DL T 5018-2004(条文说明) 水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范.pdf
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1、DL/T 5018 - 2004 水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范条文说明121 DL/T 5018 - 2004 目录1 范围.1242 规范性引用文件.125 3 一般规定1263.1 技术资料.126 3.2材料. 126 3.3 基准点和测量工具.126 3.4标志、验收、包装及运输.126 4 焊接1284.1 焊接工艺评定.128 4.2 焊工资格.133 4.3 焊接的基本规定.133 4.4焊缝检验.135 4.6焊后消除应力热处理. 136 5 螺栓连接.138 5.1 螺孔制备.138 5.2螺栓制备.138 5.3 螺栓紧固.139 6表面防腐蚀.140 6.1 表面
2、预处理.140 6.2表面涂装.140 6.3 涂料涂层质量检查.141 6.4 金属喷涂.141 6.5 金属涂层质量检查.142 7 闸门和埋件制造.143 7.1 零件和单个构件制造. 143 122 DL IT 5018 - 2004 7.2铸钢件和锻件.146 7.3 埋件制造.151 7.4平面闸门制造.156 7.5 弧形闸门制造.158 7.6 人字闸门制造.158 8 闸门和埋件安装.160 8.1 埋件安装.160 8.2 平面闸门安装.162 8.3 弧形闸门安装.162 8.4人字闸门安装.163 8.5 闸门试验.164 10验收.165 10.1 总则.165 10
3、.2 阶段验收.165 10.3 验收资料.165 123 DL/T 5018 - 2004 1范围本标准按照电力行业标准体系表属于“施工、安装、调试及验收”类专业标准,规定了闸门制造安装及验收的总体技术要求。本标准按照GB201一1994防洪标准规定,大、中型水利水电工程为装机容量50MW以上,总库容1000万时以上,保护城镇及工厂区为中等以上城市、工矿区,保护农田面积30万亩以上,灌溉面积5万亩以上的工程。小型水利水电工程闸门不乏高水头工作条件,因此也可参照执行。124 DL/T 5018 - 2004 2 规范性引用文件本标准按GBl.1和DL600规定,列出了规范性引用文件共48项,其
4、中有25项标准等效或非等效采用国际、国外先进标准。125 DL/T 5018 - 2004 3一般规定3.1技术资料3.1.2 为了方便闸门安装施工,制造厂应提供闸门门体及门体附件的装配编号图,随发货清单齐发运。3.1.3 随着水利水电建设管理体制的改革,大、中型工程都实行了工程建设项目法人负责制,工程设计修改应按合同规定的程序进行审查和批准。3.2材料3.2.3 近十年来我国焊接材料开发取得了较大进步,除与碳素钢及低合金钢配匹使用的药芯焊丝尚需从国外进口外,其余焊材都己逐步形成产品体系。随着焊材产品体系建立,与其相应的焊材标准有的己经取消,或者将类似标准进行合并。因此本条规定了碳素钢与低合金
5、钢各种焊接材料应遵循的有关标准。3.3 基准点和测量工具3.3.1 为了提高水电站钢闸门安装测量的效率和精度,根据科学技术的发展及工程测量仪器的改善,本条补充精度为万分之的全站仪、天顶仪及天底仪。3.4 标志、验收、包装及运输3.4.1 随着我国工程管理体制的改革,闸门和埋件制造安装一般由项目法人主持或委托监理工程师主持,有设计、安装、运行单位代表参加的联合验收形式进行验收。3.4.2 将原标准3.4.2中标志的四项内容中增加“闸门重心位126 DL/T 5018 - 2004 置”,这样使闸门成品的标志更趋完善。3.4.3 目前由于高水头水电站运渐增多,闸门和埋件的精度也越来越高,在产品发运
