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中国石油天然气管道局研制出国内首台管道激光电弧焊机

时间:2019-03-19 18:20:42  作者:admin  来源:气焊机  浏览:125  评论:0
内容摘要:  7月20日,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,图为样机试焊。通讯员岳雨若、何志丹摄  河北新闻网7月20日廊坊电(通讯员岳雨若、何志丹)今天,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,这标志着管道激光电弧复合焊接装备研制成功...

  7月20日,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,图为样机试焊。 通讯员岳雨若、何志丹摄

  河北新闻网7月20日廊坊电(通讯员岳雨若、何志丹)今天,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,这标志着管道激光电弧复合焊接装备研制成功。

  管道激光电弧复合焊是一种新型的管道全位置自动焊接技术,可实现单面焊双面成型根焊。目前,这个装备作为管道行业的专用设备,在国内尚属首台。

  7月20日,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,图为样机试焊。 通讯员岳雨若、何志丹摄

  从2009年开始,中国石油天然气管道局就开展了“管道全位置激光/电弧复合焊技术前期研究”课题,2011年开展了中石油集团公司“油气管道高效焊接与检测新技术研究”课题,2014年开展了中石油集团公司“油气管道高效焊接新技术研究”课题……研究步步深化,不断创新,终于形成管道激光电弧复合焊样机。

  7月20日,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,图为样机试焊。 通讯员岳雨若、何志丹摄

  据介绍,该样机由中国石油天然气管道局研究院研制,将激光焊和电弧焊技术的优点有机结合起来,此装备具有焊接熔深大、焊缝力学性能好、一次焊层厚等特点。据悉,此装备的测试结果为:一次可焊透钝边厚度7.81至8.18毫米,焊接速度为每分钟1.15米,与目前所使用的自动焊装备相比,不仅减少了焊接层数,还可节约焊材50%,并将焊接速度提高两倍。

  7月20日,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,图为样机。 通讯员岳雨若、何志丹摄

  目前,样机已完成了X70、X80钢级,管径1016毫米、1219毫米,钝边4毫米、6毫米、8毫米的焊接工艺研究,这标志着中国石油天然气管道局焊接装备技术已达国际先进水平。下一步将继续针对野外试验、稳定性控制等方面进行深入研究,并结合陆地、海洋管道建设特点,持续深入开展激光电弧复合焊应用技术研究。

中国石油天然气管道局研制出国内首台管道激光电弧焊机

中国石油天然气管道局研制出国内首台管道激光电弧焊机

  【摘要】 7月20日,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,图为样机试焊。7月20日,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,图为样机试焊。

  7月20日,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,图为样机试焊。 通讯员岳雨若、何志丹摄

  河北新闻网7月20日廊坊电(通讯员岳雨若、何志丹)今天,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,这标志着管道激光电弧复合焊接装备研制成功。

  管道激光电弧复合焊是一种新型的管道全位置自动焊接技术,可实现单面焊双面成型根焊。目前,这个装备作为管道行业的专用设备,在国内尚属首台。

  7月20日,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,图为样机试焊。 通讯员岳雨若、何志丹摄

  从2009年开始,中国石油天然气管道局就开展了“管道全位置激光/电弧复合焊技术前期研究”课题,2011年开展了中石油集团公司“油气管道高效焊接与检测新技术研究”课题,2014年开展了中石油集团公司“油气管道高效焊接新技术研究”课题……研究步步深化,不断创新,终于形成管道激光电弧复合焊样机。

  7月20日,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,图为样机试焊。 通讯员岳雨若、何志丹摄

  据介绍,该样机由中国石油天然气管道局研究院研制,将激光焊和电弧焊技术的优点有机结合起来,此装备具有焊接熔深大、焊缝力学性能好、一次焊层厚等特点。据悉,此装备的测试结果为:一次可焊透钝边厚度7.81至8.18毫米,焊接速度为每分钟1.15米,与目前所使用的自动焊装备相比,不仅减少了焊接层数,还可节约焊材50%,并将焊接速度提高两倍。

  7月20日,中国石油天然气管道局研制的激光电弧复合焊接装备通过专家现场测试,图为样机。 通讯员岳雨若、何志丹摄

  目前,样机已完成了X70、X80钢级,管径1016毫米、1219毫米,钝边4毫米、6毫米、8毫米的焊接工艺研究,这标志着中国石油天然气管道局焊接装备技术已达国际先进水平。下一步将继续针对野外试验、稳定性控制等方面进行深入研究,并结合陆地、海洋管道建设特点,持续深入开展激光电弧复合焊应用技术研究。

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