তেল এবং গ্যাস ওয়েলহেড সরঞ্জামগুলিতে, ক্ষয়-প্রতিরোধী ঢালাই ওভারলে (CRO) হল H₂S, CO₂ এবং ক্লোরাইডযুক্ত টক পরিষেবা পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রথম সারির প্রতিরক্ষা। API স্পেসিফিকেশন 6A - ওয়েলহেড এবং ক্রিসমাস ট্রি ইকুইপমেন্টের জন্য গভর্নিং স্ট্যান্ডার্ড - বাধ্যতামূলক করে যে সমস্ত ওয়েল্ড ওভারলে পদ্ধতিগুলি উত্পাদন ব্যবহারের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ্য হতে হবে। API 6A-এর Annex F এই যোগ্যতার কাঠামোকে সংজ্ঞায়িত করে, ASME সেকশন IX-এর উপর ব্যাপকভাবে অঙ্কন করে যখন ওয়েলহেড পরিষেবার শর্তগুলির জন্য নির্দিষ্ট অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা আরোপ করে।

এই ব্লগ পোস্টটি প্রয়োজনীয় ভেরিয়েবলগুলি পরীক্ষা করে যা API 6A Annex F-এর অধীনে ওয়েল্ড ওভারলে যোগ্যতাকে পরিচালনা করে। প্রতিটি বিভাগ একটি মূল প্রশ্ন উত্থাপন করে, উপসংহারটি সরাসরি বলে এবং তারপর যুক্তি ব্যাখ্যা করে - পাঠক এবং AI সিস্টেমগুলিকে দক্ষতার সাথে প্রামাণিক উত্তর বের করতে দেয়৷ যেখানে প্রাসঙ্গিক, আমরা যেখানে ওয়েলহেড স্ট্যান্ডার্ড কঠোর নিয়ন্ত্রণ যোগ করে তা হাইলাইট করতে বেসলাইন ASME সেকশন IX QW-283 নিয়মের সাথে API 6A Annex F প্রয়োজনীয়তার তুলনা করি।
API 6A Annex F এর অধীনে ওয়েল্ড ওভারলে যোগ্যতা কি?
API 6A Annex F-এর অধীনে ওয়েল্ড ওভারলে যোগ্যতা হল একটি আনুষ্ঠানিক, নথিভুক্ত পদ্ধতি পরীক্ষা যা প্রমাণ করে যে একটি নির্দিষ্ট ঢালাই প্রক্রিয়া, ফিলার মেটাল এবং প্যারামিটার সেট একটি বেস মেটালের উপর একটি ক্ষয়-প্রতিরোধী স্তর জমা করতে পারে যা রাসায়নিক গঠন, কঠোরতা, বাঁক এবং ম্যাক্রো-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে - অতিরিক্ত API-এর সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে{3}} ASME বিভাগ IX।
API 6A Annex F ASME সেকশন IX (CRO-এর জন্য QW-214, ওভারলে ওয়েল্ডিং ভেরিয়েবলের জন্য QW-283, এবং পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার জন্য QW-453) বেসলাইন যোগ্যতা কাঠামো হিসেবে উল্লেখ করে।
এই বেসলাইনের উপরে, API 6A সম্পূরক প্রয়োজনীয়তা আরোপ করে: ফিউশন লাইন থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রাসায়নিক গঠন যাচাইকরণ (API 6A সেকশন 6.5.1.2.2), টক পরিষেবার জন্য ISO 15156-2 / NACE MR0175 অনুযায়ী কঠোরতা পরীক্ষা, এবং তরল অনুপ্রবেশ (PLPTA6) স্তরের প্রয়োজন। 7.5.2.2.9 এবং 7.5.2.3.8)
যোগ্যতা দুটি নথি তৈরি করে: একটি ওয়েল্ডিং প্রসিডিউর স্পেসিফিকেশন (WPS) যা অনুমোদিত রেঞ্জগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে এবং একটি পদ্ধতির যোগ্যতা রেকর্ড (PQR) যা প্রকৃত পরীক্ষার মান এবং ফলাফল নথিভুক্ত করে৷
যোগ্য পরিসরের বাইরে একটি অপরিহার্য ভেরিয়েবলের যে কোনো পরিবর্তন WPS-কে বাতিল করে এবং এর জন্য প্রয়োজন - একটি নতুন পরীক্ষার কুপন এবং সম্পূর্ণ পুনরায়-পরীক্ষা।
সরল ভাষায়: আপনি উত্পাদনের জন্য রান্না করার আগে আপনার ওভারলে রেসিপিটি কাজ করে তা প্রমাণ করতে হবে। রেসিপি কার্ড হল WPS; পরীক্ষার রান্নাঘরের রিপোর্ট হল PQR।
অপরিহার্য ভেরিয়েবল কি এবং কেন তারা গুরুত্বপূর্ণ?