6、时应根据合同要求,将闸门门体和埋件相应的工作表面用软性衬垫垫平牢固后,再用辅助夹具将埋件夹紧后成对发运或用集装箱长途发运。3.4.4 此条将原标准3.4.4的“标出构件重心位置”改为“闸门重心位置”,己将其移至3.4.2条。原条文中“闸门运输吊装时应采取措施、防止构件损坏和变形”要求不够具体,现修改为“包装牢固”,使广大施工人员更易理解。127 DL/T 5018 - 2004 4焊接4.1焊接工艺评定4.1.1 为了保证焊接接头与母材等强度,必须采用正确的焊接工艺。因此在焊接施工前,都应由施焊单位编制完整的钢闸门组装焊接工艺规程。为了保证焊接工艺设计的正确性,施焊单位应根据焊接性试验资料,按
7、本标准规定的焊接工艺评定规则对组成钢闸门重要的焊缝进行焊接工艺评定,并按本标准附录C检测焊接工艺评定“试验方法和合格标准”提出报告。焊接工艺规程是为焊工和焊机操作人员提供指导的焊接文件之一。本条参照我国JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定及美国ASME锅炉及压力容器标准第九卷焊接和轩焊评定的对于编制焊接工艺的指导要求,对原标准4.1.1进行了修改。4. 1.2 焊接工艺评定是编制焊接工艺规程的依据,施焊单位不准将焊接工艺评定的关键工作,如拟定焊接工艺指导书、试板焊接与无损检验等工作委托其他单位完成。但因本企业设备不够,可将试件加工、力学性能试验或其他试验委托有资质的单位完成。拟定焊接
8、工艺指导书,要以钢材的焊接性试验为依据。焊接性试验的主要内容为:1 基础试验(母材理化试验):2 主要焊接性试验(包括裂纹敏感性、焊缝塑性及缺口韧性):3 接头试验(包括无损检测与力学性能试验)。焊接性试验是焊接技术基础,除了自身生产技术积累之外,也可由科研单位或供货方提供有效的钢材焊接性资料。128 DL IT 5018 - 2004 这次修订时将“应以可靠的钢材焊接性试验为依据”的内容删除,以免误解为任何一个施焊单位必须做焊接性试验。4.1.3 本标准的焊接工艺评定过程与国内外其他行业的焊接工艺评定过程是一致的。目的都是为了验证施焊单位己拟定的焊接工艺正确性及评定施焊单位焊制焊接接头的使用
9、性能符合设计要求的能力,这次在修改标准时对原条款进行补充,使焊接工艺评定全过程更加完整,也更便于操作。4.1.4 焊接工艺评定中的钢材及焊材必须符合相应的国家标准及行业标准,这样才能代表闸门焊接接头的真实性。条文规定的“本单位技能熟练的焊接人员”、“使用本单位焊接设备”和4.1.3中规定的“验证施焊单位拟定的焊接工艺”这三条限定并强调焊接工艺评定必须在施焊单位进行,不能请其他施焊单位代做或引用其他施焊单位企业的焊接工艺评定结果,以保证本施焊单位真实地验证焊接工艺的可靠性。4.1.6 为了简化施焊单位分析施工条件变化而对焊缝影响程度,将焊接的工艺因素分为重要因素、补加因素及次要因素。重要因素改变
10、将影响焊接接头机械性能,原已完成的焊接工艺评定无效,必须重做焊接工艺评定。补力日因素改变将影响焊缝的冲击韧性,因此对钢闸门重要的一、二类焊缝,应视焊缝接头是否要求冲击试验来决定。当规定要做冲击试验时,补加因素应当作重要因素对待:当不规定进行冲击试验时,补力日因素作次要因素对待。故这次在标准修改时在原补加因素后增加“当规定进行冲击试验时,需增加补加因素”的补充条文,这样修改后对补加因素更好理解执行。次要因素不会改变焊缝力学性能和冲击韧性值,所以次要因素改变不会影响原施焊单位的工艺评定结果,可不必重做焊接工艺评定。当前影响焊缝质量的条件日益增多,因原标准制订时,闸门的制造与安装以采用手工电弧焊为主
11、要焊接方法,但随着焊接技术迅速发展,目前在闸门制造与安装时广泛采用气体保护焊。为129 DL IT 5018 - 2004 了指导施焊单位更好地掌握哪些工艺因素变化将会影响焊缝的质量,这次标准修订时,将在4.1.16、4.1.17、4.1.18中分别列出重要因素、补加因素及次要因素的工艺因素项目。4.1.8 在原标准4.1.8的基础上增加了当采用两种或两种以上的组合焊接方法或重要因素、补加因素不同的焊接工艺时,可以采用分别评定或组合评定。在组合评定合格后,规定每种焊接方法或焊接工艺所评定的焊件厚度和熔敷金属的厚度的有效范围。原标准仅规定适用于焊件的熔敷金属厚度,现修改为除焊缝的熔敷金属厚度外,
