Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2013 в 21:37, курсовая работа
В данной работе будет рассмотрен процесс сварки участка трубопровода диаметром 1220мм. с толщиной стенки 12мм. Сварка трубопроводов является одним из наиболее ответственных этапов в процессе строительства магистрального трубопровода, от качества проведения сварочно-монтажных работ зависит продолжительность жизни и надежность трубопровода на протяжении периода эксплуатации. Трубопроводы прокладывают на всей территории нашей страны, соответственно сварка трубопроводов производится в различных климатических условиях, которые основным образом влияют на способы и методы сварки трубопроводов.
Введение 3
Описание технологии сварки труб на трубосварочной базе в трехтрубные секции. 3
Оборудование трубосварочной базы 5
Вращатель 5
Перегружатель 6
Роликовые опоры 6
Тяговая лебедка 7
Сварочная головка 8
Передвижная электростанция 9
Выпрямитель 10
Станок для очистки и намотки проволоки 10
Печь 11
Станок СПК 11
Материалы. 12
Гидроподъемник. Описание и расчет. 12
Описание сборки и технологии сварки трехтрубных секций в трассовых условиях поточным методом с применением ручной дуговой сварки. 14
Оборудование для ручной дуговой сварки трубопроводов. 16
Источник питания для ручной дуговой сварки. 16
Оборудование для правки концов труб 17
Оборудование для зачистки кромок под сварку 17
Оборудование для подогрева и термической обработки стыков труб 18
Кабель и соединители кабеля. 19
Защитные приспособления 19
Сварочный инструмент. 19
Устройство для сборки стыков труб под сварку. 19
Технология холодного гнутья труб. 20
Сварка захлестов. 21
Оборудование для резки трубопроводов для монтажа захлестов 23
Баллоны для сжатых газов 23
Газовые редукторы 23
Рукава (шланги) 24
Ацетиленовые генераторы 24
Оборудование для газовой резки 25
Выбор сварочных материалов, оборудования, инструментов и приспособлений. 26
Определение режимов ручной электродуговой сварки. 26
Расчет режимов многопроходной автоматической сварки под флюсом 28
Техническое нормирование сварочно-монтажных работ. 30
Нормирование ручной электродуговой сварки 31
Нормирование автоматической сварки под флюсом. 32
Расход материалов на сварочные работы при строительстве трубопроводов. 33
Определение норм расхода электродов и проволоки для автоматической электродуговой сварки 33
Флюсы для электродуговой сварки 34
Определение расхода электроэнергии при электродуговой сварке. 34
Контроль качества сварных соединений. 34
Дефекты в сварных соединениях. 37
Рентгеновский метод контроля 41
Расчет экспозиции для рентгеновского метода контроля сварных соединений. 45
Лаборатории для проведения работ по контролю качества сварных соединений. 48
Техника безопасности при ручной дуговой сварке в трассовых условиях. 50
Источники электрического тока. 55
Лучистая энергия, выделяемая дугой. 55
Нагретый металл, капли и брызги металла. 56
Вредные газы и аэрозоли. 56
Источники взрывов. 57
Источники пожаров. 58
Источники механических травм. 58
Список литературы. 59
Печь СНО-5,5.5/5-И2 используют для прокаливания на трубосварочных базах флюса и электродов при температуре до 500 ºС.
Техническая характеристика СНО-5,5.5/5- И2
Показатели |
СНО-5,5.5/5- И2 |
Мощность печи, кВт |
10 |
Напряжение питания, В |
380(3-50 Гц) |
Размеры рабочего пространства, мм |
500х500х500 |
Габаритные размеры, мм |
870х1320х1015 |
Масса станка, кг |
200 |
Для изменения геометрии кромок (снятия фасок) и зачистки поверхности трубы, примыкающей к кромке изнутри и снаружи, применяют лобовой станок СПК-121А.
В трассовых условиях станок перемещают от трубы к трубе трактором-трубоукладчиком, на котором установлена станция питания станка. На трубосварочной базе станок подвешивают на тали и помещают в будке, где обрабатываются кромки труб, которые подаются на рольганге.
