나선형 욕조의 용접 온도

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나선형 욕조의 용접 온도
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나선형 튜브의 용접 온도는 용접의 강도, 인성, 모양 및 균열 저항성을 결정하는 핵심 공정 매개변수입니다. 정밀하게 제어해야 합니다. 부적절한 온도는 불완전 침투, 연소-등과 같은 치명적인 결함을 직접적으로 초래합니다...
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Tianjin Lefin Industrial Co., Ltd는 중국에서 나선형 욕조 용접 온도에 대한 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 나선형 욕조의 고품질 용접 온도를 구입하십시오. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.

 

나선형 튜브의 용접 온도는 용접의 강도, 인성, 모양 및 균열 저항성을 결정하는 핵심 공정 매개변수입니다. 정밀하게 제어해야 합니다. 부적절한 온도는 불완전한 침투, 연소-, 균열 및 거친 입자 구조와 같은 치명적인 결함을 직접적으로 초래합니다.

 

I. 용접온도에 대한 주요 고려사항(관리대상)

 

 

1. 용접 풀 온도(코어)

  • 저-탄소강(Q235B 등):1250~1460도(벽 두께 3~5mm의 관통 용접에 충분)

 

  • 고강도-강철(X70/X80):1300~1500도(예열/층간 온도 일치 필요)
  • 온도 창:재료의 응고선 위와 과연소 온도 이하에서 안정성을 유지하여 우수한 융합, 과연소 및 불완전한 침투를 보장해야 합니다.

 


2. 예열 온도(두꺼운-벽/저-온도/고{3}}강도 강철에 필수)

  • 탄소강:80~150도(주위온도가 0도 이하일 경우 100~150도로 증가)
  • 고강도 강철/두꺼운-벽(>12mm):150~250도
  • 목적:냉각속도를 감소시키기 위해 조직의 경화를 최소화하고 냉간균열을 방지합니다.

 


3. 층간- 온도(다-층 다중-패스 용접의 핵심)

  • 탄소강:250도 이하, 일반적으로 80-150도 내에서 제어
  • 고강도-강철:150-200도(결이 거칠어지는 것을 방지하기 위해 엄격히 300도 이하)
  • 목적:층간 융합을 보장하려면 -열 영향부의 미세 구조를 제어하고 잔류 응력을 줄여야 합니다.-

 


4. 용접 후-서냉/열처리 온도

  • 수소 제거 처리:2시간 이상 250~350도 유지(고강도 강철/두꺼운{4}}벽 구성 요소의 경우)
  • 가열 냉각:600~700도(인성 향상, 스트레스 제거)

 

LSAW PILE PIPE

 

II. 온도가 용접 품질에 미치는 주요 영향


1. 과도한 온도(과도한 입열)

  • 용접 형성:대형 용융 풀, 철 넘침 → 연소-, 용접 비드, 과도한 높이, 표면 함몰
  • 기계적 성질:느린냉각 → 조대, 인성/가소성 급락, 내균열성 감소
  • 결함 위험:뜨거운 균열, 과도한 연소, 입계 산화, 열 영향부에서 연화-되기 쉽습니다.

 


2. 온도 부족(입열 부족)

  • 용접 형성: S몰 용융 풀, 유동성 불량 → 침투 불완전, 융합 불완전, 슬래그 혼입, 가스 다공성
  • 기계적 성질:급속 냉각 → 마르텐사이트 경화, 경도 급등, 냉간 균열 위험 대폭 증가
  • 기계적 성질:강도 기준을 충족하지만 인성이 낮고 취성 파괴 위험이 높습니다.

