ש 1: אילו טכניקות ריתוך מייצרות צינור מרותך Q235B?
A1: נעשה שימוש בשלוש שיטות ראשוניות: ריתוך אינדוקציה בתדר גבוה (HFIW) לצינורות פחות או שווה ל -24 ", ריתוך קשת שקוע (SAW) לקטרים גדולים/קירות עבים, וניתוח התנגדות חשמלית (ERW). גדלים קטנים-בינוניים.
ש 2: אילו פרמטרי ריתוך הם קריטיים לאיכות?
A2: פרמטרי המפתח כוללים: זרם ריתוך (20-50KA עבור HFIW), תדר (100-400kHz), מהירות ריתוך (10-60 מ '/דקה), לחץ סחיטה (200-600N/mm²) וזווית V (3-6 מעלות). פרמטרים אופטימליים תלויים בעובי הקיר ובקוטר. מערכות אוטומטיות מתאימות ברציפות פרמטרים לשמירה על איכות ריתוך עקבית למרות וריאציות חומריות.
ש 3: כיצד מובטחת איכות תפר וולד?
A3: מיושמים בקרות מרובות: בדיקות זרם מקוונות מקוונות מגלה פגמים לפני השטח, בדיקות קוליות מוצאת פגמים פנימיים, ובדיקת רנטגן בודקת איכות היתוך. תפרי ריתוך עוברים בדיקת מאקרו/מיקרו, בדיקת קשיות ובדיקת קורוזיה. ריתוכים בהסמכת תהליכים נבדקים באופן הרסני לפני תחילת הייצור.
ש 4: אילו טיפולים שלאחר הרצועה משפרים את הביצועים?
A4: טיפולים נפוצים כוללים: נורמליזציה לשכלול מבנה התבואה, חישול תפר ריתוך כדי להפחית את הקשיות, הטחינה למשטחים חלקים וירה בפיצוץ להקלה על לחץ. עבור יישומים קריטיים, טיפול בחום בגוף מלא (נורמליזציה או מרווה/מזג) משפר את התכונות המכניות. טיפולים אלה משפרים את עמידות בפני קורוזיה ואת חיי העייפות.
ש 5: כיצד נבדקת שלמות הריתוך?
A5: נעשה שימוש בשיטות בדיקה מרובות: בדיקות הידרוסטטיות בלחץ עבודה של 1.5-2.5X, בדיקת שיטוח (צינור דחוס לגובה 2/3 ללא פיצוח), מבחן כיפוף הפוך (כיפוף של 180 מעלות מעל קנה) ובדיקת כיפוף מודרך למגיעות ריתוך. בדיקה מיקרוסקופית בודקת איכות היתוך והיעדר תכלילים. תדירות הבדיקה עוקבת אחר סטנדרטים רלוונטיים (למשל, 5% ממגרש הייצור).





