[发明专利]高炉壳体焊缝的消应装置及方法在审

专利信息
申请号: 201710574995.6 申请日: 2017-07-14
公开(公告)号: CN107267700A 公开(公告)日: 2017-10-20
发明(设计)人: 蒋双全;钱启文;秦建华 申请(专利权)人: 中国十九冶集团有限公司
主分类号: C21B7/00 分类号: C21B7/00;C21D9/50
代理公司: 成都希盛知识产权代理有限公司51226 代理人: 周雪峰,杨冬
地址: 617099 四川省攀枝*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 高炉 壳体 焊缝 装置 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及炼铁的高炉,具体的是壳体焊缝区域消除应力的装置和方法。

背景技术

用于炼铁的高炉,其壳体是由很多块厚钢板焊接组成,由于厚钢板的刚性大,在焊接时会产生很大应力,因此,对高炉外壳焊缝区域进行消除应力处理,是影响高炉壳体质量的重要工序。

现行的消除焊缝应力的方法,有火焰加热消应以及超声波冲击消应,两种方法都需要沿焊缝逐步消应。但对于高炉这种大型设备,其焊缝距离长,钢板厚度大,上述逐步消应的方法难以达到最佳的消应效果。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是:提供一种高炉壳体焊缝的消应装置及方法,可以更好的对高炉壳体焊缝消应处理。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

高炉壳体焊缝的消应装置,包括高炉的壳体,所述壳体具有焊缝,壳体外壁设置有加热装置和保温层,所述加热装置覆盖住焊缝及其热影响区,所述保温层覆盖住加热装置,壳体内壁且位于焊缝区域的位置设置测温装置,所述测温装置和加热装置还连接有温度控制系统。

进一步的,壳体外壁位于保温层和加热装置上侧和/或下侧的位置,分别设置有挂具,所述保温层和/或加热装置与挂具连接;所述测温装置设置在焊缝上侧20~30mm处。

进一步的,所述加热装置为履带式电加热器,所述保温层为硅酸铝针刺毯,所述测温装置为热电偶。

高炉壳体焊缝的消应方法,包括顺序进行的如下步骤:

A、在高炉的壳体设置加热装置、保温层和测温装置:

所述壳体具有焊缝,用加热装置覆盖住焊缝及其热影响区,用保温层覆盖住加热装置,测温装置设置在壳体内壁且位于焊缝区域的位置,所述测温装置和加热装置还连接有温度控制系统;

B、通过温度控制系统对焊缝及其热影响区进行加热,加热按照如下温度曲线:

升温至300℃;然后以≤80℃/h的速度升温至620±20℃;保温1.5h;然后以≤60℃/h的速度冷却至300℃以下;

C、冷却至常温,去除测温装置、加热装置和保温层。

进一步的,所述B步骤中,所述加热的温度曲线是:升温至300℃;然后以50~80℃/h的速度升温至620±20℃;保温1.5h;然后以25~60℃/h的速度冷却至300℃以下。

进一步的,所述A步骤中,先在壳体外壁位于保温层和加热装置上侧和/或下侧的位置分别焊接挂具;所述加热装置为履带式电加热器,保温层为硅酸铝针刺毯,将加热装置和/或保温层用铁丝连接在挂具上;测温装置为热电偶,热电偶的探头外壳焊接在壳体内壁且焊缝上侧20~30mm处。

进一步的,所述A步骤中,在壳体内壁沿焊缝按2~5米的间距,设置多个所述测温装置;所述B步骤的加热过程中,控制相邻测温装置的温度差≤130℃。

本发明的有益效果是:使用上述消应装置及方法,用加热装置覆盖壳体的整条焊缝及热影响区,以保温层保温,由测温装置监测焊缝温度,由温度控制系统控制,以特定温度曲线进行升温降温,使整条焊缝同步升温消应,具有更好的处理效果。

附图说明

图1是本发明的焊缝消应装置的示意图;

图2是本发明的焊缝消应方法涉及的加热曲线示意图;

图中附图标记为:壳体1、焊缝11、测温装置2、加热装置3、保温层4、挂具5。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明:

高炉壳体焊缝的消应装置,包括高炉的壳体1,所述壳体1具有焊缝11,壳体1外壁设置有加热装置3和保温层4,所述加热装置3覆盖住焊缝11及其热影响区,所述保温层4覆盖住加热装置3,壳体1内壁且位于焊缝1区域的位置设置测温装置2,所述测温装置2和加热装置3还连接有温度控制系统。

如图1所示:高炉的壳体1由板材焊接形成,壳体1具有焊缝11。利用加热装置3覆盖住焊缝11及其热影响区,用保温层4覆盖住加热装置3,测温装置2设置在壳体1内壁用于监测焊缝1区域温度,例如测温装置2可以是设置在焊缝11上,或者焊缝附近,例如可以设置在焊缝1上侧20~30mm处。温度控制系统根据测温装置2监测到的温度,来控制加热装置3发热量,确保焊缝11区域可以按照预设的温度曲线进行加热及保温。温度控制系统可以采用现有技术,例如PLC控制系统,单片机控制系统等。

加热装置3和保温层4可以沿整条焊缝设置,例如沿壳体1的环焊缝设置一圈加热装置3及保温层4,可以对一圈环焊缝同步进行升温消应,比传统的局部火焰加热效果更好。温度控制系统可以精确控制加热的温度曲线,有利于提升处理效果。

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