Language: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

News

WEARWELL - Platformy robocze Foundation

weawell foundation

 

 

 

 

 

WEARWELL - Platformy robocze Foundation. Sprawdź jakie korzyści przyniesie Tobie stosowanie mobilnych platform.

Read more ...

Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu: Nasza firma na Targach Przemysłowa Wiosna w Kielcach

orginalnosc 3m 135px

Po raz kolejny będziemy brać udział w Targach Przemysłowa Wiosna, które odbędą się w Kielcach 19-22 marca 2024 roku. W tym roku zaprezentujemy dwie ekspozycje, z których każda została starannie zaplanowana, aby dostarczyć innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

Read more ...

Niedobór spawaczy: Jak przemysł 4.0 może rozwiązać ten problem?

soldomatic 135pxWspółczesny przemysł jest nieodłącznie związany z zawodem spawacza, który odgrywa kluczową rolę w produkcji i konserwacji. Jednak, mimo rosnącego znaczenia tego zawodu, świat stoi w obliczu globalnego niedoboru wykwalifikowanych spawaczy.


Read more ...

Our Brands

GOLD - Golden connection

gold square

Under GOLD brand you can find many high quality welding consumables. 

Read more ...

MOST - the brand which joins

cat most

Our own brand, designed especially for welding industry. High quality for reasonable prcies.

Read more ...

We are a producer

We are a producer of high quality welding consumables and abrasive materials at reasonable price. We also own a bandsaws blades welding manufactury.

Please feel free to contact us.

Welding wire production plant in Łącko near Inowrocław.

Approvals: MOST SG2 ITS TÜV, DB, GL, DNV, PRS MOST SG3 ITM TÜV, DB, DNV, PRS

łącko
łącko
łącko
łącko
łącko
łącko
łącko

Bonding of bandsaw blades in Lacko near Inowroclaw

Offer:  Bandsaw blades of various parameters for all kinds of band saws.

zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia
zgrzewalnia

Manufacturing plant of abrasive materials in Mszana Dolna

 Offer: Abrasive materials of all kinds and destination.

mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto
mszana foto

Potrzeba wzrostu wydajności była zawsze motorem do rozwoju nowych materiałów konstrukcyjnych, które tę wydajność będą poprawiać poprzez wzrost parametrów pracy.

Odpowiedzialne elementy kotłów energetycznych są wytwarzane z udziałem stali do pracy w podwyższonych temperaturach. Stale te z uwagi na dodatek pierwiastków stopowych (głównie chromu i molibdenu) należą do grupy materiałów o ograniczonej spawalności, co powoduje, iż proces spawania musi być w pełni kontrolowany przed, w trakcie oraz po wykonaniu złącza.

Stale do pracy w podwyższonych temperaturach, a w szczególności stale martenzytyczne chromowo-molibdenowe wymagają podgrzewania wstępnego przed spawaniem. Podgrzewanie przed spawaniem ma na celu zapobiegania powstania pęknięć zimnych, obniżenia twardości w SWC, obniżenia poziomu pozostających naprężeń spawalniczych i zmniejszenia odkształceń. Wysokość temperatury wstępnego podgrzania zależy od składu chemicznego stali, ilości wodoru dyfundującego w spoinie, stopnia utwierdzenia złącza czy grubości spawanych elementów. W trakcie spawania musi być utrzymany odpowiedni poziom temperatury międzyściegowej, a po wykonaniu złącza przeprowadzona obróbka cieplna, najczęściej w postaci wyżarzania odprężającego.

Proces wytwarzania złącza jest długotrwały, a zatem kosztowny, dlatego połączenie spawane musi być wykonane z ogromną starannością dającą gwarancję najwyższej jakości.
Obecnie standardowymi metodami spawania elementów rurociągów energetycznych jest TIG jako warstwa graniowa oraz elektroda otulona dla warstw wypełniających. Metody spawania 141 i 111 są procesami manualnymi wymagającymi od spawacza wysokich kwalifikacji zawodowych oraz w istotny sposób wydłużającymi sam cykl wykonania złącza. W obecnej chwili dostępność materiałów dodatkowych  w postaci drutów proszkowych umożliwia podjęcie badań nad spawaniem materiałów przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach przy pomocy metody MAG.

