ТЕХНОЛОГИЯ, МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ручная дуговая сварка (лист 171)

Ручную дуговую сварку неповоротных стыков магистральных трубопроводов ведут поточным ме­тодом, выполняя многослойный шов (рис. 1). Такая организация работ обеспечивает высокую произво­дительность, однако при этом велика потребность в высококвалифицированных рабочих-сварщиках. Применительно к трубам диаметром 1420 мм с толщиной стенки 17,5 мм, изготовленным из стали с пределом прочности 550 … 750 МПа, используют следующую последовательность операций. Секции […]

Центраторы (лист 170)

Сборка под сварку труб магистральных трубопроводов является ответственной операцией, во мно­гом определяющей качество получаемого стыкового шва. Как на полевых трубосварочных базах, так и на трассе для сборки труб под сварку кольцевого шва применяют наружные или внутренние центрато­ры. Наружные центраторы бывают многозвенные и жесткие. Многозвенный центратор (рис. 1) имеет звенья 2, шарнирно соединенные между собой в […]

Трубосварочная база (лист 169)

Полевые трубосварочные базы предназначены для соединения отдельных труб в секции с примене­нием автоматической сварки и механизации сборочных и транспортных операций. Существует не­сколько конструкций передвижных или полустационарных полевых баз. В качестве примера рассмот­рим работу трубосварочной базы БТС-143. Трубосварочная база БТС-143 (рис. 1) состоит из линии обработки кромок /, линии сварки дву­трубных секций // и линии сварки […]

Сооружение магистрального трубопровода (лист 168)

Магистральные газо — и нефтепроводы (рис. 1) прокладывают от районов добычи до крупных про­мышленных зон на расстояния в несколько тысяч километров. В СССР такие трубопроводы сооружают в основном из труб диаметром 1020 … 1420 мм. Укладка трубопроводов может или осуществляться по­следовательным наращиванием отдельных труб, или быть секционной. В первом случае все стыки сва­ривают без вращения […]

Высокочастотная сварка труб ф 36 … 529 мм (лист 166)

Сварные трубы малых и средних диаметров применяются в заводских технологических трубопро­водах, в строительстве, в теплоэнергетике. Заготовкой трубы является полоса в рулоне, которая в про­цессе движения через систему фигурных роликов формуется в трубную заготовку (рис. 1, 2) под сварку одним продольным швом. В производстве труб весьма эффективна сварка токами высокой частоты (ТВЧ), Необходимым условием процесса является […]

Толстостенные и многослойные трубы (лист 165)

Непрерывный процесс сварки спиралыюшовных труб из отдельных листов толщиной до 28 мм осу­ществляют на специальном стане Волжского трубного завода (рис. 1). Листы по одному подаются на ро­ликовый конвейер листо-укладчиком, центрируются и поступают на участок фрезеровки торцов (рис. 2), на котором каждая пара кромок, подлежащих стыковке, обрабатывается одновременно. Кромки фиксируются откидными упорами 1, зажимаются зажимами 2 […]

Спиральношовные трубы (лист 164)

Сборка и сварка труб из рулонной стали спиральным швом позволяет получать трубы большого диа­пазона диаметров из полосы одной ширины. При использовании такого метода процесс изготовления идет непрерывно, обеспечивая требуемую точность размера и формы трубы без последующей ка­либровки. Непрерывность процесса сварки спирального шва при смене рулонов и стыковке их концов обеспечивается наличием компенсационной петли или летучей […]

ТРУБЫ

Трубы с двумя продольными швами (0 1020 … 1420 мм) (листы 162, 163). Развитие трубопроводного транспорта требует увеличения производства труб больших диаметров из низколегированных сталей. Для магистральных трубопроводов трубы выполняют сваркой под флю­сом, шов располагают или по образующей, или по спирали. Из-за ограниченной ширины листов прямо­шовные трубы диаметром до 820 мм сваривают одним продольным швом, […]

Корпусное оборудование АЭС (листы 160, 161)

Оболочки реактора и парогенератора энергоблока (лист 160, рис. 1) атомной электростанции (АЭС) изготовляются с помощью сварки и являются примером особо ответственных конструкций, работающих в условиях высоких температур и давлений в течение длительного времени. Постоянно увеличиваются их масса и размеры (рис. 2). Корпус атомного реактора представляет собой толстостенную цилиндриче­скую обечайку со сферическими днищами и большим числом […]

Многослойные сосуды (листы 158, 159)

Конструкция и технология изготовления толстостенных сосудов, работающих под давлением, не­прерывно совершенствуются. Получили распространение толстостенные сосуды (лист 158, рис. 1): а — цельнокованые, б — кованосварные, в — штампосварные, г, д, е — многослойные (различные варианты) ,ж — однослойные, усиленные навивкой профилированных лент. Кованосварные сосуды (рис. 2, а, б) изготовляют из монолитных цилиндрических обечаек, получаемых путем […]