Abstract: يكتشف جهاز التلف الأوتوماتيكي المستمر بالموجات فوق الصوتية التماس الملحوم، مما
يكتشف جهاز التلف الأوتوماتيكي المستمر بالموجات فوق الصوتية التماس الملحوم، مما يضمن تغطية اختبار غير مدمرة بنسبة 100% للحام الحلزوني. إذا كان هناك عيب، فسيتم وضع علامة عليه تلقائيًا ورشه، وسيقوم موظفو الإنتاج بوضع علامة على العيب في الوقت المناسب بناءً على معلمات العملية في أي وقت. بعد قطع الأنابيب الفولاذية إلى أنابيب فولاذية باستخدام آلة القطع بالبلازما الهوائية، يجب أن تخضع كل مجموعة من الأنابيب الفولاذية لفحص أولي صارم للتحقق من الخواص الميكانيكية والتركيب الكيميائي وظروف الانصهار وسطح الأنابيب الفولاذية والاختبارات غير المدمرة لضمان تصنيع الأنابيب الفولاذية. يتم تأهيل العملية قبل وضعها رسميًا في مرحلة الإنتاج. استخدم الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية اليدوية للتحقق من موضع علامة عيب الكشف عن الصوت المستمر على اللحام. في حالة وجود عيوب، يجب إجراء اختبار غير مدمر بعد الإصلاح حتى يتم التأكد من العيوب. يحتاج كل أنبوب فولاذي إلى المرور عبر اختبار الضغط الهيدروستاتيكي. بعد الاختبار الهيدروستاتيكي، يتم إغلاق ضغط كل أنبوب فولاذي بشكل شعاعي.
أدى ظهور صناعة تصنيع الدراجات إلى تطوير تكنولوجيا إنتاج الأنابيب الفولاذية الحلزونية ذات العيار الصغير. خلال الحرب العالمية الثانية، تم تصنيع السفن والغلايات والطائرات، وتصنيع غلايات الطاقة الحرارية بعد الحرب العالمية الثانية، وتطور الصناعة الكيميائية، وحفر وإنتاج ونقل النفط والغاز الطبيعي. لقد عززت بشكل فعال تطوير صناعة الأنابيب الفولاذية من حيث التنوع والإنتاج والجودة. يتم استخدام الأنابيب الفولاذية لنقل السوائل والمواد الصلبة المسحوقة، وتبادل الحرارة، وتصنيع الأجزاء الميكانيكية والحاويات. وفي الوقت نفسه، فهو أيضًا فولاذ اقتصادي. يمكن لبناء الشبكات الهيكلية والأعمدة والدعامات الميكانيكية المصنوعة من الأنابيب الفولاذية تقليل الوزن وتوفير حوالي 20 إلى 40٪ من المعدن وتحقيق ميكنة البناء الصناعي. إن استخدام الأنابيب الفولاذية لبناء جسور الطرق السريعة لا يؤدي إلى تبسيط البناء وتوفير الفولاذ فحسب، بل يقلل أيضًا بشكل كبير من مساحة الطبقة الواقية ويوفر التكاليف. وفقا لطريقة الإنتاج، يمكن تقسيم الأنابيب الفولاذية إلى أنابيب فولاذية غير ملحومة وأنابيب فولاذية ملحومة، يشار إليها بالأنابيب الفولاذية الملحومة مباشرة.
تستخدم الأنابيب الفولاذية الحلزونية ذات القطر الصغير سلك اللحام المستمر كقطب كهربائي ومعدن حشو. عند العمل، يتم تغطية منطقة اللحام بطبقة من التدفق الحبيبي. يحترق القوس تحت طبقة التدفق، ويذوب نهاية السلك والمادة الأساسية المحلية، ويشكل لحامًا تحت تأثير حرارة القوس، والجزء العلوي من التدفق يذوب الخبث، ويحدث التفاعل المعدني مع المعدن السائل. يطفو الخبث على سطح البركة المعدنية المنصهرة. من ناحية، يمكنه حماية معدن اللحام ومنع تلوث الهواء. يمكن أن يسبب أيضًا تفاعلات فيزيائية وكيميائية مع المعدن المنصهر لتحسين أداء معدن اللحام. من ناحية أخرى، يمكنه أيضًا تبريد معدن اللحام تدريجيًا. . يمكن استخدام تيار اللحام الكبير في لحام القوس المغمور. أكبر ميزة هي جودة اللحام الجيدة وسرعة اللحام السريعة. ولذلك، فهي مناسبة بشكل خاص للحام الأنابيب الفولاذية الحلزونية ذات القطر الكبير. من بينها، يتم استخدام اللحام الأوتوماتيكي بشكل أساسي، والذي يستخدم على نطاق واسع في لحام الفولاذ الكربوني والفولاذ الهيكلي منخفض السبائك والفولاذ المقاوم للصدأ.