HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE V ENERGETICE



Podobné dokumenty
STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22

E-B 312. EN 1599: E Z (CrMo) B 42

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

Teplotní režim svařování

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

Heterogenní spoje v energetice, zejména se zaměřením na svařování martenzitických ocelí s rozdílným obsahem Cr

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky.

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30%

Požadavky na provedení tepelného zpracování svarových spojů v energetice

Svařování svazkem elektronů

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*)

METODA FSW FRICTION STIR WELDING

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

US 2000 MC NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

C Cr V Mo Mn Si 2,30% 14,00 % 9,00 % 1,30% 0,50% 0,50%

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

VANADIS 10 Super Clean

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

Nedestruktivní metody zkoušení železobetonových konstrukcí

C 321. EN ISO A: ~ G Z (CrMoV)

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB PŘI OBJEDNÁNÍ UVÁDĚJTE VŽDY KÓD ZBOŽÍ. Kód zboží TRUBKY DN m cena/m

C Cr V Mo W Mn 0,55 % 4,55 % 1,00 % 2,75% 2,15% 0,50%

S VAŘOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE HOSPODÁRNÉ Ř E Š E N Í

Požadavky na kvalifikaci postupu svařování vybraných VPO podle ASME předpisů

Kvalifikace postupu svařování konstrukčních ocelí se zvýšenou mezí kluzu

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha,

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 753/2015 ze dne:

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OCHRANA SKALNÍCH STĚN SÍTĚMI

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT


VISUAL TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy vizuální metody dle systému ISO / 4 STUPEŇ / TECHNIKA

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

ZADÁNÍ PŘÍKLAD 49. Zadání: Svařování nerezových materiálů metodou TIG, WIG. Podle přiloženého výkresu a technologického postupu :

CB, C4B, CK. Měřicí centrická clona s bodovými odběry Měřicí čtyřotvorová clona s bodovými odběry Měřicí clona centrická s komorovými odběry

Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

Všechny druhy výrobků válcovaných za tepla, kovaných, tažených za studena nebo válcovaných za studena z nástrojových ocelí podle normy ČSN EN ISO 4957

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Laboratorní práce č.22

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

Přivařování svorníků - 78

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky

PERSPEKTIVNÍ METODY SPOJOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIVAŘOVÁNÍ SVORNÍKŮ Perspective Methods of Material Joining Stud Welding

Novinky v normách a směrnicích

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ seminář Degradace nízkolegovaných ocelí v. abrazivním a korozivním prostředí

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS

ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ

KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2016 XXV. Ročník Kongresové centrum hotelu VORONĚŽ I., Brno PROGRAM KONFERENCE

ARC-H Welding s.r.o.

VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL)

Projekt CZ.1.07/1.1.38/ Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastro

DIFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE S POUŽITÍM PŘECHODOVÝCH MEZIVRSTEV

/01,01,00 SKELET-ČÁST SPODNÍ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

NÁVRH ŘEŠENÍ UPÍNÁNÍ BEZ PORÉZNÍHO MATERIÁLU SVOČ FST Bc. Jan Opekar Fa. Hoop Velešín nádraží Česká republika

Pájení. Ke spojení dojde vlivem difuze a rozpustnosti pájky v základním materiálu.

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Svářečský personál a kvalita svařování

Skladba vrstev. Barevnost systému. * pouze na objednávku. oboustranný polyuretanový lak 50 μm

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

1. Mezinárodní/evropský svářečský inženýr (odpovídá EN ISO čl. 5a - úroveň C) IWE/EWE - Znalosti, kompetence a management

Změny v normách pro zkoušky svářečů a páječů

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross

mezinárodní působnost

SVAROVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO ÚVOD...

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

Technické informace Spojovací materiál Stavební kování Vrtáky Bity Okenní program

OK AUTROD SFA/AWS A 5.14: ERNiCrMo-3 EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

Transkript:

HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE V ENERGETICE prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Ing. Martin Sondel, Ph.D. Český svářečský ústav s.r.o. Areál VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba Ing. Marcel Beňo ČEZ a.s.

