LSAW直缝焊接钢管自动超声检测工艺流程的主要程序包括:系统启动、焊管上料、焊管传送、焊管转动、焊管夹紧定位、焊缝探伤、喷标、焊管夹具松开、焊管分选、焊管出料等内容。具体过程如下:系统启动:按下启动按钮后。探伤系统电源通;若电源电压检测正常,则开始进行焊管上料:若电压检测不正常,报警器发出报警号并断掉电源。焊管定位:压力传感器检测到焊管经上料系统到达传送轨道后。开始送进焊管;焊管触碰到管前端行程开关后,钢管送进停止;钢管转动,使焊缝处于12钟点位置;然后焊管夹具夹紧钢管,若压力传感器在规定时间内检测到夹紧力达到预定值。则进行下一工序;若在规定时间内夹紧力不能达标。则夹持检测报警系统启动,开始发出报警号。这时应按下急停按钮,检查焊管夹持机构。焊缝探伤:当焊管夹紧检测正常后.耦合剂开始喷出,超声检测探头下压与焊管管体接触,焊管工进并开始探伤;若焊缝有缺陷存在,则焊管停止工进,探头抬起,喷标识;之后探头再次下压,钢管工进、探伤,直到焊管末端与管末端行程开关触碰后停止工进,耦合剂停止喷洒,探头抬起并复位。之后焊管快进,到达焊管分选机构。焊管分选:焊管停止快进,焊管夹具松开;光电传感器检测焊管是否有缺陷标识。若有缺陷标识号输入,则将焊管向前传送至伤管出口;若无缺陷标识号输入,则钢管直接出料至合格焊管出口。至此,一个流程结束,开始下一个循环。
钢管结构起初用于海上或近海结构,如海洋平台结构。当时人们对焊接钢管节点的性能了解甚少,直到1947年世界上 个现代化的海洋平台在墨西哥海湾建成后,人们才真正认识到直缝管作为结构构件的优越性,从而促使人们开始探索钢管结构的性能。而后,在将近半个多世纪里,世界各国涌现出许多造型独特、构造优美、功能卓越的钢管结构,如德国Stuttgart机场候机大厅采用大口径厚壁直缝钢管构件铸钢节点的树形支承结构,具有造型独特、简捷明快的特点;日本大阪的Kansai机场航站楼屋面结构,采用了圆管截面的曲线三角桁架:英国伦敦布什来恩宫,外露式的圆管截面桁架把立面荷载传递到立柱里,管截面内注入水用于防火,正好弥补了钢结构建筑耐火性差的弱点;还有加拿大多伦多Skydome的开合屋盖、法国戴高乐机场的高速铁路火车站等都是的钢管结构建筑,我国直缝焊管结构的发展要晚于西欧、北美、日本等国,但在近十年,钢管结构在我国也得到了飞速发展。特别是以鸟巢为代表的奥运场馆落成,不仅为2008年奥运会树立一座独特的历史性的标志性建筑,而且在世界建筑发展史上也具有开创性意义,为21世纪的中国和世界建筑发展提供历史见证,该工程首次采用低合金高强钢Q460,大大节省了钢材用量。
管道发展的趋势是大口径、高强度。随着钢管直径的加大、所用钢级的提高,产生韧性断裂尖稳扩展的趋势越大。根据美国有关研究机构的试验表明,螺旋焊管与直缝焊管虽然同为一个级别,但螺旋焊管具有较高的冲击韧性。
输送管线由于输量的变化,在实际操作过程中,钢管是承受随机交变载荷的作用。了解钢管的低循环疲劳强度,对判断管线的使用寿命具有重要的意义。
按测定结果,螺旋焊管的疲劳强度与无缝管和电阻焊管相同,试验的数据与无缝管和电阻管分布在同一区内,而比一般的埋弧直缝焊管要高。
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