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對于不銹鋼管的熱輸入,Young-Pyo Kim等人[38]對不同壁厚的X65管進行了電極電弧焊和鎢弧焊試驗。研究表明:8mm厚鋼管電極電弧焊的熱輸入范圍為11.0kJ/cm~21.8kJ/cm10mm厚不銹鋼鋼管的熱輸入范圍為18.0kJ/cm~29.5kJ/cm。8mm厚管的熱輸入為22.2kJ/cm~41.7kJ/cm10mm厚不銹鋼管的熱輸入為19.5kJ/cm~47.6kJ/cm。國內Zhang Dehmatsu[39]對厚度為10mm的X65管線鋼進行了自動埋弧焊對焊接,研究了熱輸入對金屬組織和性能的影響。他發現當熱輸入達到2022J/mm時,管線鋼的低溫沖擊吸收能達到 。對于熱輸入的計算公式,Carl E.Jaske研究得出了60/1000Hvis的熱輸入計算公式(其中:H——熱輸入,kJ/mm;V——電壓,V;I-電流,A;S——焊接速度,mm/min)。國內,曹崇珍等[41]將其總結為/IHKVAS=(其中:Ih——熱輸入,J/mm;K-系數,對焊K=0.85,角焊K=0.57;V——焊接電壓,取平均值,V;A——焊接電流,取平均值,A;S——焊接速度,取平均值,mm/S)。可以看出,國內外的熱輸入計算公式存在差異。可采用常規設備(安培鉗、電壓表、秒表等)或專用電弧監測設備,實現對熱輸入電平的測量。熱輸入水平也可以通過消耗比(一段時間內沉積的長度與電極消耗的長度之比)方案來控制。無論選擇何種方法來控制熱輸入,焊機在操作前都應該使用試板進行電極沉積試驗,以確保熱輸入是合理的。熱輸入的指標是焊接線能量。隨著線能的增加,熱影響區 硬度降低,可降低產生硬化組織的傾向,更有利于防止氫致開裂。然而,線能量的增加會導致焊透的增加,而焊透有可能導致焊透。因此,需要平衡焊接熱輸入,在不燒透不銹鋼管的情況下,提高焊接熱輸入。
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