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采用通用焊接工藝參數焊接不同鋼種鋼軌的試驗研究

2016-05-26 10:03:33倪崢嶸高文會
鐵路技術創新 2016年2期
關鍵詞:焊接

■ 倪崢嶸 高文會

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采用通用焊接工藝參數焊接不同鋼種鋼軌的試驗研究

■ 倪崢嶸高文會

摘 要:選用3種不同鋼種、不同強度級別的鋼軌,提出焊接和試驗方案;通過落錘試驗和斷口分析,研究焊接接頭的綜合性能和缺陷,分析采用通用焊接工藝參數焊接不同鋼種鋼軌可行性及其工藝特點。采用通用焊接工藝參數焊接不同鋼種、不同強度級別的鋼軌時,建議按照《不同鋼種鋼軌焊接暫行技術要求》執行。

關鍵詞:通用焊接工藝參數;焊接;鋼種;鋼軌;落錘試驗;斷口分析

1 概述

為了實現鋼軌的等壽命匹配,降低線路維護成本,需要根據線路的具體情況鋪設相應強度等級的鋼軌。雖然在曲線地段鋪設了耐磨鋼軌,但在曲線與直線交界的地方采用鋁熱焊方法焊接不同鋼種的鋼軌。調查表明,鋁熱焊接頭的斷軌率和重傷率均高于閃光焊。為了降低鋁熱焊接頭折斷的風險,在直線、曲線、坡道地段只好鋪設相同鋼種的鋼軌。近年來我國鐵路鋼軌基地的焊接技術取得了很大進步,焊接相同鋼種鋼軌的焊接質量非常穩定,斷軌率在0.000 7%以下。研究在焊軌基地采用閃光焊接,實現不同鋼種鋼軌的焊接,對于提高我國鐵路鋼軌的使用水平具有重要意義。

在此提出一種新的焊接和鋪設鋼軌方法。根據線路的直線或曲線情況在焊軌基地配軌,為直線和曲線地段選用不同強度等級的鋼軌,配軌表示例見表1,①—⑤分別代表500 m焊接長鋼軌的首端或尾端,每根500 m的焊接長鋼軌由5根百米定尺鋼軌焊接而成,百米定尺鋼軌以A或B表示,分別代表兩個不同強度級別的鋼軌。由表1可見,在焊軌基地完成了A+A、A+B、B+B的焊接,然后按照配軌表的順序對500 m焊接長鋼軌進行裝車和鋪設。長鋼軌裝車和卸車對應線路上的直線或曲線,兩根500 m長鋼軌之間的焊接由現場移動閃光焊完成,即①+①、②+②、③+③、④+④和⑤+⑤,現場焊接的接頭都是同種鋼軌間的焊接。這樣就實現了根據線路情況鋪設相應強度等級的鋼軌,不同鋼種鋼軌間的焊接在焊軌基地完成,線路上全部都是閃光焊接頭,可實現直線、曲線地段的鋼軌等壽命匹配。

2 不同鋼種鋼軌的焊接及試驗方案

2.1鋼軌選用方案

選用包頭鋼鐵(集團)有限責任公司的3種不同鋼種、不同強度級別的鋼軌。

表1 焊軌基地配軌表示例

(1)60 kg/m U71MnG鋼軌,880 MPa級;

(2)60 kg/m U75V鋼軌,980 MPa級;

(3)包鋼60 kg/m U76CrRE鋼軌,1 080 MPa級。

2.2焊接方案

(1)焊接設備:GAAS80/580型焊機,控制系統為SWEP06。

(2)焊接參數:通用焊接工藝參數(具體參數略)。

(3)試焊的6種鋼軌組合:U71MnG+U71MnG;U75V+U75V;U76CrRE+U76CrRE;U71MnG+U75V;U75V+U76CrRE;U71MnG+U76CrRE。

2.3試驗方案

氣隙磁場箝位效應本是直流電動機獨有的磁場特征,同步電動機是沒有氣隙磁場箝位效應的。作為交流電動機的電機本體,與自控逆變器組成電動機系統之后亦存在氣隙磁場箝位效應,表明這個電動機系統也屬于直流電動機類型,即為廣義直流電動機。

對每種鋼軌組合進行25個接頭的落錘試驗和斷口檢驗。此外,對部分鋼軌組合進行參數范圍試驗,共焊接試驗165個接頭。落錘試驗前,部分接頭未進行熱處理及部分接頭未進行打磨,全部接頭都未進行超聲波探傷挑選。