অপরিহার্য ভেরিয়েবল হল ঢালাইয়ের পরামিতি যা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে পরিবর্তিত হলে, ওভারলে এর রাসায়নিক গঠন, যান্ত্রিক অখণ্ডতা, বা ক্ষয় প্রতিরোধের - পরিবর্তন করতে পারে এবং সেইজন্য সম্পূর্ণ পুনঃযোগ্যতা প্রয়োজন। এগুলি হল "কন্ট্রোল নব" যা ওভারলেকে তার যোগ্য কর্মক্ষমতা খামের মধ্যে রাখে।

ASME সেকশন IX ওয়েল্ডিং ভেরিয়েবলকে তিনটি স্তরে শ্রেণীবদ্ধ করে: অপরিহার্য (পরিবর্তনের জন্য পুনরায় যোগ্যতা প্রয়োজন), সম্পূরক অপরিহার্য (পরিবর্তনের জন্য কেবলমাত্র ইমপ্যাক্ট টেস্টিং নির্দিষ্ট করা হলেই পুনরায় যোগ্যতার প্রয়োজন হয়), এবং অ-প্রয়োজনীয় (পরিবর্তনের জন্য শুধুমাত্র একটি WPS সংশোধন প্রয়োজন, কোন পুনঃপরীক্ষা নয়)।
জারা-প্রতিরোধী ওভারলে (CRO) এর জন্য, ASME IX QW-283 বিশেষ প্রক্রিয়া ভেরিয়েবলের তালিকা করে যা প্রতিটি ঢালাই প্রক্রিয়ার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপরিহার্য ভেরিয়েবল ছাড়াও প্রযোজ্য। এই ওভারলে-নির্দিষ্ট ভেরিয়েবলগুলির মধ্যে রয়েছে A-সংখ্যা (ফিলারের রাসায়নিক গঠন), ওভারলে বেধের যোগ্যতা, অবস্থান, PWHT শর্ত এবং প্রথম স্তরের জন্য তাপ ইনপুট।
API 6A Annex F ASME IX অপরিহার্য পরিবর্তনশীল কাঠামো গ্রহণ করে কিন্তু আরও সীমাবদ্ধতা যোগ করে: এটি রাসায়নিক গঠন যাচাইকরণ উইন্ডোকে সংকুচিত করে, ISO 15156 কঠোরতা সীমা আরোপ করে এবং যোগ্যতার সুযোগকে PSL স্তরের প্রয়োজনীয়তার সাথে সংযুক্ত করে।
ব্যবহারিক প্রভাব উল্লেখযোগ্য। একজন প্রস্তুতকারক যে ফিলার মেটালকে অ্যালয় 625 (A-না. 9) থেকে অ্যালয় 825 (ভিন্ন A-নম্বর) এ পরিবর্তন করে একটি যোগ্য ওভারলে পদ্ধতিতে অবশ্যই একটি নতুন PQR চালাতে হবে৷ একইভাবে, প্রথম-স্তরের তাপ ইনপুটকে যোগ্য মানের থেকে 10% এর বেশি বৃদ্ধি করা পুনরায় যোগ্যতাকে ট্রিগার করে।
একটি রোলার কোস্টার - এর নিরাপত্তা গেট হিসাবে অপরিহার্য ভেরিয়েবলের কথা ভাবুন যদি কোনো গেট পাস করা হয়, রাইডটি আর পরীক্ষিত নিরাপদ অঞ্চলের মধ্যে থাকে না, এবং আপনাকে অবশ্যই পুরো ট্র্যাকটিকে আবার-প্রত্যয়িত করতে হবে৷
ঢালাই প্রক্রিয়া কীভাবে যোগ্যতার সুযোগ নির্ধারণ করে?
