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公开(公告)号:CN104722890B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510121875.1
申请日:2015-03-19
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 神华(福建)能源有限责任公司 , 武汉大学 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及焊接领域,公开了一种T91/T92和HR3C异种钢的焊接方法,该焊接方法包括以下步骤:(1)将待焊接的T91/T92和HR3C异种钢母材进行预热;(2)将经预热后的所述T91/T92和HR3C异种钢母材进行多层焊接,所述多层焊接依次包括打底层焊接、填充层焊接和盖面层焊接,且层间温度为150-200℃;(3)将经焊接后得到的T91/T92和HR3C异种钢焊接接头进行焊后热处理。通过本发明的焊接方法得到的焊接后的焊接接头的抗拉伸性能、抗冲击性能和抗弯曲性能均得到显著的增强,且其布氏硬度符合DL/T752-2001和DL 869-2004等的相关要求。
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公开(公告)号:CN104722891A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510122935.1
申请日:2015-03-19
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 神华(福建)能源有限责任公司 , 武汉大学 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: B23K9/16 , B23K33/00 , B23K103/04
CPC分类号: B23K9/164 , B23K9/095 , B23K33/004 , B23K2103/04
摘要: 本发明涉及焊接领域,公开了一种HR3C同种耐热钢的焊接方法,该焊接方法包括以下步骤:将待焊接的HR3C同种耐热钢母材进行多层焊接,所述多层焊接依次包括打底层焊接、填充层焊接和盖面层焊接,且层间温度为80-100℃。通过本发明的焊接方法得到的焊接后的焊接接头的抗拉伸性能、抗冲击性能和抗弯曲性能均得到显著的增强,且其布氏硬度符合DL/T752-2001和DL 869-2004等的相关要求。
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公开(公告)号:CN104561510A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510008143.1
申请日:2015-01-07
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 神华(福建)能源有限责任公司 , 武汉大学 , 西安热工研究院有限公司
CPC分类号: C21D1/34 , C21D9/50 , C21D2251/04
摘要: 本发明公开一种管道连接角焊缝的加热结构,包括主管(1)和连接在所述主管(1)侧壁上的旁管(2),所述主管(1)和所述旁管(2)的连接处形成有角焊缝(3),所述主管(1)的围绕靠近所述旁管(2)的外表面上布置有围绕所述旁管(2)的第一加热件(4),所述旁管(2)的靠近所述角焊缝(3)的外表面上布置有第二加热件(5),所述第一加热件(4)和所述第二加热件(5)中的至少一者延伸到所述角焊缝(3)上,以覆盖所述角焊缝(3)整体,该管道连接角焊缝的加热结构能够使得角焊缝具有被加热的最高温度,以确保热处理的焊缝具有良好的安全性能。
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公开(公告)号:CN104722890A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510121875.1
申请日:2015-03-19
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 神华(福建)能源有限责任公司 , 武汉大学 , 西安热工研究院有限公司
CPC分类号: B23K9/16 , B23K9/23 , B23K2103/04
摘要: 本发明涉及焊接领域,公开了一种T91/T92和HR3C异种钢的焊接方法,该焊接方法包括以下步骤:(1)将待焊接的T91/T92和HR3C异种钢母材进行预热;(2)将经预热后的所述T91/T92和HR3C异种钢母材进行多层焊接,所述多层焊接依次包括打底层焊接、填充层焊接和盖面层焊接,且层间温度为150-200℃;(3)将经焊接后得到的T91/T92和HR3C异种钢焊接接头进行焊后热处理。通过本发明的焊接方法得到的焊接后的焊接接头的抗拉伸性能、抗冲击性能和抗弯曲性能均得到显著的增强,且其布氏硬度符合DL/T752-2001和DL 869-2004等的相关要求。
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公开(公告)号:CN104690404A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510122604.8
申请日:2015-03-19
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 神华(福建)能源有限责任公司 , 武汉大学 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及焊接领域,公开了一种T22和TP347H异种钢的焊接方法,该焊接方法包括:将待焊接的T22和TP347H异种钢母材进行多层焊接,所述多层焊接依次包括打底层焊接、填充层焊接和盖面层焊接,且层间温度为50-150℃。通过本发明的焊接方法得到的焊接后的焊接接头的抗拉伸性能、抗冲击性能和抗弯曲性能均得到显著的增强,且其布氏硬度符合DL/T752-2001和DL 869-2004等的相关要求。