 

CHARAKTERYSTYKA STALI P91

Stale martenzytyczne oprócz głównych składników żelaza i chromu zawierają dodatki stopowe molibdenu, wanadu, niobu i niklu. W stalach stosowanych w energetyce zawartość krzemu, manganu i niklu jest stosunkowo niewielka, natomiast zawartość węgla w zależności od stopu jest zmienna w dość szerokim zakresie.
Chrom jest podstawowym składnikiem stopowych stali martenzytyczych. Posiada duże powinowactwo do węgla, rozszerza obszar istnienia fazy zelaza α i stabilizuje ją, ponadto polepsza odporność na korozję i żaroodporność. Chrom podwyższa hartowność, wytrzymałość, ciągliwość oraz twardość, która podwyższa odporność stali na ścieranie i zużycie. Zwiększona zawartość chromu powoduje zmniejszenie krytycznej predkości chłodzenia, co sprawia, że stal ulega przemianie martenzytycznej.
Następnym składnikiem, który decyduje o własnościach stali martenzytycznej jest węgiel. Pierwiastek ten rozszerza zakres istnienia fazy żelaza ϫ. Wzrost zawartości węgla zwiększa wytrzymałość oraz twardość stali, podwyższa temperaturę przejścia w stan kruchości i w znacznym stopniu obniża ciągliwość, udarność oraz spawalność stali. Z tych powodów zawartość węgla w stalach przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach jest ograniczana, a wymagane właściwości użytkowe są osiągane przez wprowadzenie dodatków stopowych i odpowiedniej obróbki cieplnej.
Molibden w stopowych stalach martenzytycznych zwiększa wytrzymałość, przede wszystkim na pełzanie oraz podnosi podnosi odporność na kruche pękanie, ponadto zwiększa odporność na korozję i intensywnie zwiększa hartowność stali.
Wanad jako pierwiastek stopowy zwiększa odporność stali na przegrzanie i powoduje drobnoziarnistość jej struktury, w istotny sposób wpływa na wzrost wytrzymałości na pełzanie. Powoduje wzrost hartowności stali oraz opóźnia obniżenie twardości po odpuszczaniu, jest pierwiastkiem silnie ferrytotwórczym i węglikotwórczym.
Dla potrzeb energetyki została opracowana stal P91 (wg ASME) czy X10CrMoVNb91 (wg EN), skład chemiczny tej stali przedstawiono w tablicy I, a własności mechaniczne w tablicy II.

 

Tablica I. Skład chemiczny stali P91 (wg normy PN-EN 10216-2)

 Gatunek  Skład chemiczny, %
 C  Si  Mn  Cr  Mo  Nb  V  Inne
 P91  0,08
-0,12
 0,2
-0,5
 0,3
-0,6
 8
-9,5
 0,85
-1,05
 0,06
-0,1
 0,18
-0,25
 N=0,03
-0,07

 

Tablica II. Własności stali P91

 Gatunek Własności mechaniczne
 Re, MPa Rm, MPa Amin, %
 P91 450 630 19

 

 PRZEDMIOT BADAŃ

Przedmiotem badań były doczolowe złącza spawane z rur ze stali X10CrMoVNb9-1 o średnicy Ø168,3 x 18,26 mm. Skład chemiczny i właściwości wytrzymałościowe przedstawiono w tablicach III i IV.

 

Tablica III. Skład chemiczny badanej stali X10CrMoVNb9-1/P91 (wg atestu producenta)

 Gatunek  Skład chemiczny, %
 C  Si  Mn  Cr  Mo  Nb  V  Inne
 P91  0,09  0,26  0,56  8,49  0,93  0,24  0,075 N - 0,042
Cu - 0,16
Ni - 0,19

 

 

Tablica IV. Właściwości mechaniczne badanej stali X10CrMoVNb9-1/P91 (wg atestu producenta)

 Gatunek Własności mechaniczne
 Re, MPa Rm, MPa Amin, % KV, J
 P91 569 673 23 215

 

 

MATERIAŁY DODATKOWE DO SPAWANIA

Do prób zostały wykorzystane materiały dodatkowe do spawania przekazane przez firmę Böhler-Uddeholm o składzie chemicznym i własnościach mechanicznych zbliżonych do właściwości materiału podstawowego. Zastosowane materiały dodatkowe do spawania zestawiono w tablicy V.

 

Tablica V. Materiały dodatkowe

Metoda spawania Klasyfikacja spoiwa Średnica Nazwa handlowa
141 ER90S-B9 2,4 C 9 MV - IG
136 E91T1-B9M 1,2 C 9 MV Ti Fd

 

 

PROCES SPAWANIA

Proces spawania został wykonany metodami 141 i 136. Do badań zostało wykorzystane urządzenie inwertorowe Saprom S8 SpeedPulse LORCH przekazane przez firmę RYWAL-RHC.

W sposób tradycyjny, czyli  metodą TIG wykonana była warstwa graniowa, zaś wypełnienie spawano przy użyciu drutu proszkowego. Złącza próbne wykonano w dwóch pozycjach spawania: PF i PC. Sposób przygotowania krawędzi do spawania przedstawiono na rys. 1 , zaś sposób układania ściegów w pozycjach PF i PC na rys.