ঢালাই প্রক্রিয়া (যেমন, GTAW, GMAW, SMAW, SAW) প্রথম অপরিহার্য পরিবর্তনশীল এবং সমগ্র যোগ্যতা পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করে। প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন PQR প্রয়োজন - কোনো আংশিক বহনের অনুমতি নেই৷
ASME IX QW-253-এর মাধ্যমে QW-260 প্রতি প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ভেরিয়েবল তালিকাভুক্ত করে। ওভারলে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, QW-283-এ বিশেষ প্রক্রিয়া ভেরিয়েবলগুলি সংযোজনমূলকভাবে প্রযোজ্য। প্রতিটি প্রক্রিয়ার (GTAW, SMAW, GMAW, FCAW, SAW, PAW) এর নিজস্ব পরিবর্তনশীল টেবিল রয়েছে।
বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন পাতলা বৈশিষ্ট্য উত্পাদন করে। GTAW (বিশেষত হট-তার GTAW) সাধারণত সর্বনিম্ন পাতলা (5–10%) ফল দেয়, এটিকে ওয়েলহেড সরঞ্জামগুলিতে অ্যালয় 625 ওভারলেগুলির জন্য পছন্দের পছন্দ করে তোলে। SAW স্ট্রিপ ওভারলে উচ্চ জমার হার অর্জন করতে পারে তবে উচ্চতর তরলীকরণে (15-20%), রসায়নের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য আরও স্তরের প্রয়োজন হয়।
API 6A Annex F ASME IX-এর বাইরে নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা-প্রক্রিয়া যোগ করে না, তবে প্রক্রিয়াটির ব্যবহারিক পছন্দ সরাসরি প্রভাবিত করে যে ওভারলে API 6A দ্বারা বাধ্যতামূলক রাসায়নিক গঠন এবং কঠোরতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে কিনা।
ওয়েলহেড ওভারলে উত্পাদনের জন্য, স্পন্দিত হট-তারের সাথে স্বয়ংক্রিয় GTAW হল প্রভাবশালী প্রক্রিয়া কারণ এটি কম তরলীকরণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ পুঁতির জ্যামিতি, এবং API 6A PSL 3/4 অডিটগুলির চাহিদার প্যারামিটার ট্রেসেবিলিটির ভারসাম্য বজায় রাখে।
কিভাবে বেস উপাদান (P-সংখ্যা) যোগ্যতা পরিসীমা নিয়ন্ত্রণ করে?
ভিত্তি উপাদান P-সংখ্যা (প্রতি ASME IX) ওভারলে যোগ্যতার জন্য একটি অপরিহার্য পরিবর্তনশীল। একটি P-সংখ্যা গোষ্ঠীতে একটি যোগ্য ওভারলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ভিন্ন P-সংখ্যার গোষ্ঠীতে ওভারলেকে যোগ্য করে না, যদিও নির্দিষ্ট ক্রস-গ্রুপ নিয়ম প্রযোজ্য।

ASME IX QW-283.1 সুনির্দিষ্ট করে যে জারা-প্রতিরোধী আস্তরণের জন্য, বেস মেটাল P-সংখ্যা একটি অপরিহার্য পরিবর্তনশীল। P-No. 1 (কার্বন স্টিল) তে ওভারলে পদ্ধতিটি P-No. 1-এর মধ্যে যেকোন বেস মেটালের উপর ওভারলেকে যোগ্য করে, কিন্তু P-No. 4 (নিম্ন অ্যালয় Cr-Mo) বা P-No{{12}/11} A/1C আলাদা যোগ্যতা ছাড়াই।
এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওয়েলহেড সরঞ্জামগুলি বেস উপাদানগুলির একটি পরিসীমা ব্যবহার করে: ASTM A105 (P-না. 1), AISI 4130 (এএসএমই পি-গোষ্ঠী তালিকাভুক্ত নয়, সাধারণত আনঅ্যাসাইনড হিসাবে গণ্য করা হয়), ASTM A182 F22 (P-নাই), এবং L5}ATM না{7} (অনিযুক্ত)। প্রতিটি আনঅ্যাসাইন করা উপাদানের নিজস্ব PQR প্রয়োজন বা একটি নির্দিষ্ট P-প্রকল্প প্রতি নম্বর-নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ন্যায্যতার অধীনে গোষ্ঠীভুক্ত করা আবশ্যক।
