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正文:
在具体操作中,可以采用了多种技术来克服这些问题。
为了对付过高的冷却速率,通常可对工件加热,同时,为了进
行短电弧焊接,需要提高焊工的焊接技术。此外,准确控制电
焊条摆动,可以最大限度地抑制氢的产生和焊接缺陷的形成。
通过使用这些技术,可以保证焊接质量达到合理的强度,即相
同材料的水下焊接强度可以达到陆上焊接强度的80%左右,
但是塑性和韧性均会比陆上焊接低。因为湿式焊接中产生的
微观裂纹,在材料受到应力作用时,会扩展而导致失效,所以
直到最近,湿式焊接才被推荐用于碳当量在0.4%以上的高
碳母材的焊接,其原因是担心氢致冷裂的发生。
如果对这些问题分析正确,就有可能设计出合适的工艺,
将影响减少到最小。湿式焊接的焊接交叉区域应比干式环境
中的要大,其目的是降低焊接部分的应力值。在连接形式的
重新设计过程中,要增加一些加强结构,包括在管件上安装护
板,在杆件之间安装加强筋板等,其目的是防止相对运动,因
为相对运动将在焊接
金属中产生应力、传播裂纹。此外,采用
特殊形状的连接件可以最大限度地减少仰焊位置的焊接量。
当然,采用这些技术将增加水下作业的复杂性,增加焊接修复
过程中的焊接工作量。对特定的场合,可能需要对湿式焊接
的复杂性与于式高压焊接修复的高成本进行对比。
出自http://www.bjsgyq.com/
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