双面埋弧焊直缝钢管是在1940年发明的一种新的焊接方法,它与手工焊相同的地方是它还是采用渣保护,但是这个渣不是焊条的药皮,是专门熔炼出来的焊药。这个焊药系统由一个漏斗装的焊药通过一个管道输送到要焊接的前面。不同点是JCOE钢管不采用焊条,采用焊丝,因为焊丝可以连续送给;焊条,我们烧完一根焊条总得有一个焊条头就给扔了,而且操作得停下来,换焊条然后再焊。改成焊丝以后,用送焊丝的装置和焊丝盘,连续地送给焊丝,这种焊接方法是连续送进的焊丝,在可熔化的颗粒状的焊剂覆盖下引燃电弧,使焊丝、母材和焊剂的一部分熔化和蒸发构成一个空腔,电弧是在空腔里面稳定燃烧,所以把它称之为埋弧自动焊。电弧是埋在空腔里边的。
JCOE是直缝钢管的一种成型方式之一,也是设备之一。国内一般采用GB/T3091-2008、GB/T9711.1-2008,国际标准为API-5L。JCOE钢管主要以双面埋弧焊生产工艺为主,产品经折弯、合缝、内焊、外焊、矫直、平头等多道工序,达到相关标准要求。
JCOE钢管在大型管道工程、输水输气工程、城市管网建设,钢结构建筑,桥梁打桩,市政建设和城市建设中扮演者的重要角色。
重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)。
常用材质有:Q235A、Q235B、16Mn、20#、Q345、L245、L290、X42、X46、X70、X80、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。
JCOE直缝钢管的内外表面应光滑,不允许有折叠、裂缝、分层、搭焊、断弧、烧穿及其他深度超过壁厚下偏差的允许有深度不超过壁厚下偏差的其他局部缺陷存在。
JCOE钢管优点
JCOE钢管直缝双面埋弧焊管的优点:
1.完全实现了自动化;
2.是在埋弧底下进行焊接,所以它的热交换和保护性能比较强,焊接出来的质量比较高;
3.于埋弧自动焊中电弧埋在焊药底下,所以它可以采用大电流,焊接效率比较高。
我们国家正在进行的西气东输管道工程,管道是一种高强钢,这种管道在工厂里边先预制成一段,然后再拿到工地上,在野外焊接,这种管道在工厂制作的焊接的工艺就是采用埋弧焊,埋弧焊已经发展成为有双丝埋弧焊,还有多丝埋弧焊,效率更进一步提高。
埋弧焊直缝钢管生产工艺流程:
1. 板探:用来制造大口径埋弧焊直缝钢管的钢板进入生产线后,首先进行全板超声波检验;
2. 铣边:通过铣边机对钢板两边缘进行双面铣削,使之达到要求的板宽、板边平行度和坡口形状;
3. 预弯边:利用预弯机进行板边预弯,使板边具有符合要求的曲率;
4. 成型:在JCO成型机上首先将预弯后的钢板的一半经过多次步进冲压,压成"J"形,再将钢板的另一半同样弯曲,压成"C"形,最后形成开口的"O"形
5. 预焊:使成型后的直缝焊钢管合缝并采用气体保护焊(MAG)进行连续焊接;
6. 内焊:采用纵列多丝埋弧焊(最多可为四丝)在直缝钢管内侧进行焊接;
7. 外焊:采用纵列多丝埋弧焊在直缝埋弧焊钢管外侧进行焊接;
8. 超声波检验Ⅰ:对直缝焊钢管内外焊缝及焊缝两侧母材进行100%的检查;
9. X射线检查Ⅰ:对内外焊缝进行100%的X射线工业电视检查,采用图象处理系统以保证探伤的灵敏度;
10. 扩径:对埋弧焊直缝钢管全长进行扩径以提高钢管的尺寸精度,并改善钢管内应力的分布状态;
11. 水压试验:在水压试验机上对扩径后的钢管进行逐根检验以保证钢管达到标准要求的试验压力,该机具有自动记录和储存功能;
12. 倒棱:将检验合格后的钢管进行管端加工,达到要求的管端坡口尺寸;
13. 超声波检验Ⅱ:再次逐根进行超声波检验以检查直缝焊钢管在扩径、水压后可能产生的缺陷;
14. X射线检查Ⅱ:对扩径和水压试验后的钢管进行X射线工业电视检查和管端焊缝拍片;
15. 管端磁粉检验:进行此项检查以发现管端缺陷;
16. 防腐和涂层:合格后的钢管根据用户要求进行防腐和涂层。2100433B
JCOE制造技术是上世纪 90 年代发展起来的一种焊管成型工艺, 该工艺 的主要成型过程是先将钢板铣边(或刨边)后经纵边预弯,再按 J 型→C型 →O型的顺序成型,每一步冲压均以三点弯曲为基本原理。由于是多道次渐 进压制成型,所以必须解决如下一些问题:如何确定模具形状、上模冲程 和下模间距,以及需要多少道次才能保证冲压出最合适的弯曲半径和最佳 的开口毛圆管坯。而这些问题又与钢板材质、不同钢板生产厂的具体力学 特性、钢管规格(直径和壁厚)有关,因而非常复杂。目前主要靠“试错 法”,即每当更换新规格或新钢种,就取一定数量的小样进行试压,摸索 出合适的冲压量。试错法比较可靠,但是效率比较低。由于工艺参数较多, 仅通过试错法就相当麻烦。为了获得一套成熟的工艺,甚至需要几个月的 试错过程。 螺旋管 螺旋管特点: 直缝焊管 生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较 快。螺旋焊管 的强度一般比直缝焊管高