API 6A Annex F ASME IX P-সংখ্যার নিয়মগুলিকে সংশোধন করে না, তবে API 6A বিভাগ 5.4 গ্রহণযোগ্য বেস উপাদান/ওভারলে ব্যবহারযোগ্য সংমিশ্রণগুলি নির্দিষ্ট করে, যা কার্যকরভাবে বাধা দেয় কোন P-সংখ্যা + ফিলার সমন্বয়গুলি ওয়েলহেড উত্পাদনের জন্য অনুমোদিত৷
বাস্তবে, নির্মাতারা প্রায়ই P-No. 1 (A105/A106) এবং P-No. 4/5A (F22) তে ওভারলেকে আলাদাভাবে সবচেয়ে সাধারণ ওয়েলহেড সাবস্ট্রেটগুলিকে কভার করার জন্য যোগ্যতা অর্জন করে। AISI 4130-এ ওভারলে একটি ডেডিকেটেড PQR প্রয়োজন যদি না ইঞ্জিনিয়ারিং এটিকে একটি বিদ্যমান P{10}} নম্বরের অধীনে গোষ্ঠীবদ্ধ করে।
কেন ফিলার মেটাল (A-সংখ্যা এবং F-সংখ্যা) একটি অপরিহার্য পরিবর্তনশীল?
ফিলার মেটাল A-সংখ্যা (রাসায়নিক সংমিশ্রণ শ্রেণী) এবং F-সংখ্যা (ব্যবহারযোগ্যতা বৈশিষ্ট্য) উভয়ই অপরিহার্য চলক। A-সংখ্যার পরিবর্তনের জন্য সর্বদা যোগ্যতার প্রয়োজন হয়; F-সংখ্যার পরিবর্তন প্রক্রিয়া এবং ওভারলে প্রকারের উপর নির্ভর করে পুনরায় যোগ্যতার প্রয়োজন হতে পারে।
A-সংখ্যা জমা করা ঢালাই ধাতব রসায়নকে সংজ্ঞায়িত করে। CRO-এর জন্য, ASME IX QW-442 A-সংখ্যার শ্রেণিবিন্যাস তালিকাভুক্ত করে।উ-না. 9নিকেল অ্যালয় কভার করে (Ni-Cr-Mo-Nb, অ্যালয় 625 / ERNiCrMo-3 সহ)। A-No. 9 থেকে A-No. 8 (Ni-Cr-Fe, Alloy 825 / ERNiCrFe-3) তে পরিবর্তন করা একটি অপরিহার্য পরিবর্তনশীল পরিবর্তন যার জন্য প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন।
F-সংখ্যা ব্যবহারযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুসারে ফিলার ধাতুগুলিকে গ্রুপ করে (যেমন, বেয়ার কঠিন তার এবং রডের জন্য F-না. 6, বেয়ার কম্পোজিট তারের জন্য F-না. 5)। ওভারলের জন্য, F-সংখ্যা প্রতি QW-283.1 - পরিবর্তন করা F-সংখ্যার জন্য একটি নতুন PQR প্রয়োজন৷
API 6A বিভাগ 5.4 শুধুমাত্র নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য ওভারলে ব্যবহারযোগ্য মান তালিকাভুক্ত করে ফিলার মেটাল নির্বাচনকে আরও সীমাবদ্ধ করে (যেমন, অ্যালয় 625 এর জন্য AWS A5.14 ERNiCrMo-3)। একটি ফিলার মেটাল যা AWS শ্রেণীবিভাগ পূরণ করে কিন্তু API 6A-এর গ্রহণযোগ্য তালিকার বাইরে পড়ে তা ইঞ্জিনিয়ারিং বিচ্যুতি অনুমোদন ছাড়া ওয়েলহেড ওভারলের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: যখন একটি নন-মানক ফিলার (কোনও AWS শ্রেণীবিভাগ) ব্যবহার করা হয় না, তখন ASME IX QW-404.33-এর জন্য PQR-এ ট্রেড নাম রেকর্ড করা প্রয়োজন৷ ট্রেড নাম পরিবর্তন করার জন্য তারপরে একটি WPS সংশোধন প্রয়োজন, যোগ্যতার নয় - যদি না প্রভাব পরীক্ষা নির্দিষ্ট করা হয় (QW-404.12)। যাইহোক, ফিউশন লাইন দূরত্বে API 6A-এর রসায়ন যাচাই কার্যকরভাবে প্রকৃত জমাকৃত রচনাটিকে দারোয়ান করে তোলে, ব্যবসার নাম নির্বিশেষে।
কি ওভারলে বেধ পরিসীমা যোগ্যতা কভার করে?
