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石油钻杆的过渡液相扩散焊

石油钻杆的过渡液相扩散焊

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  • 来源:
  • 发布时间:2021-03-23
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【概要描述】石油钻杆是由钻杆接头和杆体两构件分别制造后再连接而成。虽然摩擦焊工艺已成功地应用于钻杆焊接,但在实际焊接过程中还存在一些缺陷,例如会产生焊接错位、外壁留有飞边、焊接区组织粗大等。针对钻杆摩擦焊中的缺点,采用用扩散焊(TLP)设备,在大气条件下加Ar气保护进行了钻杆的过渡液相扩散焊连接,获得了组织与性能合格的接头, 对推进扩散焊技术在石油工业中的应用有一定的意义

石油钻杆的过渡液相扩散焊

【概要描述】石油钻杆是由钻杆接头和杆体两构件分别制造后再连接而成。虽然摩擦焊工艺已成功地应用于钻杆焊接,但在实际焊接过程中还存在一些缺陷,例如会产生焊接错位、外壁留有飞边、焊接区组织粗大等。针对钻杆摩擦焊中的缺点,采用用扩散焊(TLP)设备,在大气条件下加Ar气保护进行了钻杆的过渡液相扩散焊连接,获得了组织与性能合格的接头, 对推进扩散焊技术在石油工业中的应用有一定的意义

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一、试验材料

试验采用127mmX10mm的钻杆杆体和钻杆接头,材料为35CrMo. 所用中间层为FeNi-CrSi-B铁镍基非晶箔片,熔点为1050~1100℃,厚度为25μm,其化学成分见表1。

表1中间层的化学成分


二、焊接设备

钻杆专用扩散焊设备,主要由中频电源及感应加热器、夹具及液压、冷却系统、保护系统和控制系统组成。其中感应加热器为单匝上下对开,内部有冷却水通道,外侧有保护气路,水电气一体化,操作简单,便于工件的安装和拆卸。液压系统提供夹紧力和顶紧力,实现工件的固定和焊接压力。控制系统采用PLC+PRC模块,并通过触摸屏设定工艺参数,实现人机界面对话。冷却系统由水箱、水泵、散热片及风扇组成,通过循环水冷却 夹具、感应加热器及液压系统。

图1钻杆TLP连接设备示意图


图1
1---后顶架,2一基座;3C形架;4一钻杆接头;5一感应加热器;6一控制面板;7一龙门架;8一钻杆杆体

三、扩散焊工作过程

①车削加工钻杆接头和杆体端面,平均粗糙度为Ra6.3um.

②打开感应加热器,C形架和龙门架上夹头抬起。钻杆接头安装在C形架定位座上行程开关控制C形架运行直到接头待焊端面位于感应加热器中心。钻杆杆体从右侧装入,待两焊接端面接触时夹紧杆体。调整C形架上的定位座进行错位调整。

③运行C形架分离两待焊端面,将与焊接端面等形状的Fe-Ni-Cr-Si-B中间层合金箔片置于两待焊端面,C形架推后顶架,压紧中间层合金箔片。

④合上感应加热器,接通光纤测温仪,打开冷却水和Ar保护,触摸屏设定焊接参数和 后热处理参数,通过PLC+PRC运行焊接程序。在加热温度1215℃、保温时间4min,压 力9 MPa的工艺参数下进行钻杆扩散焊。焊后加热温度650℃,保温5min回火,

⑤焊接程序结束后,打开感应加热器,C形架和龙门架上夹头上抬。焊接后的钻杆通下料机构从右侧下料,C形架退回左侧,焊接完毕。

四、接头分析

对焊后试样进行拉伸、弯曲试验。采用过渡液相扩散焊工艺焊接钻杆,接头变形小,焊缝处无摩擦焊时的飞边,焊缝成形美观。拉伸试验时断在母材上,扩散焊接头强度高于母材,弯曲试验时,接头处面弯、背弯180"未断,接头具有很好的塑性。

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