落錘和斷口檢驗按TB/T 1632.1—2014的規定進行,落錘高度為5.2 m。

3 落錘及斷口檢驗結果

3.1落錘情況

對采用通用焊接工藝參數焊接的6種鋼軌組合(165個接頭)進行了焊接接頭落錘試驗,落錘試驗結果見表2,共有10個接頭被砸斷。

3.2斷口情況

對落錘試驗的所有接頭進行斷口檢驗,沒有發現冷焊口,其中85個接頭斷口沒有可見灰斑,通用焊接工藝參數焊接接頭斷口灰斑面積結果見表3,U71MnG+U76CrRE接頭斷口見圖1,U76CrRE+U76CrRE接頭斷口見圖2。

表2 落錘試驗結果 個

表3 通用焊接工藝參數焊接接頭斷口灰斑面積結果

圖1 U71MnG+U76CrRE接頭斷口

圖2 U76CrRE+U76CrRE接頭斷口

3.3小結

采用通用焊接工藝參數焊接165個接頭,包括3種鋼軌的6種組合,全部進行了落錘試驗,有10個接頭被砸斷,全部焊接接頭的斷口沒有冷焊口。試驗結果表明,盡管U71MnG、U75V和U76CrRE 3種鋼軌的化學成分不同,采用通用參數對3種鋼軌進行混合焊接,落錘試驗和斷口灰斑情況總體良好。

4 通用焊接工藝參數特點

(1)U71MnG+U71MnG鋼軌。典型的焊接工藝曲線見圖3。焊接加熱時間82~84 s;平均頂鍛量為11.0 mm,最小9.8 mm,最大12.0 mm。

(2)U75V+U75V鋼軌。典型的焊接工藝曲線見圖4。焊接加熱時間82~84 s;平均頂鍛量為8.3 mm,最小7.8 mm,最大8.7 mm。

(3)U76CrRE+U76CrRE鋼軌。典型的焊接工藝曲線見圖5。焊接加熱時間82~84 s;平均頂鍛量為8.2 mm,最小8.0 mm,最大8.6 mm。

(4)U71MnG+U75V鋼軌。典型的焊接工藝曲線見圖6。焊接加熱時間84~86 s;平均頂鍛量為9.5 mm,最小8.9 mm,最大10.5 mm。

(5)U75V+U76CrRE鋼軌。典型的焊接工藝曲線見圖7。焊接加熱時間83~85 s;平均頂鍛量為8.0 mm,最小7.0 mm,最大8.8 mm。

(6)U71MnG+U76CrRE鋼軌。典型的焊接工藝曲線見圖8。焊接加熱時間84~85 s;平均頂鍛量為9.1 mm,最小8.2 mm,最大10.1 mm。

圖3 U71MnG+U71MnG鋼軌焊接工藝曲線

圖4 U75V+U75V鋼軌焊接工藝曲線

圖5 U76CrRE+U76CrRE鋼軌焊接工藝曲線

圖6 U71MnG+U75V鋼軌焊接工藝曲線

圖7 U75V+U76CrRE鋼軌焊接工藝曲線

圖8 U71MnG+U76CrRE鋼軌焊接工藝曲線

4.1頂鍛量統計

通用焊接工藝參數焊接6種鋼軌組合的頂鍛量統計見表4。

4.2小結

采用通用焊接工藝參數焊接不同鋼種的鋼軌,其工藝特點如下。

(1)焊接時間相同,頂鍛前的閃光加熱時間是80~85 s,明顯短于目前焊軌基地焊接工藝參數的加熱時間,斷口未見冷焊口,說明通用焊接工藝參數具有較高的加熱效率。

(2)鋼軌不同,頂鍛量不同;隨著鋼軌強度級別的提高,頂鍛量減小。

(3)任何鋼軌組合的頂鍛量在1~2 mm范圍變化,對焊接質量沒有顯著影響。

表4 6種鋼軌組合的頂鍛量統計

5 結束語

為了實現線路直線與曲線鋼軌的等壽命匹配,需要分別在直線與曲線地段鋪設不同鋼種、不同強度級別的鋼軌,因此增加了鋼軌焊接的復雜性,焊接工藝必須適應鋼軌組合的多樣性;采用通用焊接工藝參數,可保證質量,便于焊接生產管理。通用焊接工藝參數的特點是適應性好,對鋼軌化學成分的變化不敏感,能夠有效控制焊接缺陷。為可靠控制焊接質量,采用通用焊接工藝參數焊接不同鋼種、不同強度級別的鋼軌時,建議按照《不同鋼種鋼軌焊接暫行技術要求》執行。

6 參考文獻

[1] TB/T 1632.2—2014 鋼軌焊接 第2部分:閃光焊接[S].

倪崢嶸:中國鐵道科學研究院,碩士研究生,北京,100081

高文會:中國鐵道科學研究院金屬及化學研究所,研究員,北京,100081

責任編輯 盧敏

基金項目:中國鐵路總公司科技研究開發計劃項目(2014G002-G)。

中圖分類號:TG47

文獻標識碼:A

文章編號:1672-061X(2016)02-0062-04

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