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鋯合金板材焊接惰性氣體保護(hù)裝置的改進(jìn)和應(yīng)用

2019-07-23 08:14:12供稿胡旭坤馬安國張鵬飛徐濱HUXukunMAAnguoZHANGPengfeiXUBin
金屬世界 2019年4期
關(guān)鍵詞:帶材焊槍氬氣

供稿|胡旭坤,馬安國,張鵬飛,徐濱 / HU Xu-kun , MA An-guo , ZHANG Peng-fei ,XU Bin

內(nèi)容導(dǎo)讀

在核級鋯材加工產(chǎn)業(yè)鏈中,鋯合金帶材作為三代核電機組燃料元件定位格架材料,是核反應(yīng)堆中的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)材料。在加工生產(chǎn)過程中,需將鋯合金板材拼焊成卷后進(jìn)行軋制,因此對焊縫質(zhì)量提出了很高的要求。鋯及鋯合金本身對于氧、氮、氫等的氣體雜質(zhì)非常敏感,受熱很容易與空氣中的氫、氧、氮發(fā)生化學(xué)反應(yīng),為減少焊縫表面氧化以及焊縫變形等缺陷,選用便于進(jìn)行焊縫氣體保護(hù)的無填絲自動鎢極氬弧焊,利用較大口徑的焊槍噴嘴和焊縫上表面保護(hù)托罩及下表面充氬氣的方式進(jìn)行空氣隔離。文章主要介紹了國核寶鈦鋯業(yè)股份公司改進(jìn)連續(xù)焊接機組的焊機氣體保護(hù)裝置,以達(dá)到焊縫不被氧化目的,為鋯合金帶材工業(yè)化生產(chǎn)提供了技術(shù)支持。

隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,人們對能源的需求急劇增加,這就迫使核反應(yīng)堆技術(shù)朝著高燃耗燃料、高反應(yīng)堆熱效率以及安全可靠的方向發(fā)展,于是對燃料元件用鋯合金提出了更高的要求[1]。鋯合金帶材作為三代核電機組燃料元件定位格架材料,是核反應(yīng)堆中的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)材料,是核電安全運行的重要保證。核用鋯合金帶材生產(chǎn)過程中,需將板材拼焊成卷后進(jìn)行軋制,這對焊縫質(zhì)量提出了很高的要求。本文主要介紹了國核寶鈦鋯業(yè)股份公司通過改進(jìn)連續(xù)焊接機組的焊機氣體保護(hù)裝置,從而有效減少焊縫表面氧化以及焊縫變形等缺陷。

實驗材料及方法

實驗材料

本文選用的鋯合金化學(xué)成分如表1所示。采用真空自耗電爐冶煉成鑄錠,并經(jīng)鍛造、熱軋、冷軋成厚度約為1.0 mm的板材。

表1 鋯合金板材化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

實驗方法

選用某公司生產(chǎn)的便于進(jìn)行焊縫氣體保護(hù)的無填絲自動鎢極氬弧焊進(jìn)行焊接;利用較大口徑的焊槍噴嘴和焊縫上表面保護(hù)托罩及下表面充氬氣的方式進(jìn)行空氣隔離,以達(dá)到焊縫不被氧化目的。焊接參數(shù)如表2所示。

表2 鋯合金板材焊接工藝參數(shù)

原有裝置存在的缺點

焊縫表面氧化嚴(yán)重

由于焊接機頭保護(hù)氣體裝置(結(jié)構(gòu)如圖1所示)的上拖罩與焊槍連接固定,在焊槍行走過程中,上拖罩距離母材焊縫距離過遠(yuǎn),導(dǎo)致氬氣不能有效的保護(hù)焊縫周圍區(qū)域,且上拖罩內(nèi)表面形狀為方形,易出現(xiàn)氣體滯留在死角,不利于氣體完全有效的保護(hù)焊縫。下表面出現(xiàn)氧化則是由于下拖罩氣槽較窄,焊接連接處與下拖罩氣槽形成半封閉空間,導(dǎo)致焊接時氬氣只能沿帶材寬度方向運動,很難保護(hù)到焊縫周圍的區(qū)域。焊縫氧化照片如圖2所示。

焊縫表面存在凹陷

焊縫下表面的凹陷是由于保護(hù)氣流量過大,焊接中焊縫背面熔池在成形時無法形成平面或凸面。

改造方案及結(jié)果

改造方案

改進(jìn)后上表面焊縫保護(hù)裝置如圖3所示。上拖罩與焊槍分離,使上拖罩的運動不受焊槍運動限制,能夠更有效的防止氧化;其次,將上拖罩的上殼形狀改為圓弧過渡,減少氣體滯留死角,改變進(jìn)氣方式,氣體從尾部進(jìn)入(之前是從上部中間進(jìn)氣,進(jìn)氣嘴附近易出現(xiàn)死角),如圖3所示,在進(jìn)氣管上面開孔,使氣體能夠均勻有效的覆蓋保護(hù)焊縫。

圖1 焊接保護(hù)裝置示意圖

圖2 焊縫氧化照片

改進(jìn)后下表面焊縫保護(hù)裝置如圖4所示,下托罩銅板進(jìn)行改造,在銅板的氣槽長度方向兩側(cè)各加工兩道V形或U形槽,并將槽子連接起來,增加背部保護(hù)氣的保護(hù)面積,從而使氬氣完全覆蓋焊接熱影響區(qū)。

改造結(jié)果

焊接完成以后,通過目測檢查,鋯合金板材上下焊縫及熱影響區(qū)成型良好,均呈銀白色,無氧化現(xiàn)象(如圖5所示),說明針對鋯及鋯合金的高溫化學(xué)活性采用的保護(hù)措施是可行的。

另外對焊接后焊縫進(jìn)行了滲透探傷及力學(xué)性能檢測,滲透探傷結(jié)果表明焊縫正反表面無裂紋。對厚度為1.0 mm焊接板材做室溫拉伸實驗,抗拉強度達(dá)到580~630 MPa、斷后延伸率為5.5%~10%,與母材性能接近。在對焊縫進(jìn)行真空退火后,做室溫拉伸實驗時,焊縫的抗拉強度優(yōu)于母材,斷裂處均出現(xiàn)在母材部位,見圖6,具體數(shù)據(jù)見表3。

圖3 焊縫上表面焊接保護(hù)裝置示意圖

圖4 焊縫下表面焊接保護(hù)裝置示意圖

圖5 焊縫照片

圖6 退火態(tài)焊縫拉伸實驗圖片

表3 焊縫力學(xué)性能

結(jié)束語

研究和探索鋯及鋯合金的焊接特性,制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮附庸に?,做好焊接過程中的高純氬保護(hù)工作,是保證鋯及鋯合金板材焊縫質(zhì)量的關(guān)鍵因素。在施焊過程中,根據(jù)設(shè)備狀況,合理調(diào)解和改善氣流量,嚴(yán)格執(zhí)行各項操作規(guī)程,按照工藝要求的步驟逐項落實,是保證鋯及鋯合金焊接質(zhì)量的前提和基礎(chǔ)。

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