在评定过程中,我们需要对各类别的焊条、焊丝进行分别评定。对于同类别但不同级别的情况,高级别的评定结果可以适用于低级别;而在同级别的焊条中,如果已经进行了酸性焊条的评定,那么可以免做碱性焊条的评定。此外,我们还需要注意填充金属的变更,以及可燃气体或保护气体种类的改变。对于异种钢焊接的材料选择,我们应该遵循DL/T752的规定原则。特别地,对于国外的高合金钢用焊接材料,我们需要充分了解其基本性能,并通过试验验证关键指标后才能使用。焊接工艺评定需验证焊后热处理对冲击功的提升幅度。上海合金焊接工艺评定机构

预热与层间温度控制:(1)当评定试件的预热温度下降超过50℃时;(2)对于有冲击韧性要求的焊件,其层间温度提升超过50℃时。焊后热处理:在焊接过程中,若因中间检验或无法一次性完成焊接而需要暂停,则应进行焊后热处理。此外,焊后热处理与焊接操作之间的间隔时间也至关重要,必须严格遵循各类钢材的热处理规范,并确保符合DL/T 819和DL/T 868等标准的规定。例如,对于P91马氏体钢,在焊接完成后,需等待焊缝冷却至100℃以下,确保奥氏体完全转变为马氏体后,再升温进行焊后热处理。上海合金焊接工艺评定机构焊接工艺评定的背面清根质量直接影响根部焊缝成形。

焊接材料:(1)在评定过程中,应分别对各类别的焊条、焊丝进行评定。若同类别中不同级别的焊条满足高级别的评定标准,则该标准可适用于低级别。在同级别焊条中,若已对酸性焊条进行了评定,则可免做碱性焊条的评定。(2)当填充金属由实芯焊丝改为药芯焊丝,或反之,需注意可能带来的性能变化。(3)在焊接过程中,可燃气体或保护气体的种类可能会发生变化,或者在某些情况下会取消背面保护气体。这些变化可能会影响焊接的质量和性能,因此需要特别关注。(4)对于异种钢焊接的材料选择,应遵循DL/T752的规定原则进行操作。(5)采用国外的高合金钢焊接材料时,必须充分了解该材料的基本性能。一些关键指标,如与产品使用性能直接相关的特性,应通过试验验证后方可使用,以确保焊接质量和安全性。
焊接方法:在评定焊接工艺时,应针对不同的焊接方法进行单独评定,不可相互替代。对于采用多种焊接方法组合的情况,每种方法都可以单独进行评定,或者将几种方法组合在一起进行综合评定。在具体应用中,每种焊接方法所对应的焊缝金属厚度,都应落在各自评定的适用范围之内。例如,某次焊接工艺评定采用了氩弧焊焊接根层(厚度为3mm),并结合焊条电弧焊进行填充和盖面(总厚度为8mm)。这属于两种焊接方法的组合评定。那么,评定合格的工艺不仅适用于这一组合,还单独适用于:(1)氩弧焊单独焊接:其评定的焊缝金属厚度为3mm,适用厚度范围为1.5至6mm。(2)焊条电弧焊单独焊接:其评定的焊缝金属厚度为8mm,适用厚度范围为6至12mm。此外,对于Ds/Ws焊缝的焊接工艺,也可以单独进行氩弧焊或焊条电弧焊的工艺评定。焊接工艺评定的变素范围需在标准规定的限值内进行调整。

一般规程中对管子直径的“评定”没有严格规定,电力工业中因各种管子规格繁多,考虑到工艺上差异较大故作出如下规定:(1)当“评定”试件管子外径Do≤60mm、采用氩弧焊焊接方法时,其工艺适用于焊件管子的外径不规定。(2)其它管径的“评定”,适用于焊件管子外径的范围为:下限0.5D0,上限不规定。电力工业针对行业特点,对“评定”的焊接位置和适用范围做了专门规定,(见规程上表)有如下情况时,还应遵循下列规定:(1)在立焊位中,当根层焊道从上向焊改为下向焊或反之,应重新评定。(2)直径由≤60mm管子的气焊、钨极氩弧焊,除对焊接工艺参数有特殊要求外,一般只对水平管进 行“评定”,即可适用于焊件的所有焊接位置。(3)管子全位置自动焊时,必须采用管状试件进行“评定”,不可用板状试件“评定”替代。焊接工艺评定的冷弯试验可考核焊缝区域的加工硬化程度。上海合金焊接工艺评定机构
焊接工艺评定必须使用分类合格的母材如Fe-1类碳钢。上海合金焊接工艺评定机构
钢材焊接工艺评定:(1)钢材类级别划分;(2)钢材类级别在“评定”中的基本规定;(3)异种钢的划分异种钢焊接接头的含义是:异种钢焊接接头钢材组合基本上分为两大类:一类为金属组织类型相同化学成份不同,如低碳钢与低合金钢的焊接接头,它们均属珠光体组织类型,且物理性能差别较小,只是化学成分不同;另一类为金属组织类型和化学成分都不相同而物理性能差别较大,如低合金珠光体钢与高合金马氏体钢或奥氏体不锈钢的焊接接头。该评定通过检验焊接接头的使用性能是否符合设计要求,确认焊接工艺指导书的合理性,较终为制定正式焊接工艺文件提供技术依据。焊评过程覆盖工艺验证、质量验证及技术文件生成,构成焊接质量控制的主要措施。上海合金焊接工艺评定机构