国内长输管道下向焊用焊接材料的发展建议
近20年,国内外均处于管道建设的高峰期,管道下向焊将是未来很长时间备受关注的方法,国内各研发机构针对下向焊用焊材的研发、推广应用及增强自主创新能力方面,我就个人观点提以下几条建议:
(1)应加大资金投入、加强支持力度、增强自主创新能力,顺应wT0市场规则对国内管道下向焊用焊材研发与推广的制约要求,并促成管道下向焊用焊材的产业化。
(2)拓宽产品研发的多样性、宽泛性并形成系列化,尤其应注重自保护药芯焊丝、气保焊焊丝,以及特种焊接方法、特种材料用高1效焊材的研发,紧跟市场需求。
(3)在产品的研发过程中应重视产品的环保效应。
(4)重视产品的包装效应,加大宣传力度,管管自动焊报价,强化品牌意识,在叫响品牌的同时加强知识产权的保护力度。
(5)制定相应的技术标准和制造标准,管管自动焊厂家,尤其是注重将其上升为,促成产品研发的标准化、规范化。
(6)整合研发人力资源,采用关、停、转、并的政策,厦门管管自动焊,整合出几个大的焊材制造厂并重点加以扶持推广。
该模拟机由函数发生器输出动态参数,用一组高速非线性大功率电子开关电路来描述、仿1真动态电弧,工控机对焊接电源的输出响应进行数据采集和处理,与系统配套的焊接分析仪将自动生成统计图表和检测结果的数据文件。另外,它可利用局域网或因特网能够方便地远程检测焊接电源。目前成都三方电气有限公司已经与德国汉诺威大学签订了生产、销售该机的合作协议。
随着焊接制造技术的发展迅猛,国际焊接标准也日新月异,IEC60974.10标准有对焊接电源的EMC提出了要求,我国相应的不久也将出台,这对焊接电源的EMC检测又将提出了新的检测任务,如何开发研制适用于焊接电源科研、生产、检测需要的EMC检测设备是我们急需要解决的课题。
串联气保护电弧焊
串联气保护电弧焊(T-GMAW)是GMAW的一种改进,通过一个焊馈送两个电极。两个焊接电弧相互作用,增加了焊接工艺的稳定性,大大提高了熔敷速率和焊接速度。爱迪生焊接研究所(EWI)已开发出T-GMAW 的新应用,与传统的焊接技术相比,大大提高了焊接生产率。
众所周知,T-GMAW的优势在于进行单道焊接时,焊接速度高达200英寸/分钟。该工艺已用于工业生产十多年了,但将它应用于非正常位置焊接还相对较新颖。它在厚板焊接中的应用也还局限在平焊上。EWI已经改进了焊接工艺,不仅能实现T-GMAW焊高生产率的优势,同时还能实现平焊、立焊和仰焊。这种改进尤其适合大型结构的焊接,在大型结构焊接时,焊接复位不仅不切实际,管管自动焊直销,而且成本昂贵。如果一项焊接工艺在平焊时熔敷率能达到40lb/h(40磅/小时),但是在仰焊位置要达到这样的熔敷率就有点不可思议。EWI的工作表明,这种新工艺在所有位置施焊时,原来的焊接接头熔敷率都在15~25lb/h(15~25磅/小时)。
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