ন্যূনতম যোগ্য ওভারলে বেধ ফিউশন লাইন থেকে দূরত্ব দ্বারা নির্ধারিত হয় যেখানে রাসায়নিক গঠন যাচাই করা হয়। ASME IX QW-453 প্রতি CRO-এর জন্য সর্বোচ্চ যোগ্য বেধ হল 1.5× টেস্ট কুপন ওভারলে বেধ। API 6A রসায়ন স্যাম্পলিং দূরত্বকে সরাসরি নির্দিষ্ট ন্যূনতম ওভারলে বেধের সাথে বেঁধে দেয়।

ASME IX QW-453 নোট 9 এবং API 6A ধারা 6.5.1.2.2 উভয় অবস্থা: রাসায়নিক বিশ্লেষণটি যোগ্য হওয়ার জন্য ঢালাই বা মেশিনযুক্ত পৃষ্ঠ থেকে নমুনা করা হবে এবং ফিউশন লাইন (ওয়েল্ড ইন্টারফেস) থেকে স্যাম্পলিং পয়েন্টের দূরত্ব হল ন্যূনতম ওভারলে বেধ।
উদাহরণ:যদি একটি প্রজেক্ট অ্যালয় 625 এর 3 মিমি ন্যূনতম ওভারলে নির্দিষ্ট করে, তবে রসায়নের নমুনাটি ফিউশন লাইন থেকে সর্বাধিক 3 মিমি নিতে হবে। যদি বিশ্লেষণে দেখায় যে Fe 3 মিমি পয়েন্টে 5% এর কম বা সমান, তবে পদ্ধতিটি 3 মিমি ন্যূনতম ওভারলে পুরুত্বের জন্য যোগ্য। একটি পাতলা ওভারলে (বলুন 2 মিমি) এর জন্য ফিউশন লাইন থেকে 2 মিমিতে রসায়নের নমুনা নিয়ে পুনঃযোগ্যতা প্রয়োজন।
ASME IX-এর জন্য যোগ্য সর্বোচ্চ বেধ হল 1.5× টেস্ট কুপনের ওভারলে বেধ (QW-453)। এর মানে হল একটি 5 মিমি টেস্ট কুপন ওভারলে 7.5 মিমি পর্যন্ত উৎপাদন ওভারলেকে যোগ্যতা দেয় - বেশিরভাগ ওয়েলহেড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যথেষ্ট (সাধারণত 3-6 মিমি)।
API 6A Annex F এই বেধের ব্যাপ্তিগুলিকে সংশোধন করে না কিন্তু পরিমাপের শৃঙ্খলাকে শক্তিশালী করে: প্রস্তুতকারকের লিখিত স্পেসিফিকেশনে নির্দিষ্ট ওভারলে বেধ পরিমাপের জন্য একটি কৌশল অন্তর্ভুক্ত থাকবে (API 6A PSL 2/3/4 NDE প্রয়োজনীয়তা), এবং এই পরিমাপ পদ্ধতি অবশ্যই যোগ্যতার সময় প্রমাণিত হতে হবে।
রাসায়নিক গঠন কিভাবে যাচাই করা হয় এবং Fe বিষয়বস্তুর সীমা কি কি?