Техническая характеристика СПК-121А
Показатели |
СПК-121А |
Диаметр обрабатываемых труб, мм |
1020,1220 |
Толщина стенки, мм |
12-21 |
Подача планшайбы, мм/об |
0,13 |
Частота вращения планшайбы, с-1 |
0,4 |
Скорость быстрого перемещения планшайбы, мм/мин |
33 |
Наибольшая длина хода планшайбы, мм |
150 |
Производительность, кромок/ч |
7-8 |
Давление в гидросистеме центратора, МПа |
10 |
Число жимков в ряду |
12 |
Расстояние между двумя фиксирующими рядами, мм |
1300 |
Габаритные размеры, мм |
3260х1450х2020 |
Масса станка, кг |
4000 |
На трубосварочной базе для сварки корневого слоя шва и выполнения подварочного слоя стыков труб из стали с нормальным пределом прочности до 588 МПа включительно:
ЛБ – 52У (LB – 52U), диаметром 2,6, Kobee Steel (Япония).
Сварка «флюс + проволока» (510-530 МПа включительно):
АН-348А + СВ-08ГА
АН-47 + СВ-08ГА «Запорожский завод сварочных флюсов и стеклоизделий».
На механизированных трубосварочных линиях устанавливают до пяти гидроподъемников, представляющих собой подвижные опоры, на которых удерживается секция труб при сварке. Во время продольного перемещения труб катки гидроподъемников опускаются ниже уровня роликов продольного перемещения. Три или четыре гидроподъемника (в зависимости от конструкции линии) имеют ход до 80 мм и выполняют роль обычных подъемных опор. Один гидроподъемник имеет ход до 140 мм и используется для регулирования сварочного зазора. Гидроподъемник состоит из следующих основных деталей: гидроцилиндра, подвижной траверсы и катков. Подвижная траверса представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух щечек, соединенных ребрами и плитой, которая болтами крепится к фланцу штока гидроцилиндра. На щечках делают пазы, в которые устанавливают оси катков. При работе с трубами различного диаметра оси катков устанавливают в требуемые пазы, которые соответствуют данному диаметру. Подъем траверсы с катками осуществляется давлением масла в системе, которое соответствует примерно 8 МПа. В цилиндр масло подается из системы, и поршень, перемещаясь, вызывает вертикальный подъем штока с роликами.
Рис.5.Гидроподъемник.
Исходные данные для расчета гидроподъемника: необходимая сила на штоке Р= 49703,4 (Н), Ход поршня L= 80 мм, время рабочего хода t= 40 (c). Площадь поршня:
Диаметр цилиндра:
Секундная подача насоса:
V- объем цилиндра, F- площадь поршня, η1=0,9 объемный к.п.д. системы, учитывающий утечки в золотнике и цилиндре. Мощность расходуемая на привод насоса:
η2=0,8-0,9 к.п.д.насоса и силового узла.
Возможны две схемы организации линейных работ при ручной дуговой сварке неповоротных стыков:
• преимущественная схема - поточно-расчлененная организация сварки комбинированным методом крупными бригадами;
• возможная схема - сварка всего стыка в целом электродами с покрытием основного вида методом малой бригады.
Для обеспечения заданного
темпа сварочно-монтажных
Подразделение инженерно-технологической подготовки, которое обеспечивает опережающее строительство при организации сварочно-монтажных работ по наращиванию труб в индустриальных условиях работы трубосварочных баз, а также переходов и горизонтальных углов поворота, что позволяет точно спланировать число захлестов и осуществить точную привязку их по трассе. В состав этого подразделения входят три бригады:
• бригада погрузочно-разгрузочных работ и входного контроля труб. Примерный состав бригады 9 - 11 человек, включая бригадира. Вместе с бригадой постоянно работает контролер, осуществляющий входной контроль труб;
• бригада по монтажу и сварке переходов и углов поворота. Бригада может состоять из двух звеньев и осуществлять работы по монтажу и сварке переходов через естественные и искусственные препятствия, а так же углов поворота. Примерный состав каждого звена 6 - 8 человек, включая двух сварщиков.
• бригада по механизированной сварке поворотных стыков труб на унифицированной трубосварочной базе.
Подразделение линейных работ должно быть основным подразделением укрупненного комплексного технологического потока, в котором выполняется 85 - 90 % объема всех работ. Бригады и звенья подразделения линейного потока должны быть освобождены от выполнения всех других работ, характерных для подразделения инженерно-технологической подготовки.
