溶接後熱処理(PWHT)と熱電対

溶接後熱処理(PWHT)は、溶接によって溶接された構造物の割れや破壊など、溶接された材料の機械的特性を向上させるプロセスである。PWHTは、強度を高めつつ、割れや破壊を減少させるのに役立つ可能性がある。PWHTパラメータを最適化するために、本研究では機械学習とメタヒューリスティクスを組み合わせた。機械学習モデルが目的関数として採用され、サポートベクトル回帰とK-最近傍アルゴリズムが最適化手法として機能した。温度制御 溶接後熱処理(PWHT)は不可欠な応力解放プロセスであ り、溶接後に溶接部を加熱して溶接で残った張力を緩和す ることで、高品質の溶接部を確保する。しかし、不適切なPWHTは残留応力を発生させ、故障を増加させる可能性があります。

炭素鋼の溶接後熱処理 (PWHT)

溶接後熱処理(PWHT)は、溶接工程に不可欠 な要素であり、溶接による残留応力を緩和する とともに、硬質または脆い可能性のある微 細組織領域を焼き戻す役割を果たす。PWHTは、電気、天然ガス、または石油を動力源とする炉で完了させることができるが、この記事では、炭素鋼のPWHTで最適な結果を得るために到達しなければならない温度に焦点を当てる。熱力学 溶接は、最も広く普及しているエンジニアリング製造プロセスのひとつです。しかし、溶接後に残留応力が発生し、操業上の問題につながることがあります。このような内部緊張を緩和するために、溶接後熱処理 (PWHT) は、硬化ゾーンを軟化させ、ミクロ組織と化学的特性を改善し、残留応力を低下させることによって、残留応力を緩和するのに役立ちます。

溶接後の熱処理と応力除去

溶接後熱処理(PWHT)は、鉄鋼部品の内部応力を低減して強度を高め、材料の割れや脆性破壊を防止するために使用される重要なプロセスです。PWHT (Pressure Wash Heating & Torching) は、材料を臨界変形温度以下に加熱し、一定時間かけて均一に冷却します。望ましい結果を得るために、さまざまなPWHT温度とソーク時間を利用することができる。内部応力の低減 溶接は、材料に高い内部応力を発生させ、破壊靭性 特性を損ない、応力腐食割れ(SCC)感受性を高 めます。PWHTは、このような内部応力を低減するための効率的な熱処理プロセスです。

PWHTステンレス鋼

ステンレス鋼は、その耐食性と溶接性から産業機器に広く利用されているが、シグマ相の脆化とそれに続く割れを防止するために溶接後熱処理(PWHT)を実施しなければ、高温の使用環境で使用することはできない。PWHTは、耐食性の低下や機械的特性の経時 劣化の原因となる有害相の生成を最小限に抑えるた め、アルゴンや窒素などの雰囲気中で行なわれるこ とが多い。耐食性 クロムはステンレス鋼の主成分であり、酸化と 腐食から保護する酸化皮膜を形成する。ニッケル (Ni)やモリブデン (Mo)などの他の合金元素を添加することで、耐食性をさらに向上させることができる。

PWHTと炭素鋼溶接

圧力容器と配管の規格の違い(表1に詳述)は、しばしば合理化プロセスを複雑にしているが、炭素鋼、炭素マンガン鋼、および硬度要件規格を満たす低合金鋼は、一般にPWHT処理を必要としない。本稿の目的は、炭素鋼と低合金鋼に適用されるPWHTの要件と適用除外について説明し、その概要を示すことである。応力除去 溶接によって金属、特に低合金炭素鋼の内部 に残留応力が生じると、亀裂や弱体化につな がる可能性がある。このような内部張力を緩和するために、材料はPWHT熱処理を受けます。PWHT熱処理では、変態温度より低い温度が使用され、長時間浸漬した後、鋼板全体が均一に冷却されます。

溶接後の熱処理

多くの配管規格では、溶接部の破壊靭性を、 溶接後熱処理(PWHT)の要件を免除する根拠と している。電力配管材料のPWHT要件は、一般に母材 の低い臨界変態温度に依存している。溶接手順 溶接継手の溶接性は、形状、再ひずみ、溶接予熱 温度、パス間温度、電流密度など、さまざまな要 因に左右される。さらに、AISI P-4やP-5Aのような低炭素材も溶接性に影響する。焼入れ性も水素遅れ割れの可能性と同様に影響する可能性がある。溶接後熱処理(PWHT)は、残留応力を緩和することによ り、切欠き靭性を改善する役割を果たす。

溶接後の熱処理要件

溶接後熱処理(PWHT)は、溶接残留応力を低減 し、硬く脆い可能性のある組織領域を和らげるた め、特定の構造物の製造規格で義務付けられてい るが、高価なプロセスである。以下の表1は、様々な圧力容器および配管規格において、PWHTを利用しなければならない最小板厚要件を示しており、本稿では、これらの要件の合理化の可能性を示唆するとともに、これらの要件について検討する。1.脆性破壊のリスク低減 脆性破壊は、容器、タンク、その他の部品にとって致命的な破壊モードであり、しばしば人命や財産の重大な損失につながる。脆性破壊は、設計、製造、検査の適切な実施によって回避することができる。

PWHTソリューション:溶接構造の強度と完全性の確保

PWHTソリューション - 溶接構造物の強度と完全性を確保 溶接後熱処理(PWHT)は、溶接構造物の歪みや亀裂につながる残留応力を低減し、これらの材料の脆性破壊、応力腐食割れ、疲労の発生を防止します。溶接と熱処理 溶接は鋼構造物の製造に不可欠な要素ですが、その残留応力は構造物の崩壊につながる可能性があります。このリスクに対処するためには、溶接後に溶接後熱処理(PWHT)を施し、溶接部内の応力レベルを緩和する必要があります。

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