12、更规定了适用于焊件的母材厚度范围。4.1.9 随着我国高水头水电站建设逐渐增多,有些泄洪孔口流态非常复杂,在闸门孔口流道接近4伽白的高速水流并夹有横向紊流冲刷,因此流道的混凝土过流面己不能满足高速水流冲刷及抗空蚀的要求。正在建设中的三峡深孔泄洪孔口从进水口护角直至弧门的门槽间的孔口通道全部采用不锈钢复合钢板作钢衬,同时根据钢闸门的结构的发展要求,采用不锈钢的部件越来越多,为了降低施工成本,采用不锈钢复合钢板也是钢闸门及门槽预埋件制造的发展要求。由于不锈钢复合铜板刚开始采用,因此新增此条规定及焊接工艺评定的规则和评定合格标准。根据附录B“不锈钢复合钢板焊接工艺评定”及附录A中从表A.9至A.12
13、杳关不锈钢复合钢板的基本组成、组合性能、力学性能及弯曲性能测试就能满足实施不锈钢复合钢板的焊接工艺评定的基本要求。4.1.10 根据水工钢闸门用材特点,仍按原标准的分类,分组原则将水工钢闸门常用材料分为碳素钢、低合金结构钢及不锈钢三类。但为了与我国通用的“钢制压力容器焊接工艺评定”标准相符合,将原标准材料分类表中的级别改为组别。每种钢号并增加相应的标准号,以便更充分地鉴别母材的焊接性能。4.1.11 随着我国加入世界贸易组织后在水电水利工程中将进一步使用品种繁多的国外钢种。由于国外钢材系列繁多,在表4.1.10130 DL/T 5018 2004 中不能详细列出。因此为保证一、二类受力焊缝的焊
14、接质量,对种类繁多的国外钢材在首次使用时必须进行焊接工艺评定,以引起施焊单位对焊接质量的重视。当国外系列钢材经过大量焊接性试验并对国外钢材的性能已经充分掌握后,己能对等国内某种钢号,如果该国内钢号在施焊单位己做过焊接工艺评定时,该施焊单位就可免做同等性能的国外钢号的焊接工艺评定。4.1.14 随着我国大型高水头电站不断增加,闸门制作的材料也逐步向高强度型合金结构钢发展。因此,按美国ASME钢炉及压力容器规范中“焊接及轩焊评定表”QW-45“坡口焊缝拉伸试验和横向弯曲试验”及我国JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定的规定将碳素结构钢与高强度合金结构钢分开处理。这样可对使用普通碳素结构钢
15、的焊接工艺评定,经焊接工艺评定后的试件对焊件母材及焊件焊缝金属有更大的适应范围。4.1.16 仍保留原标准中4.1.14的基本规定。但目前钢闸门焊接施工逐步推广气体保护焊,而熔化极气体保护焊接过程中,不同的焊丝熔化过渡模式将影响焊缝的力学性能,故补充规定焊丝过渡模式为影响焊缝质量的重要因素。4.1.17 基本保留原标准4.1.15中的焊接工艺评定中补加因素。但将原4.1.15中的1更改焊条牌号中第三位数字强调为用非低氢型药皮焊条代替低氢型药皮焊条,使其更便于执行:将原标准4.1.15中的4除增加焊道线能量外,再规定单位长度焊道熔敷体积,便于更直观地评定线能量的增加,此款应指出的是焊接工艺评定具
16、有一定的局限性,它仅是一种对拟订焊接工艺的验证,因此焊接工艺评定采用的线能量或确定的单位长度焊道熔敷体积都应严格控制在各钢厂推荐或设计单位规定的焊接线能量范围以内:新标准4.1.17的2对使用药芯焊丝要求具有较高的冲击吸收功。取消原标准4.1.15中的8,因为鸽极气体保护焊中电极摆动幅度、频率和两端行留时均属于次要因素不会影响焊缝质量及冲击韧性。131 DL IT 5018 - 2004 4.1.18 主要说明什么焊接条件属于次要因素。原标准实施以来,对影响焊接接头力学性能的重要因素和补加因素都己比较熟悉,对提高水工钢闸门焊接质量起到很好的作用。但是实际焊接施工中影响焊接质量的条件很多,有些因