 

 

Rys 1. Przygotowanie rowka spawalniczego

 

 

 

Rys 2. Sposób układania ściegów w pozycji PF

 

 

 

 

Rys 3. Sposób układania ściegów w pozycji PC

 

 

 CYKL CIEPLNY SPAWANIA I OBRÓBKI CIEPLNEJ PO SPAWANIU

Przed spawaniem złącze zostało podgrzane matami oporowymi do temperatury    210 oC. W czasie procesu temperatura międzyściegowa złącza była kontrolowana przy pomocy termopar i nie przekraczała podczas spawania 300 oC. Cykl cieplny spawania oraz wykres obróbki cieplnej po spawaniu przedstawia rys. 4.

 

 

Rys 4. Schemat cyklu cieplnego spawania oraz obróbki cieplnej po spawaniu

 

 

PLAN BADAŃ

Przeprowadzono badania nieniszczące wykonanych złączy spawanych w postaci testów VT; MT; RT. Badania wykonano uwzględniając poziom jakości B według normy PN-EN ISO 5817. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań nieniszczących, złącza zostały poddane badaniom niszczącym.
Zakres badań niszczących obejmował:

  • statyczną próbę rozciągania złącza
  • próbę zginania poprzecznego od strony lica i grani spoiny
  • badania udarności w spoinie i w SWC
  • badania makroskopowe złącza
  • pomiary twardości złącza

 

PRÓBA STATYCZNEGO ROZCIĄGANIA ZŁĄCZA

Badania zostały przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 895. Określone w ten sposób wytrzymałości złącz spawanych na rozciąganie Rm wykazały, że w obu pozycjach spawania (PF i PC) wymagania wytrzymałościowe zostały spełnione (630 MPa dla materiału rodzimego), a zerwanie próbek nastąpiło w strefie materiału rodzimego. Wartości badań przedstawiono na rys. 5 i 6.

 

 

Rys 5. Wytrzymałość na rozciąganie złącza w pozycji PF

 

 

 

 

Rys 6. Wytrzymałość na rozciąganie złącza w pozycji PC

 

PRÓBA UDARNOŚCI SPOINY I SWC

Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 875, w celu określenia wartości pracy łamania spoiny i SWC w temperaturze otoczenia. Jako kryterium przyjęto minimalną wartość pracy łamania określoną przez normę PN-EN 12952-6, która dla SWC wynosi 24 J, a dla spoiny 27 J. Uzyskane wyniki pracy łamania w spoinie i SWC są wyższe od wartości minimalnych. Wyniki próby udarności przedstawiono na rys. 7 i 8.

 

 

Rys 7. Praca łamania spoiny i SWC w pozycji PF

 

 

 

 

Rys 8.Praca łamania spoiny i SWC w pozycji PC

 

 

 POMIARY TWARDOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH

Pomiary twardości przeprowadzono w oparciu o normę PN-EN ISO 15614-1. Zgodnie z tą normą maksymalna wartość twardości złącza spawanego obrobionego cieplnie wynosi 350 HV10. Wyniki przeprowadzonych pomiarów twardości są niższe od wartości dopuszczalnych. Na rys. 9 przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowych, zaś na rys. 10 i 11 rozkład twardości w złączu spawanym dla pozycji PF i PC.

 

 

 

Rys 9. Rozmieszczenie punktów pomiaru twardości w złączach spawanych

 

 

 

Rys 10. Wykres rozkładu twardości dla pozycji PF

 

 

 

Rys 11. Wykres rozkładu twardości dla pozycji PC

 

 BADANIA METALOGRAFICZNE

Przeprowadzono badania makroskopowe złączy spawanych zgodnie z normą PN-EN 1321. Badania makroskopowe wykazały spełnienie poziomu jakości B wg normy PN-EN ISO 5817. Na rys. 12 i 13 przedstawiono wyniki badań makroskopowych dla pozycji PF i PC.

 

 

 

Rys 12. Wyniki badań makroskopowych dla pozycji PF

 

 

 

Rys 13. Wyniki badań makroskopowych dla pozycji PC

 

 

 

WNIOSKI

1.    Złącza doczołowe wykonane ze stali P91 metodą 136 w pozycjach PF i PC wykazały wysoką jakość zarówno podczas badań nieniszczących jak i niszczących
2.    Czasy wykonania połączeń a co się z tym wiąże koszty spawania są niższe niż dla metody 111
3.    Metoda 136 jest łatwiejsza do opanowania niż 111, co sprawia, że wymagane kwalifikacje spawaczy mogą być niższe
4.    Istnieje możliwość mechanizacji metody 136, co spowoduje dalszy wzrost wydajności spawania

 

 