Темп линейного потока и технологического потока в целом должен задаваться темпом сварки головного звена. Этот темп является расчетным нормативом для всех остальных бригад и звеньев укрупненного комплексного технологического потока (УКТП). Их состав и оснащение необходимо выбирать для каждого конкретного участка с учетом этого общего темпа. Структура организации работ УКТП, основой которого является поточно-расчлененный метод (ПРМ) сварки комбинированным способом, должна обеспечивать постоянный задел сваренной нити трубопровода.
Оптимальная организация работ по структуре ПРМ создает условия, при которых сварка неповоротных стыков перестает быть операцией, сдерживающей темп работы потока.
В состав этого подразделения входят следующие бригады и звенья:
Укрупненная бригада сборки и сварки неповоротных стыков секций труб в составе подготовительного, головного и завершающего звеньев.
• Подготовительное звено выполняет работы по:
Примерный состав звена 3 - 4 человека, в том числе 1 сварщик. Для повышения темпа сварки в подготовительное звено может быть «вынесена» операция предварительного подогрева преимущественно внутритрубными нагревателями. В этом случае предварительный подогрев синхронизируется с работой головного звена.
• Головное звено выполняет следующие основные работы:
Примерный состав головного звена 10 - 11 человек, в том числе 4 сварщика.
• Завершающее звено выполняет следующие операции:
Примерный состав завершающего звена 20 человек, в том числе 10 сварщиков.
Ремонтная бригада выполняет ремонт сварных стыков после завершения сварки на основании результатов неразрушающего контроля. Примерный состав звена 4 рабочих, в том числе 1 сварщик. Бригада по монтажу и сварке захлестав. Примерный состав 6 - 7 человек, в том числе 2 сварщика.
Качество и производительность сварки стыков магистральных и промысловых трубопроводов в значительной степени зависят от технологических характеристик и конструкции источников сварочного тока. В трассовых условиях и на строительных площадках электроустановки питаются от линий электропередач и передвижных дизель-электрических станций. Используем передвижную электростанцию для сварочных постов АД-200.
Техническая характеристика |
АД-200 |
Номинальная мощность, кВт |
200 |
Род тока |
Переменный трехфазный |
Номинальное напряжение, В |
400 |
Частота тока, Гц |
50 |
Коэффициент мощности |
0,8 |
Номинальный ток, А |
360 |
Расход топлива, кг/ч |
204 |
Габаритные размеры, м |
2,9х1,2х1,8 |
Правку деформированных концов труб глубиной до 3,5% диаметра трубы выполняют с помощью безударных приспособлений. Для вправки вмятин на трубах диаметром 630-1420 мм с толщиной стенок до 22 мм применяют устройство УПВ-141. В качестве рабочего органа используют гидравлический домкрат с усилием 300кН. При отрицательной температуре окружающего воздуха проводят местный подогрев до 100-150ºС. Участки труб с вмятинами глубиной более 3,5% диаметра, а также с резкими дефор\
мированными краями, имеющими надрезы, обрезают газокислородной резкой или механическим способом.
Перед сборкой под сварку кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб шириной не менее 10 мм зачищают до металлического блеска проволочными дисковыми щетками марки ШД-6, приводимыми во вращение высокооборотными шлифовальными машинками. Дисковая щетка марки ЩД-6 предназначена для механической очистки кромок и прилегающих к ним поверхностей от окалины, ржавчины, краски, снятия заусенцев, скругления острых кромок и зачистки швов при сварке стыков труб и других металлоконструкций.
Техническая характеристика ЩД-6
Показатели |
ЩД-6 |
Ширина ворса, мм |
6 |
Длина ворса, мм |
35 |
Диаметр проволоки, мм |
0,6-0,8 |
Материал проволоки |
сталь пружинная |
Максимальная частота вращения, с-1 |
125 |
Наружный диаметр, мм |
160 |
Диаметр резьбы посадочного отверстия, мм |
М14 |
Масса, кг |
0,6 |
Перед началом выполнения работ по сварке стыков труб производится сушка или подогрев торцов труб. При температуре воздуха –30 ºС в зависимости от толщины стенки трубы (12 мм) и Сэ (Сэ=0,359) подогрев осуществляется до температуры +100 ºС.
Подогрев стыков и концов труб на трассе и трубосварочной базе выполняют подогревателями, работающими на сжиженном или природном газе.
Подогреватель ПС-1424 имеет наружную и внутреннюю модификации и работает от емкости РС-1600.