ÚVOD Heterogenní svarový spoj = kritické místo každého energetického zařízení Svařujeme díly obecně s rozdílným chemickým složením s rozdílnou mikrostrukturou s rozdílnými mechanickými vlastnostmi s rozdílnými požadavky na TZ po svaření s rozdílnými koeficienty teplotní roztažnosti možnost difuze C proti koncentračnímu spádu obsahu Cr Doporučuje se před zahájením výroby odzkoušet krátkodobé vlastnosti (WPQR) odzkoušet dlouhodobé vlastnosti (creep, korozní vlastnosti ) Pokud možno nesvařovat v montážních podmínkách (přechodové kusy)

Heterogenní svarové spoje mezi uhlíkovými a nízkolegovanými žárupevnými ocelemi Rozdíly Chemické složení Mikrostruktura Mechanické vlastnosti TZ po svaření Není nutné řešit Rozdíly v teplotní roztažnosti Difuzi uhlíku do SK

Pro návrh spoje platí PM se volí podle oceli níže legované (R mt SK) TP a teplota interpass se volí podle oceli výše legované Je nutné volit kompromisní TZ po svařování nedegradující oba materiály Tabulka 1: Teplotní rozsahy tepelného zpracování po svařování u svarových spojů podobných nebo odlišných materiálů [1] Tabulka č. 1 Doba výdrže na žíhací teplotě 2,5 min. / 1 mm EN 12 952-5 4,0 min. / 1 mm zkušenost Rychlost ohřevu a ochlazování podle oceli výše legované Spoj C-Mn ocel + 14MoV6-3 (~ 15128) je zcela nevhodný (teplota použitelnosti, TZ)

Svarové spoje mezi bainitickými a martenzitickými ocelemi Hlavní problémy Rozdílné popouštěcí teploty Možnost difuze C proti koncentračnímu spádu obsahu Cr Vznik nauhličeného pásma Vznik oduhličeného pásma Změna vlastností svarového spoje Doporučené popouštěcí teploty Tabulka č. 1 PM snižují rozdíl v obsahu Cr v ZM a SK Snížení míry oduhličení a nauhličení Zlepšení vlastností svarového spoje

Svarový spoj 14MoV 6-3 - X10CrMoVNb 9-1 PM na bázi 3% Cr 0,5% Mo 0,3% V Obr. č. 1 Bezporuchový provoz kotlových trubek na elektrárně VÍTKOVICE 15 let PM pro svařování ocelí T/P22, T/P23 a T/P24 s ocelemi T/P91 a T/P92 R m min podle ČSN EN 10216-2 + A2 Orientační přepočet R m na HV podle ČSN EN ISO 18 265 Svarový spoj P22 P91 (730 C / 2 hod.) Obr. č. 2 Svarový spoj T91 T23 (740 C / 30 min.) Obr. č. 3 Svarový spoj T91 T24 (740 C / 30 min.) Obr. č. 4 Svarový spoj P23 P92 (740 C / 2 hod.) Obr. č. 5 Svarový spoj P23 P92 (740 C / 4 hod.) Obr. č. 6 Böhler Welding Group doporučuje PM pro svařování ocelí T/P23 a T/P 24

Svarové spoje mezi martenzitickými a austenitickými ocelemi Elektrárny s nadkritickými a superkritickými parametry Tabulka č. 2 a 3 Hlavní problémy Rozdíly v teplotní roztažnosti A M Možnost difuze C (M ocel ASK) Jako PM slitiny Ni SK vyrovnává rozdíly v teplotní roztažnosti Obr. č. 7 Prakticky zabraňuje difuzi uhlíku Nevznikají výrazné nauhličené a oduhličené oblasti Charakteristické mechanické vlastnosti vyhovují požadavkům na heterogenní spoj M - A R mt např. Alloy 617 za 100000 hodin je vyšší než u austenitických a martenzitických ocelí Obr. č. 8, 9

Další informace Co nejnižší Tp odpovídající M oceli Teplota interpass 100 až 150 C TZ odpovídající M oceli Metody svařování 111, 141, 131 Svařovat s co nejmenším Q - max. 1kJ/mm. Doporučuje se použít polštářovací techniku nebo přechodové kusy Navařit na M ocel s co nejnižší T p min 2 vrstvy Ni slitinou Navařený díl TZ Provést NDT kontrolu Opracovat definitivní svarové plochy Výplň svaru svařit pouze Ni slitinou bez předehřevu a TZ Na svar niklovou slitinou nikdy nesvařovat austenitickým přídavným materiálem Obr. č. 10,11

ZÁVĚR Přednáška uvádí základní problémy při svařování heterogenních svarových spojů v energetice pro klasické, nadkritické a superkritické parametry páry Navrhuje jejich řešení na základě současných znalostí o této problematice

DĚKUJEME ZA POZORNOST