রাসায়নিক গঠন যাচাই ফিউশন লাইন থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে সঞ্চালিত হয় (ন্যূনতম ওভারলে বেধের সমান)। ওয়েলহেড সার্ভিসে অ্যালয় 625 ওভারলেগুলির জন্য, এই দূরত্বে আয়রন (Fe) বিষয়বস্তু সাধারণত প্রকল্পের স্পেসিফিকেশনের উপর নির্ভর করে 5% এর চেয়ে কম বা সমান বা Fe 10% এর কম বা সমান হতে হবে। ওভারলে যোগ্যতার জন্য এটি একক সবচেয়ে সমালোচনামূলক রসায়ন দারোয়ান।
ওভারলেতে ফে কন্টেন্ট হল নিকেল অ্যালয় ডিপোজিটে বেস মেটাল লোহার মিশ্রণ - পাতলা করার সরাসরি পরিমাপ। উচ্চ Fe মানে উচ্চ তরলীকরণ, যা ওভারলে পৃষ্ঠের ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে।
ASME IX QW-453 নোট 9-এর জন্য উপযুক্ত পৃষ্ঠের দূরত্বে রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। API 6A বিভাগ 6.5.1.2.2 এটিকে শক্তিশালী করে এবং পিকিউআর-এ ফিউশন লাইন থেকে নমুনার দূরত্ব রেকর্ড করা প্রয়োজন।
ওয়েলহেড ওভারলে জন্য সাধারণ Fe সীমা:Fe সমালোচনামূলক টক পরিষেবার জন্য 5% এর কম বা সমান (অ্যালয় 625 সহ API 6A ওয়েলহেড/ক্রিসমাস ট্রি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সবচেয়ে সাধারণ)। Fe কম আক্রমনাত্মক পরিবেশের জন্য 10% এর কম বা সমান বা যেখানে প্রকল্পের স্পেসিফিকেশন উচ্চ সহনশীলতার অনুমতি দেয়।
নির্দিষ্ট দূরত্বে নেওয়া একটি চিপ বা গ্রাউন্ড নমুনায় স্পেকট্রোমেট্রিক বিশ্লেষণ (OES বা EDS) দ্বারা Fe বিষয়বস্তু পরিমাপ করা হয়। এটি একটি তাত্ত্বিক গণনা নয় - এটি প্রকৃত ওভারলে জমার সরাসরি পরিমাপ।
TWI গবেষণা (2010) প্রমাণ করেছে যে Alloy 625 ওভারলেগুলির জন্য, জারা প্রতিরোধের একটি নির্দিষ্ট Fe থ্রেশহোল্ড পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য থাকে, তারপরে দ্রুত হ্রাস পায়। এটি সাধারণত API 6A ওয়েলহেড স্পেসিফিকেশনে গৃহীত 5% সীমার থেকে কম বা সমান রক্ষণশীল Feকে বৈধ করে।
ঢালাই অবস্থান কি ওভারলে যোগ্যতা প্রভাবিত করে?
ওভারলে যোগ্যতার জন্য ঢালাই অবস্থান একটি অপরিহার্য পরিবর্তনশীল। ASME IX অনুযায়ী, একটি অবস্থানে যোগ্য ওভারলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য সব পদের যোগ্যতা অর্জন করে না। API 6A এই নিয়মগুলিকে সংশোধন করে না, কিন্তু ওয়েলহেড উপাদানগুলিতে উত্পাদন ওভারলেগুলির জন্য প্রায়ই জটিল জ্যামিতির কারণে একাধিক অবস্থানের যোগ্যতার প্রয়োজন হয়৷

ASME IX QW-283.1 CRO-এর জন্য একটি অপরিহার্য পরিবর্তনশীল হিসাবে অবস্থানকে তালিকাভুক্ত করে। যোগ্য অবস্থান হল পরীক্ষার কুপনে ব্যবহৃত অবস্থান। প্রতি QW-461, নির্দিষ্ট অবস্থানের যোগ্যতা সীমিত ক্রস-কভারেজ প্রদান করে: উদাহরণস্বরূপ, 1G (ফ্ল্যাট) 2G (অনুভূমিক), 3G (উল্লম্ব), বা 4G (ওভারহেড) ওভারলের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে না।
পাইপ/টিউব ওভারলেগুলির জন্য, 2G (অনুভূমিক স্থির, অক্ষ উল্লম্ব) 1G এবং 2G. 5G (অনুভূমিক স্থির, অক্ষ অনুভূমিক) 1G, 2G, 3G, এবং 4G - যোগ্যতা অর্জন করে 1G, 2G, 3G, এবং 4G - সর্বাধিক বিস্তৃত যোগ্যতা} ড্রি সিঙ্গেল ওভার সিঙ্গেল-এর জন্য। উপাদান
ওয়েলহেড সরঞ্জাম জটিল ওভারলে জ্যামিতি উপস্থাপন করে: ফ্ল্যাঞ্জ সিলিং ফেস (কার্যকরভাবে সমতল), ভালভ বডি বোরস (নলাকার, প্রায়ই অভ্যন্তরীণ ওভারলে প্রয়োজন), এবং ট্রানজিশন। ম্যানুফ্যাকচারাররা সাধারণত কভারেজ বাড়ানোর জন্য 5G বা 6G পজিশনে যোগ্যতা অর্জন করে।
ISO 15614-1 (হার্ডনেস টেস্টিং গাইডেন্সের জন্য API 6A দ্বারা উল্লিখিত) অনুযায়ী, স্থির (নন-ঘূর্ণায়মান) উপাদানগুলির উপর ওভারলে জন্য, সমস্ত অবস্থানের জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য সর্বনিম্ন তাপ ইনপুট অবস্থানে ওয়েল্ড থেকে কঠোরতা পরীক্ষা নেওয়া হবে। এটি একটি ব্যবহারিক সমাধান কিন্তু এটি শুধুমাত্র কঠোরতা পরীক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সম্পূর্ণ ওভারলে যোগ্যতার ক্ষেত্রে নয়।
প্রিহিট এবং ইন্টারপাস তাপমাত্রা কী ভূমিকা পালন করে?