 LITERATURA

1.    Tasak E. : Spawalność stali.  Wyd. Fotobit 2002
2.    Hernas A. : Żarowytrzymałość stali i stopów. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999
3.    Zespół autorów pod red. dr inż. K. Ferenca : Technika spawalnicza w praktyce. Warszawa 2007
4.   Brózda J. : Wytyczne spawania i obróbki cieplnej stali do pracy w podwyższonych temperaturach. Wyd. Instytutu Spawalnictwa, Gliwice 1990
5.    Ferenc K. : Spawalnictwo. WNT, Warszawa 2007
6.    Dobrzański L. A. : Metalowe materiały inżynierskie. WNT, Gliwice-Warszawa 2004
7.  PN-EN 12952-6:2004. Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 6: Badania podczas wytwarzania. Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
8.   PN-EN ISO 15614-1:2008. Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Część 1: Spawanie lukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
9.    PN-EN 895:1997. Badania niszczące spawanych złączy metali. Próba rozciągania próbek poprzecznych
10.  PN-EN 910:1999. Spawalnictwo.  Badania niszczące spawanych złączy metali. Próby zginania
11. PN-EN 1321:2000. Spawalnictwo. Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych

 

 

Czy artykuł był dla Ciebie przydatny?

Chcesz otrzymywać informację o nowych artykułach? Zostaw nam swój e-mail.

OK Akceptuję regulamin

Podziel się z innymi!

 Ustawienia
bezpieczne daneWe respect your privacy!
We care about your personal data, please be with us.

Information about the processing of personal data

Dear User,

From 25th May, 2018 due to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). We want you to know what data we process and on what basis. Below you will find detailed information on this topic. Please familiarize yourself with them, then specify the data you want to share with us and give your consent by clicking the "I Agree" button.

Remember that you can always withdraw consent or change the scope of data by clicking the settings icon in the bottom left corner of the browser.

 

What kind of data do we collect?

Most of the data we collect is completely anonymous, but it can also be data about the device you use, the browser version, subpages that you visit and what you are looking for on our site. In the case of checking marketing consent, it may be personal data such as IP, e-mail address or links to profiles on social networks.

 

Who will be the administrator of your data?

The administrator of your data is RYWAL-RHC Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 4, 03-231 Warszawa, Poland TaxID: PL9511998317.

 

Why do we want to process your data?

Above all, to provide you with ever better content and a better and better experience of using our website. How is this possible?

Analyzing, for example, what you are looking for on the website, we know what you need and we do everything to find it with us quickly and easily. By analyzing the time spent on the website, we know if the article was interesting or not.

More information you can find in our privacy policy.

 

Do we provide your personal data to someone?

We may only disclose your data to specialized companies in our capital group and only for purposes closely related to your needs, as well as entities authorized to obtain data under applicable law, e.g. courts or law enforcement bodies - only if the request is based on a relevant legal basis. The companies that optimize the website's operation may also have access to your company's data. However these companies do not have our consent to the processing of these data for purposes other than the implementation of our orders.

 

What can you do with your personal data?

You have the right to access your data, change them, limit processing and submit a request to delete them. You can also change the scope of the data you want to share with us, withdraw consent to the processing of personal data, transfer your data to other administrators, you also have the right to be forgotten by us if it does not conflict with other rights, eg in connection with the implementation of contracts or the need to store accounting documents. More information in our privacy policy.

 

On what basis do we want to process your data?

The basis for the processing of your data is each time your consent, but in some cases also the need to implement contracts and legitimate interest of the data administrator, for example, processing data for the purposes of own marketing.

In the case of data processing for marketing purposes, i.e., among other things, profiling will take place with your consent, which you express by accepting marketing consent in the settings.

In the case of data processing for purposes of communication with you, we will ask you for your consent on the contact form or for subscribing to the newsletter.

 

How long do we keep your data?

We will remind you about the storage of your data after 90 days from the previous visit. You will then be able to decide what you want to do with them. However, the data that we receive from you will be kept indefinitely, because thanks to historical data we will be able to better analyze the changes in your preferences.

 

Summary

Please read the above information. Then please agree to the processing of these data by clicking the Agree button.

 

Remember that you can withdraw your consent or change the scope of the data you want to share with us at any time.

Ustawienia

Cookies files

They are a very important element for us. Thanks to them we have the opportunity to improve website security, attractiveness for users and speed of its operation. We recommend leaving this option enabled.

Marketing consent

By agreeing to the processing of data for marketing purposes, we will be able to present you offers or ads better suited to your shopping preferences and also require active cookies. The data that is processed is information about your approximate location, the device you use, the subpages that you visit and the information you are looking for on our site. We will be very pleased if you consent to the processing of your data for these purposes, remember that you can withdraw your consent at any time.

If you have questions or concerns, write to us at marketing@rywal.com.pl. We will answer your questions. You can also clear cookies on this page at any time, by clicking here (it will reload page).

Settings Information Not now I Agree