 


3. 온도 변동/불균일

  • 용접 폭이 일관되지 않고, 용접 높이가 고르지 않으며, 정렬 불량, 응력 집중이 발생하고 지연 균열이 발생하기 쉽습니다.

api5l sawl steel pipe

 

III. 구체적인 온도 조절 방법(고주파 용접+서브머지드 아크 용접 공통)


1. 고주파 유도 용접(본관 제조공정)

  • 핵심 조정:여기 주파수 + 전력
  1. 주파수(100~400kHz):주파수 ↑ → 표피 효과 ↑ → 가열이 집중되어 온도 ↑
  2. 힘:전류/전압 ↑ → 화력 ↑ → 온도 ↑
  3. 조정 회로:커패시터 C, 인덕터 L 변경

 

 

  • 보조 조정:용접 속도
  1. 속도 ↓ → 단위 길이당 열량 ↑ → 온도 ↑; 그 반대, 온도 ↓

 

 

  • 간격 제어:용접 이음새 간격 1~3mm; 과도한 간격 → 열 부족; 너무 작음 → 과열 및 화상 피해

 


2. 서브머지드 아크 용접(대구경/후벽 파이프)

  • 용접 전류(주로 관통 깊이에 영향을 미침)
  1. 전류 ↑ → 침투 깊이 ↑, 온도 ↑; 반대 ↓ (내부용접: 650~750A, 외부용접: 700~800A)
  • 용접 전압(용접 폭에 영향을 줌)
  1. 전압 ↑ → 아크 길이 ↑, 용접 폭 ↑, 온도 분포가 더 분산됨; 일치하는 전류 사용

 

  • 용접 속도(총 열 입력에 영향을 줌)
  1. 속도 ↑ → 열 입력 ↓, 온도 ↓, 용접 폭/오버행 ↓; 반대 ↑


와이어 이송 속도:

와이어 이송 ↑ → 오버행 ↑, 상대 열 입력 ↑


3. 일반적인 보조 조정 방법

  • 예열 / 층간 온도 조절-
  1. 적외선 온도계를 통한 실시간 모니터링을 통한 화염/전기 가열 예열-
  2. 두꺼운-벽 튜브의 다층 용접:-층간 온도가 예열 온도보다 낮지 않고 용접 슬래그를 즉시 제거합니다.

 

  • 환경 보상
  1. 저온(<0℃): Current +10–15%, wind shelter, slow cooling after welding (wrapped with asbestos)
  • 지능형 폐쇄-루프 제어
  1. 적외선 온도 측정 → PLC 피드백 → 전류/속도 자동 조정, ±10도 이내 온도 유지

 

IV. 실제 조정 절차(빠른 시작)


1. 기준선을 설정합니다.용융 풀 온도, 예열/층간 온도를 결정하려면 재료/강판 두께별 공정 사양을 참조하십시오.


2. 대략적인 조정:전류/전력, 전압, 속도 등의 초기값을 설정하고 용접시험을 실시하여 용융풀을 관찰합니다.


3. 미세 조정:

  • 작은 용융 풀, 불완전한 침투 → 전류/전력 증가, 속도 감소
  • 대규모 용해 풀, 연소- → 전류/전력 감소, 속도 증가
  • 용융 폭이 부족함 → 전압을 높이고 속도를 약간 조정하십시오.


4. 모니터링:적외선 온도 측정을 사용하여 예열/층간/용접 심 냉각을 모니터링하여 냉각이 창 내에 유지되는지 확인합니다.


5. 검증:육안 검사 + 비{1}}비파괴 테스트(UT/RT)는 안정적이고 적격한 수준에 도달할 때까지 매개변수를 최적화합니다.

LSAW PIPES WITH 3LPE

 

V. 일반적인 문제 및 해결 방법

  • 침투력 부족/소형 융합:↑ 전류, ↓ 속도, 홈 청결도 확보, 간격 제어
  • 연소-/튀김:↓ 전류, ↑ 속도, 홈 베벨 감소, 와이어 공급 제어
  • 차가운 균열:예열/층간 온도, 용접 후 탈탄, 냉각 속도 감소
  • 거친 입자, 낮은 인성:열 입력 제어, 과열 방지, 합리적인 층간 온도

 

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