40mm以上,那么必须在确保焊接到一定厚度后,再对其进行RT或者是PT检测.这样,可以大大减少裂纹的出现,不然会出现大量裂纹,耗时、费力的进行返修.

4.TP347H焊缝裂缝出现的根本原因

在焊接时,如果填充材料为镍基焊丝,那么焊缝金属容易产生具有较强方向性的柱状组织,即产生奥氏体,而它的产生将会导致杂质元素出现偏析.再加上,由于合金元素在所产是的奥氏体当中,其溶解度偏小,同时常常和镊、铁形成熔点较低的共晶体,这样便形成了液态间膜,再受到焊接应力的影响后,进而出现了热裂纹.然而,为进一步减少热裂纹的产生,首先必须选用更合理的焊接材料,并且在进行焊接时,尽可能做到线能量非常的小,同时焊接要快速,不能出现任何摆动,这样便于使焊缝在短时间内予以冷却.一般来说,TP347H的层间温度不能超过80摄氏度.如果有必要,那么也可以使用冷水进行快速冷却.一旦出现小裂纹时,不能通过角向磨光机予以打磨,而是利用锉刀,这主要是由于角向磨光机的转速偏快,而且在进行打磨时,热和应力也较多,进而造成裂纹不断向外予以扩展;如果热裂纹深度偏大,那么事先要通过磨光机进行打磨,再应用锉刀.在打磨裂纹时,要逐渐向两边来扩展,利用直径偏小的钻头在裂纹两端各钻一个孔,然后再对其进行打磨.此种做法是确保裂纹不再继续向两边扩展了.

5.焊缝技术的发展

近年来,由于智能技术、计算机技术等的快速发展,从而必然会带动焊接无损检测技术的发展.现阶段,我国在此方面已经取得了巨大进步.另外,利用数字信号处理与识别技术对焊缝进行无损检测的研究逐渐深入,这样既提升了检测准确性,又可直接获得量化的结果.与此同时,现代无损检测技术可评估焊接构件的寿命.那么,怎样才可以将所取得的研究成果应用到实践当中,这成为科研工作者研究的一个焦点话题.因此,在未来几年内,通过科研工作者的不断努力,势必会加快焊缝技术获得全面发展,这样一来,还可以为无损检测技术发展打下牢固基础.

6.结束语

总体来说,TP347H是一种新型材料,但此种材料极易产生大量的裂纹,若检测施工工艺不科学,那么甚至会漏检裂纹现象,进而埋下更多安全隐患.通过文章问题我们得出:针对TP347H材质焊缝检测,我们最好利用X射线和T2胶片组合,这通常是因结构因素影响,从而导致利用X光机进行检测时的固定焊缝借口,都是利用Se75和T2胶片相互结合予以检测的,并且对焊缝表面进行PT检测.如果焊缝的厚度偏大,那么当焊接到1-2层之后,再利用PT对表面予以检测,这样一来,才可以将裂纹彻底予以消除.本文作者结合自身多年实践经验,重点对此种材质的焊缝检测施工工艺加以探究与分析.希望可以为读者提供更多价值的参考.


【参考文献】

[1]黄嗣罗,陈宗强.P91+TP347H焊接异质接头晶间腐蚀研究[J].石油化工设备,2009(1).

[2]窦怀武,李有明,张希苍,金和平.T91与TP347H异种钢小径管的焊接[J].电焊机,2008(10).

[3]周友龙,袁魏东,王明星.T23/TP347H管接头焊接工艺试验[J].电焊机,2008(10).

[4]方永龙.TP347H与T91焊接管接头工艺试验[J].电焊机,2008(10).

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