江苏省304不锈钢管的特征, 焊条选用具有良好工艺性能的钛钙型焊条EL。焊接变形原因分析不锈钢相对碳钢导热系数小,线膨胀系数大,在焊接过程中受到局部加热冷却作用,形成不均匀的加热冷却状态。不锈钢板的对接焊缝附近产生焊接拉应力,而在两侧离焊缝较远的区域为压应力,薄板承受不了这种应力而失去稳定,产生波浪变形。现场实际拼装时,对接缝装配间隙的大小以及下料工序不严谨也会产生外观缺陷。对接缝间隙过小或无间隙时,焊接过程中的热收缩引起横向位移,使热影响区及其附近区域在高温作用下产生失稳变形,并使熔池前方的薄板挠曲隆起错边;对接缝间隙过大时,焊接过程产生的热收缩使得工件横向位移而达不到保持熔池前方的接缝间隙,甚至烧穿。zjdrzjyhzrj。
分析认为,异种钢焊接接头开裂主要是接头自身存在的问题所致,表现在该接头焊后未严格按工艺要求进行焊后热处理,焊接过程中T侧热影响区形成淬硬倾向比较大的马氏体组织没有得到充分的回火处理,导致该区域硬度偏高,塑韧性差,焊接接头内部存在较大残余应力。在试运行初期,在一定应力作用下,导致了裂纹在硬而脆的T侧焊接热影响区萌生和扩展,终导致异种钢焊接接头开裂,属于淬硬脆化裂纹引起的开裂。锅炉厂分析得出结论:该异种钢焊接接头开裂是由淬硬脆化裂纹引起的。
江苏省304不锈钢管的特征, 因此,在板翅结构的两端分别钎焊厚度较大的钢板,作为拉伸试验所需的夹持部分。翅片隔板以及钢板材料均为不锈钢,镍基钎料为BNi箔片。为获得良好焊接质量的试样,将隔板和翅片进行酸洗,用NaOH碱液煮沸,再用热水清洗,后用清洗并吹干密封保存。将钎料按尺寸裁好后用清洗密封保存。为保证钢板处钎焊接头的质量,须对钢板钎焊面进行打磨抛光机械打磨至#砂纸),打磨后将钢板用NaOH液碱煮沸洗,再分别用热水清洗后吹干密封待用。
在缺陷边界提取的基础上,提取了本文所设计缺陷特征参数。特征参数输入到所建立的模糊推理系统,进行模糊推理,实现缺陷的X分类识别。图X射线底片焊缝缺陷分类识别系统框图焊缝缺陷影像规律与特征分析由于射线照片上的缺陷影像,是缺陷的几何形状按照一定规律在平面上投影形成的图形,因此,射线照片上缺陷影像的形状与缺陷的几何形状密切相关。不同性质的缺陷具有不同的几何形状和空间分布特点,例如,圆形气孔一般是球形,裂纹多为宽度很小并且变化的缝隙等。
江苏省304不锈钢管的特征, 后一层全连接层元素的激活函数Softmax为式中i=,为分类类别。网络设计CNN的结构可以概括为式中*为可重复;M,N为可重复的次数;POOL?为可选择的层。改进结构后的深层CNN如图所示。在深层CNN中,卷积池化和全连接层的参数设置如表所引言在对锅炉焊管工件进行焊缝缺陷识别的X射线实时检测系统中,焊缝缺陷特征的提取是焊管质量检测的重要内容,在提取锅炉焊管缺陷特征时,提取的特征要尽量反映各类缺陷本原的特征[]。
试样制备与试验方法试验材料试验用母材为H钢,板厚mm;焊条为EH,mm。焊接及试验设备试验采用松下YDSS型直流电焊机,FLUKE钳形电流电压表,以及德国产FMP型磁性铁素体仪,按照AWSA进行标定。试板制备X先对试验用母材和焊材进行力学性能及化学成分分析,结果见表~[]。再对焊材进行铁素体含量测试,然后在试板上堆焊宽mm长mm的焊缝金属共层。焊后进行了%射线探伤合格,并按要求制备试块,在进行力学试验时,虽然拉伸试验结果较为成分/%力学性能SwCr)wNi)wMo)wCu)抗拉强度b/MPa伸长率/%成分及力学性能焊道/焊层焊接方法填充材料牌号,直径焊接电流I/A,极性电弧电压U/V焊速v/cmmin///觹SMAWSMAW觹A,A,觹,DC,DC觹觹觹表HP试件的焊接工艺参数备注:觹为背面清根后。
在自制的多弧离子镀设备上沉积CrN薄膜,设备本底真空度Pa。试样经过辉光清洗离子轰击镀Cr过渡层min后,开始镀CrN膜。镀膜时,Ar气体流速cm/min,N气体流速cm/min,工作气压Pa,试样在两个弧源之间的区域边旋转边镀膜,弧电流A,工作温度,镀膜时间min,膜层厚度约m。采用扫描电镜观察试样表面形貌,采用X射线衍射分析试样晶体结构。采用上海泰明光学仪器有限公司的XH显微硬度仪测试膜基体系的硬度,保载时间s,测试次取平均值。
赵新玉等[]通过分析沿焊核直径方向的B扫描图像,X地检测出不同状态的点焊接头直径,且与实测值具有较好的一致性。刘凯[]研究了点焊焊点不同区域的X声波A扫描信号特征,总结出点焊焊点熔核直径的X声测量方法的基本原理,认为这种方法可以X的测量焊核尺寸。吴程程[]采用基于传统的X声波C扫描成像技术发展的一种电阻点焊准三维X声成像技术,实现了对焊核直径的测量,并取得了良好的效果。郝永魁[]通过建立电阻点焊X声检测专家系统并利用其对X声波C扫描图像熔核直径进行测量分析,认为该系统利用C扫描图像测量焊核直径具有良好的稳定性。