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Efeito do Arrefecimento Causado pelo Fluido Durante a Soldagem em Operação em Tubulações com Espessura de Parede de 6 e 11 mm

机译:流体焊接过程中的冷却效果在壁厚6毫米的管道中操作中的操作

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摘要

Resumo Este trabalho compara a influência do arrefecimento causado por um fluído em circulação e em contato com a parede interna de uma tubulação, que caracteriza a soldagem em operação. Foram avaliadas duas espessuras de parede do tubo e duas temperaturas do fluido interno. A soldagem foi realizada na ligação de conexões de aço ASTM A105 a um tubo API 5L Gr X60 com espessura de 11 mm e de 6 mm, utilizando os processos TIG (GTAW) e eletrodo revestido (SMAW). A circulação do fluido foi feita com água potável em duas faixas de temperatura, de 6 a 10 °C e 18 a 36 °C. Durante a soldagem, a temperatura interna do tubo e a taxa de resfriamento foram monitoradas. Foram preparadas quatro juntas soldadas, avaliadas por ensaios não destrutivos (inspeção visual, líquido penetrante, partículas magnéticas e ultrassom), ensaios destrutivos (tração, dobramento, impacto, fratura e dureza) e análise macrográfica e micrográfica. Os resultados mostram que, com os procedimentos adotados, não é necessária a adoção de cuidados especiais quanto à possibilidade de perfuração e vazamento de fluido durante a soldagem em operação. Houve evidencias que o efeito do arrefecimento do fluido no interior do tubo foi mais significativo que a espessura da parede do tubo no aumento da taxa de resfriamento. Ainda, a temperatura do fluido em circulação no tubo exerceu papel secundário no aumento da taxa de resfriamento e na redução da temperatura máxima na parede interna do tubo. O arrefecimento causado pelo fluido provocou aumento na dureza da ZF e ZTA, reduziu o alongamento no ensaio de tração, porém ainda em valores adequados. Estes comportamentos foram mais observados no tubo de menor espessura, de 6 mm. Foi possível, pelos resultados dos ensaios não destrutivos e ensaios mecânicos obtidos, qualificar os procedimentos de soldagem, com base nas normas especializadas neste processo.
机译:发明内容该作品比较了由循环中的流体和管道内壁接触的冷却引起的影响,这表征了操作中的焊接。评估两壁厚度和两个内部流体温度。使用TIG(GTAW)和涂覆电极(SMAW)工艺将ASTM A105钢连接连接到ASTM A105钢连接到厚度为11mm和6mm厚度的5L GR X60 API管。将流体的循环用两个温度范围的饮用水,6至10℃和18至36℃。在焊接期间,监测管的内部温度和冷却速率。制备四个焊接接头,通过非破坏性检测评估(目视检查,穿透液体,磁性粒子和超声),破坏性测试(牵引,折叠,抗冲击,骨折和硬度)和显微照片和显微照片分析。结果表明,随着所采用的程序,在运行中焊接过程中钻孔和液体泄漏的可能性需要特别小心。有证据表明,冷却管内的流体的效果比管壁的厚度在冷却速率的增加中更大。仍然,管中的循环流体的温度在冷却速度的增加中施加二次纸张,并在管内壁上的最大温度降低。由流体引起的冷却引起ZF和ZTA硬度的增加,减少了牵引试验中的伸长率,但仍然是适当的值。在6毫米的次要厚度管中更加观察到这些行为。通过非破坏性测试的结果和获得机械试验的结果可以根据本过程专门的标准来获得焊接程序。

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