Технология термической обработки сталей как совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения стальных изделий с целью получения заданного уровня свойств за счет изменения внутреннего строения и текстуры известна давно. Определяющими факторами, которые влияют на свойства металлов, являются время выдержки в нагретом состоянии и скорость охлаждения. Однако в области трубопроводного строительства технологию термической обработки стали активно применять только с середины XX века, когда начали использовать местную термическую обработку и подвергать термическому воздействию только часть конструкции, где требуется оптимизировать свойства, в частности, сварное соединение. Местная термическая обработка дает возможность получать требуемые механические свойства на отдельных участках металлоконструкций. В основном термическая обработка оптимизирует параметры твердости, прочности, вязкости и пластичности. При строительстве трубопроводов с помощью термического воздействия на сварной стык снижают уровень остаточных сварочных напряжений и способствуют их более равномерному распределению по периметру стыка, улучшают структуру металла в зонах сварного соединения, а при выполнении ремонтных работ с помощью нагрева зоны ремонта уменьшают содержание в металле диффузионного и остаточного водорода. Последнее способствует повышению параметров свариваемости стали, особенно когда сварочные работы выполняют при низких температурах.
В статье представлены различные технологии термической обработки стальных конструкций как на трассе, так и в заводских условиях. Рассмотрены требования к оборудованию, контролю качества и организации работ при термической обработке, представлена классификация контрольных операций на различных этапах работ, предложены перспективные варианты проведения работ.
Список литературы
1. Анохов А.Е., Корольков П.М. Сварка и термическая обработка корпусного энергетического оборудования при ремонте. – Киев: Экотехнология, 2003 – 88 с.
2. Корольков П.М., Ханапетов М.В. Современные методы термической обработки сварных соединений: – М.: Высшая школа, 1987. – 112 с.
3. Корольков П.М. Термическая обработка сварных соединений трубопроводов и аппаратов, работающих под давлением – М.: Стройиздат, 1987. – 233 с.
4. Хромченко Ф.А., Корольков П.М. Технология и оборудование для термической обработки сварных соединений. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 198 с.
5. Корольков П.М. Термическая обработка сварных соединений (Изд. 2-е, перераб. и доп). – Киев: Экотехнология, 2003. – 122 с.
6. Блантер М.Е. Фазовые превращения при термической обработки стали. – М.: Металлургиздат, 1962. – 268 с.
7. Лысак Л.И., Никулин Б.И. Физические основы термической обработки стали. – Киев: Техника, 1975. – 304 с.
8. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. Справочник. Под. ред. Л.С. Ляховича. – М.: Металлургия, 1981. – 424 с.
9. Хромченко Ф.А. Справочник по сварочным работам. – М.: НПО ОБТ, 1998. – 430 с.
10. Корольков П.М. Термическая обработка сварных соединений. – Киев.: Экотехнология, 2002. – 112 с.
11. Сосуды и трубопроводы высокого давления. Справочник / Е.Р. Хисматулин, П.М. Корольков, В.И. Лившиц [и др.]. – М.: Машиностроение, 1990. – 384 с.
12. Николаев Г.А., Винокуров В.А. Сварные конструкции. Расчет и проектирование / под ред. Г.А. Николаева. – М.: Высшая школа, 1990. – 446 с.
13. Гончаров Н.Г., Колесников О.И., Воронцов А.Н. Термическая обработка сварных соединений трубопроводов в условиях трассы и в заводских условиях // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2013. – № 2 (10). – С. 55–59.
14. Исследование влияния низких температур окружающей среды на технологию сварки и свойства сварных соединений магистральных трубопроводов / Н.Г. Гончаров, О.И. Колесников, А.А. Юшин, О.И. Филиппов // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2016. – № 1 (21). – С. 62–67.
15. Разработка и утверждение национального стандарта «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Трубы стальные сварные. Технические условия» / П.И. Шотер, Д.А. Неганов, Е.П. Студёнов, Г.В. Нестеров // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2015. – №4 (20). – С. 113–119.