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沉降板对焊接质量的评价,首先是看内、沉降板的余高及其形状控制得好不好,沉降板流线是否规整。沉降板余高大且不是圆滑过渡过,则沉降板焊趾部位的应力集大系数大,对抗SCC不利。此外,沉降板余高大,会给管子的陈记腐作业增加难道,成本增高;内焊的余高大,则对管道输送介质的摩擦阻力大,管输耗能也就大。因此,在生产埋弧焊管时,必须控制内、沉降板的余高。API 5L 标准中规定的沉降板余高只是低标准,而油气输送管线和海洋用管均将沉降板余高控制在2.5mm以下。
输送用http://chenjiangban.189317.com/的沉降板大余高,在多个标准中都作了规定。沉降板1 沉降板余高大的负面影响1.1 焊趾处易开成应力腐蚀裂纹(SCC)对接接头的应力集中主要是沉降板余高引起的。沉降板的余高愈严重,焊接接头的强度反而会降低。焊后削平余高,只要不低于母材,减少应力集中,有时反而可以提高焊接接头的强度。沉降板的转角半径愈小,应力集中的程度则愈大;反之,应力集中的程度则愈小。因此,对埋弧焊沉降板的要求:一是余高要小;二是沉降板要圆滑过度,使转象半径R值增大。沉降板的沉降板均为对接接头的沉降板,如果不控制好沉降板余高和转角半径,则焊趾处的应力就大,以致焊管在服役这程尤其是在腐蚀介质中,易在焊趾处产生应力腐蚀裂纹。沉降板在成型和焊接过程中不可避免地会产生残余应力,因此管坯在成型、焊接后要残余应力。扩径可残余应力,但是残余应力很难完全,焊趾处的残余应力也就不可能。为了在焊趾处产生应力腐蚀裂纹,这就需要控制好成型、接时的残余应力,尤其是焊趾处的残余应力。
1.2 沉降板余高大不利于防腐在防腐作业时如采用环氧树脂玻璃布进行防腐,沉降板余高大,将使焊趾处不易压牢。同时沉降板越高则防腐层就越应加厚,因标准规定防腐层的厚度是以沉降板的顶点为基准测算的,这就加大了防腐的成本。
1.3 沉降板余高过大对水压扩径后的管形有影响沉降板在水压扩径时,是通过内腔与钢管扩径尺寸一致的左、右2部分外模将钢管包住的,因此,沉降板的余高过大,在扩径时沉降板承受的剪应力就大,沉降板2侧就易出现“小直边”现象。但经验证明,当沉降板的余高控制在2mm左右时,水压扩径时不会出现“小直边”现象,管形不会受到影响。这是因为沉降板的余高小,焊接接头所承受的剪应力也小。只要这种剪应力在弹性变形范围内,卸栽后产生回弹,管子就会恢复原状沉降板1.4 内沉降板余高大增加输送介质的能源损失输送用沉降板内表面若未做涂层防腐处理时,其内沉降板的余高大,则对输送介质的摩擦阻力也大,由此将使输送管线的能耗增加。
沉降板埋设位置应按设计测量确定,埋设位置处可垫10cm砂垫层找平,埋设时确保测杆与地面垂直。一般路堤地段观测断面包括沉降观测桩和沉降板,沉降观测桩每断面设置3个,布置于双线路基中心及左右线中心两侧各2m处;沉降板每断面设置1个,布置于双线路基中心。
二、软土、松软土路堤地段观测断面包括剖面沉降观测管、沉降观测桩、沉降板和位移观测桩,沉降观测桩每断面设置3个,布置于双线路基中心及两侧各2m处,沉降板位于路堤中心,底板埋设于原始地面处,随填土增高而逐渐接高测杆及保护套管。位移观测边桩分别位于两侧坡角外2m、10m处,并与沉降观测桩及沉降板位于同一断面上。
②放好沉降板后,回填一定厚度的垫层,再套上保护套管,保护套管略低于沉降板测杆,上口加盖封住管口,并在其周围填筑相应填料稳定套管,完成沉降板的埋设工作。
③测量埋设就位的沉降板测杆杆顶标高读数作为初始读数,随着路基填筑施工逐渐接高沉降板测杆和保护套管,每次接长高度以0.5m为宜,接长前后测量杆顶标高变化量确定接高量。金属测杆用内接头连接,保护套管用PVC管外接头连接。
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