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公开(公告)号:CN104690404B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201510122604.8
申请日:2015-03-19
申请人: 中国神华能源股份有限公司 , 神华(福建)能源有限责任公司 , 武汉大学 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及焊接领域,公开了一种T22和TP347H异种钢的焊接方法,该焊接方法包括:将待焊接的T22和TP347H异种钢母材进行多层焊接,所述多层焊接依次包括打底层焊接、填充层焊接和盖面层焊接,且层间温度为50?150℃。通过本发明的焊接方法得到的焊接后的焊接接头的抗拉伸性能、抗冲击性能和抗弯曲性能均得到显著的增强,且其布氏硬度符合DL/T752?2001和DL 869?2004等的相关要求。
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公开(公告)号:CN108941883B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810810934.X
申请日:2018-07-23
申请人: 武汉大学
IPC分类号: B23K23/00 , B23K37/00 , B23K103/10
摘要: 本发明公开了一种利用自蔓延焊接技术的铝耐张线夹原位修复方法,首先测量或估测已损坏的铝耐张线夹修复所需要自蔓延焊粉的质量;利用用耐火泥封堵铝耐张线夹底部裂缝;使用底部带出口的坩埚,在坩埚内放置自熔挡片堵住底部出口,然后加入自蔓延焊粉,在自蔓延焊粉表面撒上火药;将坩埚利用坩埚钳夹紧,使得坩埚的底部出口对准铝耐张线夹上表面裂缝;在自蔓延焊粉内插入引线,点燃引线,自蔓延焊粉融化自熔挡片后通过坩埚底部出口流入到铝耐张线夹的缝隙内完成焊接连接。待金属液冷却后,撤下坩埚和夹具,清理焊渣,并将凝固的金属打磨平整,完成铝耐张线夹原位修复。本发明可以在不拆卸取下线夹的情况下进行现场铝耐张线夹的原位修复工作。
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公开(公告)号:CN108714739B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810810932.0
申请日:2018-07-23
申请人: 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种插入式U型线夹及制作方法,插入式U型线夹包括U型夹和底板,按照设计尺寸要求加工制作U型夹,并开U型夹底部预留或者开设连接孔;加工制作底板,并将底板插入连接孔内;根据U型夹和底板尺寸制作耐火模具,将U型夹和底板放入耐火模具中定位固定,使得底板和U型夹的连接孔连接处露出在模具中;在U型线夹上方设置底部带出口的坩埚,坩埚的底部出口对准U型夹底部的连接孔;根据连接孔和底板尺寸预估所需自蔓延焊粉质量,采用自蔓延焊接方式点燃置于坩埚内的焊粉,对底板和U型夹的插口处进行焊接;本发明使得带底板的U型线夹避免产生铸造缺陷和连接受力部位的焊接缺陷,更加安全可靠,服役时间更长,大大提高了焊缝区强度。
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公开(公告)号:CN108714739A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810810932.0
申请日:2018-07-23
申请人: 武汉大学
CPC分类号: B23P15/00 , B23K23/00 , B23K35/286 , H02G3/02
摘要: 本发明公开了一种插入式U型线夹及制作方法,插入式U型线夹包括U型夹和底板,按照设计尺寸要求加工制作U型夹,并开U型夹底部预留或者开设连接孔;加工制作底板,并将底板插入连接孔内;根据U型夹和底板尺寸制作耐火模具,将U型夹和底板放入耐火模具中定位固定,使得底板和U型夹的连接孔连接处露出在模具中;在U型线夹上方设置底部带出口的坩埚,坩埚的底部出口对准U型夹底部的连接孔;根据连接孔和底板尺寸预估所需自蔓延焊粉质量,采用自蔓延焊接方式点燃置于坩埚内的焊粉,对底板和U型夹的插口处进行焊接;本发明使得带底板的U型线夹避免产生铸造缺陷和连接受力部位的焊接缺陷,更加安全可靠,服役时间更长,大大提高了焊缝区强度。
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公开(公告)号:CN104400184B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410739896.5
申请日:2014-12-08
申请人: 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司 , 武汉大学
摘要: 本发明一种Cr13型蓄能电站顶盖抗磨板焊接修复方法,属于焊接修复技术领域。采用MAG直流正接、焊材进行焊接,具体焊接工艺参数为:焊接电流180~240A,电压22~26V,焊接速度300~400mm/min,混合气体比例(90-95%)Ar+(5-10%)CO2,保护气体流量20~25L/min,焊层厚度2.0~4.0mm。对单个孔洞磨损处堆焊采用多层垂直焊接法进行焊接。本发明对现有磨损抗磨板进行修复,避免了更换新的抗磨板,采用原位修复技术,工艺简单,修复周期短;并且合理的焊接工艺参数、严格控制的焊接顺序和焊接方向使得修复效果良好。修复后抗磨板可恢复原功能状态,提高机组运行的安全性,确保电网安全可靠地运行,具有显著的经济效益和社会效益。
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