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188宝金博页面版: 管壁厚度对在线焊接管道承压能力的影响

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内容提示: 试验研究管壁厚度对在线焊接管道承压能力的影响薛小龙!, 王志亮!, 桑芝富!, 朱加贵"(! # 南京工业大学 机械与动力工程学院, 江苏 南京"!$$$%;"# 南京扬子石化检修安装有限责任公司, 江苏 南京"!$$&’)摘要:运用有限元法对不同壁厚的管道进行在线焊接时的温度场进行了 数值模拟, 内 部介质流动对焊接温度场的影响通过确定介质与管壁的换热系数来考虑, 并根据温度计算结果, 获得管道的剩余强度因子, 进而获得管道的极限压力。 研究表明, 焊缝上点的峰值温度随着壁厚的增大而略有升高, 而主管内壁的峰值温度随着壁厚的增大而下降。 当壁厚增大到一定程度时, 在线焊接管道...

文档格式:PDF | 页数:5 | 浏览次数:67 | 上传日期:2013-06-15 08:07:59 | 文档星级:
试验研究管壁厚度对在线焊接管道承压能力的影响薛小龙!, 王志亮!, 桑芝富!, 朱加贵"(! # 南京工业大学 机械与动力工程学院, 江苏 南京"!$$$%;"# 南京扬子石化检修安装有限责任公司, 江苏 南京"!$$&’)摘要:运用有限元法对不同壁厚的管道进行在线焊接时的温度场进行了 数值模拟, 内 部介质流动对焊接温度场的影响通过确定介质与管壁的换热系数来考虑, 并根据温度计算结果, 获得管道的剩余强度因子, 进而获得管道的极限压力。 研究表明, 焊缝上点的峰值温度随着壁厚的增大而略有升高, 而主管内壁的峰值温度随着壁厚的增大而下降。 当壁厚增大到一定程度时, 在线焊接管道的剩余强度因子增大速度减缓。关键词:在线焊接; 管壁厚度; 温度。 极限压力中图分类号: ()&$"; (*’’文献标识码: +文章编号:!$$! , &’-. ("$$/)$- , $$!0 , $&!""#$% &" ’()# , *+,, -.($/0#11 &0 2&+3 45(,(%6 378(09 :0 , 1#8;($# <#,3(09=>! =(+& , ,&09!, <4?@ A.( , ,(+09!, B4?@ A.( , "7!, AC> D(+ , 97("(! 1 2344565 37 859:;<=9;4 ;<> ?3@5A *<6=<55A=<6, B;<C=<6 D<=E5AF=GH 37 (59:<3436H, B;<C=<6 "!$$$%, 2:=<;;"1 B;<C=<6 I;<6J= ?5GA39:5K=9;4 8;=<G5<;<95 ;<> L<FG;44;G=3< 231 , MG>1 , B;<C=<6 "!$$&’, 2:=<;)451%8+$%: (5KN5A;GOA5 >=FGA=POG=3< 37 =< , F5AE=95 @54>=<6 3<G3 N=N5F 37 >=775A5<G G:=9Q<5FF @;F F=KO4;G5> PHR*8 1 (:5 57759G 37 743@=<6 37 =<G5A<;4 K5>=; @;F A56;A>5> ;F 73A95> 93<E59G=3<1 S;F5> 3< G:5 <OK5A=9;4 A5TFO4GF, G:5 A5K;=<=<6 FGA5<6G: 7;9G3A 37 G:5 N=N5 9;< P5 3PG;=<5> ;<> 4=K=G NA5FFOA5 9;< P5 NA5>=9G5>1 LG 9;< P593<94O>5> G:;G @=G: G:5 =<9A5;F=<6 37 N=N5 , @;44 G:=9Q<5FF, G5KN5A;GOA5 37 G:5 N3=<GF =< =<<5A FOA7;95 37 G:5K;=< N=N5 F:3@ K3<3G3<5 >59A5;F=<61 U3@5E5A, G:5A5 =F ; 4=GG45 =<9A5;F5 37 G:5 @54> N334 G5KN5A;GOA51 V:=45G:5 G:=9Q<5FF =<9A5;F5F G3 ;< 5WG5<G, G:5 XYR F:3@ 4=GG45 =<9A5;F51E#6 *&831: =< , F5AE=95 @54>=<6; N=N5 , @;44 G:=9Q<5FF; G5KN5A;GOA5 7=54>F; 4=K=G NA5FFOA5在线焊接是指在运行中的管道或设备上进行焊接, 焊接时管道或设备内 有传输介质的存在, 因而在线焊接与传统的焊接有诸多不同之处。 具有以下特点: 输送介质不停止传输; 由 于介质流动, 不易 保证预热温度及层间焊接温度, 热量损失大; 焊接时, 对焊接电流、 电压、 焊接速度、 热输入有严格规定; 根据焊口长度及直径对焊工有明确要求; 存在烧穿、 冷裂纹、 氢裂等危险。 由 于可以减少因 停产而造成的 巨大损失, 在线焊接已经得到了许多工业部门的重视,其可广泛应用于带压开孔安装支管的 焊接、 套筒修复焊接, 以及在运行管道上直接堆焊以解决厚度损失和局部机械破坏问题[!,"]。目 前在线焊接主要面临两个困难: 焊接过程中的局部高温使材料局部失去其强度, 从而在内 压作用下发生烧穿或爆破; 另外, 管道内 流动的介质会带走大量的热量, 加速了焊缝的冷却, 从而增加了焊缝基金项目 : 中石化集团公司基金资助项目 (-$&$$!) ; 南京工业大学博士学位论文创新基金资助项目 (SY2Z"$$0!!)?0!?万方数据

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