17、素介于两种因素的边缘,使施焊单位焊接人员较难判断。为此在修改标准时将焊接时属于次要因素的焊接条件也在此条中详细列出,以便于执行。坡口形式对各种焊接方法都为次要因素,它的变更对焊接接头力学性能和弯曲性能无明显影响。焊条及焊丝直径的变化可由线能量控制,所以也不会影响焊接接头的性能。焊接位置变更对广大焊接工作者也有疑义,由于焊接工艺评定都在平焊位置进行,其他位置除向上立焊由于熔池的重力影响会降低焊接速度,线能量就要比平焊位置增加,故有冲击韧性要求的焊接接头需要增焊冲击韧性试件。至于其他焊接位置的变化及取消单面焊的钢垫板只能由焊接技能予以保证。9 在电特性变更中,单独的变更电流值或电压值只是次要因素,
18、如将电流与电压值结合后再考虑焊接速度的焊接线能量就成了补加因素。11、12都属于正式焊接前的准备工作,对焊接接头的影响较小,故也属于次要因素。15 为施工焊接操作技能,是在同种己评定的焊接方法下改变施焊操作技能。虽然较成熟的半自动或自动焊接其质量总要优于手工焊,但有高超的手工焊技能也能保证焊接质量,与焊接工艺评定与否无关。明确了焊接条件变动属于次要因素的范围时,仅为不需要重复评定焊接工艺,而不是不要评定焊接工艺,1需要重新编制或修改己进行过焊接工艺评定的指导书,如4.1.15中规定的在“重要因素、补加因素没有改变时对接焊缝试件评定合格的工艺可用于角焊缝”,即可理解为用对接焊缝试件的焊接工艺评定
19、报告重新编制角焊缝试件的焊接工艺指导书,也可理解为角焊缝试件的132 DL IT 5018 - 2004 焊接工艺己由对接焊缝试件评定过了不需重复进行焊接工艺评定,但不能理解为不需要焊接工艺评定。故新标准修改为“需修改编制焊接工艺指导书”以引起广大施工焊接人员对焊接工艺评定的重视。4.1.19将原条文表4.1.17增加附注说明。4.2焊工资格4.2.1 原标准4.2.1中由电力部签发的焊工考试合格证由于政府体制改革,现改由水利部或国家电力系统焊工资格审定主管单位签发。如采用锅炉压力容器焊工考试合格证也可由各省的质量技术监督局签发。这是基于我国水利水电水工金属结构制作与安装施工实际情况与压力容器
20、制作与安装实行两个行业的双规制,我国锅炉压力容器焊工的考试规则及结构特点都沿用了美国的ASW及ASME考试规范。为了使我国广大焊工能更好的参与国际水利水电开发工作;也可使焊工除了承担闸门的焊接工作外,还可参与压力钢管、各类启闭机及水电站厂房的各种压力管道焊接工作,故仍保留由我国各级质量技术监督局签发的焊工合格证书。4.3 焊接的基本规定4.3.1 将类焊缝中的“闸门、拦污栅吊耳板、吊杆的对接焊缝”归并为同一款。将原标准中类焊缝中第3款“闸门主梁与边梁腹板连接的角焊缝”将其中的“角焊缝”修改为“组合焊缝及角焊缝”。并增加“主梁腹板与边梁翼缘板的组合焊缝或角焊缝”。从闸门受力分析,如闸门启闭时阻力
21、过大,该处焊缝将受到巨大剪力及弯矩,从焊接工艺分析,只有将此处焊缝完全焊透使焊缝与母材等强度才能承受外加巨大载荷,故将此处焊缝规定为类焊缝。由于长期行业上工艺习惯,此处焊缝在设计上多考虑采用角焊缝形式,因此对角焊缝也要加强外观检验与无损133 DL/T 5018 - 2004 检测。这次规范修编中注意到人字闸门端柱承受巨大水推力,端柱是由端柱推力板、主梁与端板组合后由焊缝连接成整体的刚性部件,故增加此款为类焊缝。此外,原规范中对拦污栅的吊耳板定为一类焊缝,拦污栅的主梁对接焊缝定为二类焊缝。但拦污栅的边梁在多节拦污栅节间连接中也承受相当于局部吊耳作用,故这次修编时补充“拦污栅边梁的腹板、翼缘板对
22、接焊缝为二类焊缝”。由于水工闸门品种繁多,随着高水头水电站增多,各种新型门体不断涌现,因此如按闸门设计水头、运行工况及焊缝重要性将闸门焊缝详细分类比较困难,而且分得太细广大水利水电施工人员也不好执行。故此次标准修编仍以传统的按闸门中具有代表性的典型焊缝作为分类依据,仅对条款作局部修改调整。4.3.2 由于编制原标准4.3.2时闸门制造及安装中尚未使用药芯焊丝气体自保护焊接,随着焊接技术发展,有的闸门制作及安装中开始使用药芯焊丝气保护焊接,故在表4.3.2中增加药芯焊丝与所焊母材的匹配介绍。4.3.4 原标准中关于风速的限制未明确规定限制何种焊接方法,随着气体保护焊在闸门焊接中的比重逐年增加,在
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