钢结构的发展历程 改革开放以来,随着科学技术的发展,我国建筑钢结构得到迅 猛发展。其生产的钢材品种、规格越来越齐全,钢材质量有了很大 的提高,钢结构形式越来越新颖,钢结构设计与施工技术越来越发 达。如“鸟巢”、“水立方”、 CCTV新址大楼、广州新电视塔、上 海环球金融中心、杭州湾跨海大桥等具有代表性的钢结构建筑在世 界上达到了领先水平,表现为高、大、奇、新等特点。 早期钢结构发展钢铁用于建筑结构最早的应该是铁索桥,据历 史记载,中国最早的铁索桥是陕西汉中攀河铁索桥,建于公元前 206 年西汉时期,距今约 2200年历史。该桥经过了多次修复,于 1951年 毁坏。另外,云南神州铁索桥建于隋唐时期,于唐贞元十年 (794年) 战乱时毁坏,距今约 1200多年。英国 1779 年建造了一座铁索桥, 俄国 1824年开始建铁索桥,美国 1851年开始建铁索桥,比中国晚 2000年左右。我国现存
JCOE制造技术是上世纪90年代发展起来的一种焊管成型工艺,该工艺的主要成型过程是先将钢板铣边(或刨边)后经纵边预弯,再按J型→C型→O型的顺序成型,每一步冲压均以三点弯曲为基本原理。
成型工艺
由于是多道次渐进压制成型,所以必须解决如下一些问题:如何确定模具形状、上模冲程和下模间距,以及需要多少道次才能保证冲压出最合适的弯曲半径和最佳的开口毛圆管坯。而这些问题又与钢板材质、不同钢板生产厂的具体力学特性、钢管规格(直径和壁厚)有关,因而非常复杂。主要靠“试错法”,即每当更换新规格或新钢种,就取一定数量的小样进行试压,摸索出合适的冲压量。试错法比较可靠,但是效率比较低。由于工艺参数较多,仅通过试错法就相当麻烦。为了获得一套成熟的工艺,甚至需要几个月的试错过程。而且试错过程中往往采用固定的下模形状及间距,仅探索冲头冲程,这样所获得的结果可能不是最优的,没有充分发挥机组的能力。因此非常有必要系统研究其成型的影响因素,建立一定的理论甚至公式,配合试错经验制订成型工艺,从而不需要或少需要试验,减少试制费用和时间,提高生产效率。2100433B
采用JCOE钢管成型,一条焊缝,埋弧焊接工艺,规格范围从325mm--1420mm。当直缝埋弧焊管直径大于914.4时标准规定允许钢管有两条直焊缝。直缝埋弧焊管产品执行GB/T3091-2008的低压流体钢管标准、GB/T9711.1(2)-1997石油天燃气管道执行标准、ASTM A252 焊接结构钢管美国执行标准。直缝埋弧焊管的生产工艺灵活可生产范围内的任何规格与壁厚,生产效率较高频直缝焊钢管、螺旋焊钢管要低。直缝埋弧焊管最大优势就在于可以生产高频钢管、螺旋钢管、甚至无缝钢管都不能生产的规格型号。直缝埋弧焊管生产成本比高频钢管、螺旋钢管要高,但比起无缝钢管价格优惠空间很大。直缝埋弧焊管可以生产高频钢管以及螺旋钢管不能生产的材质,比如高频钢管通常是生产国内常用规格,并批量生产库存,通常材质为Q235B、Q345B、其他较硬钢板材质高频设备和螺旋设备国内还不能生产。直缝埋弧焊管在国内的重型钢结构工程和流体管道工程,基础打桩工程中得到广范应用。。当直缝埋弧焊管直径大于914.4时标准规定允许钢管有两条直焊缝。直缝埋弧焊管产品执行GB/T3091-2008的低压流体钢管标准、GB/T9711.1(2)-1997石油天燃气管道执行标准、ASTM A252 焊接结构钢管美国执行标准。直缝埋弧焊管的生产工艺灵活可生产范围内的任何规格与壁厚,生产效率较高频直缝焊钢管、螺旋焊钢管要低。直缝埋弧焊管最大优势就在于可以生产高频钢管、螺旋钢管、甚至无缝钢管都不能生产的规格型号。直缝埋弧焊管生产成本比高频钢管、螺旋钢管要高,但比起无缝钢管价格优惠空间很大。直缝埋弧焊管可以生产高频钢管以及螺旋钢管不能生产的材质,比如高频钢管通常是生产国内常用规格,并批量生产库存,通常材质为Q235B、Q345B、其他较硬钢板材质高频设备和螺旋设备国内还不能生产。直缝埋弧焊管在国内的重型钢结构工程和流体管道工程,基础打桩工程中得到广范应用。
碳钢直缝钢管应用材质为为碳钢,碳钢也叫碳素钢,指含碳量Wc小于2.11%的铁碳合金,碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。一般碳钢中含碳量较高则硬度越大,强度也越高,但塑性较低。
碳钢直缝钢管按生产工艺可分为高频直缝钢管和埋弧焊直缝钢管。埋弧焊直缝钢管按其不同的成型方式又分为UOE、RBE、JCOE钢管等。
碳钢直缝钢管主要执行标准
GB/T3091-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)
GB/T3092-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)
GB/T14291-1992(矿用流体输送焊接钢管)
GB/T14980-1994(低压流体输送用大直径电焊钢管)
GB/T9711-1997[石油天然气工业输送钢管,其中有包括GB/T9771.1(代表A级钢)和GB/T9711.2(代表B级钢)]
碳钢直缝钢管主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设。作液体输送用:给水、排水。作气体输送用:煤气、蒸气、液化石油气。作结构用:作打桩管、作桥梁;码头、道路、建筑结构用管等。