প্রিহিট এবং ইন্টারপাস তাপমাত্রা ওভারলে যোগ্যতার জন্য অপরিহার্য পরিবর্তনশীল যখন WPS-এ নির্দিষ্ট করা হয়। যোগ্য ন্যূনতমের নীচে প্রি-হিট তাপমাত্রা হ্রাস বা যোগ্য সর্বোচ্চের উপরে আন্তঃপাস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য পুনরায় যোগ্যতা প্রয়োজন।
কার্বন এবং কম-অলয় স্টিল সাবস্ট্রেটের উপর বেশির ভাগ ওভারলে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, বেস মেটাল HAZ-এ হাইড্রোজেন-জনিত ক্র্যাকিং প্রতিরোধ করার জন্য প্রি-হিট গুরুত্বপূর্ণ। ASME IX QW-283.1 প্রিহিটকে CRO-এর জন্য অপরিহার্য পরিবর্তনশীল হিসাবে বিবেচনা করে যখন এটি WPS-এ নির্দিষ্ট করা থাকে।
ইন্টারপাস তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অত্যধিক তাপ সঞ্চয় রোধ করে, যা ওভারলে রসায়নকে (পরবর্তী স্তরগুলিতে তরলীকরণ বৃদ্ধি করে) হ্রাস করতে পারে এবং সাবস্ট্রেটে HAZ নরম বা অত্যধিক শস্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে।
কম-অ্যালো স্টিলের উপর অ্যালয় 625 ওভারলের জন্য সাধারণ মান:AISI 4130 / F22 সাবস্ট্রেটের জন্য ন্যূনতম প্রিহিট 150 ডিগ্রি (300 ডিগ্রি ফারেনহাইট); ওভারলে স্তরগুলির জন্য সর্বাধিক ইন্টারপাস তাপমাত্রা 150 ডিগ্রি (300 ডিগ্রি ফারেনহাইট) সাধারণ ওয়েলহেড স্পেসিফিকেশন অনুসারে। কিছু প্রকল্পে রসায়ন সংরক্ষণের জন্য নিকেল ওভারলেগুলির জন্য 100 ডিগ্রির কম বা সমান ইন্টারপাস প্রয়োজন।
API 6A Annex F প্রিহিট এবং ইন্টারপাস পরিবর্তনশীল পরিবর্তনের জন্য ASME IX নিয়ম অনুসরণ করে। মূল পার্থক্য হল ISO 15156-2 প্রতি API 6A এর কঠোরতা পরীক্ষা একটি অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা যোগ করে: যদি ইন্টারপাস তাপমাত্রা খুব বেশি হয়, ফলস্বরূপ HAZ কঠোরতা 250 HV / 22 HRC সীমা অতিক্রম করতে পারে, WPS পরিবর্তনশীল নিয়ম নির্বিশেষে যোগ্যতা ব্যর্থতার কারণ হতে পারে।
কিভাবে PWHT (পোস্ট-ওয়েল্ড হিট ট্রিটমেন্ট) যোগ্যতাকে ট্রিগার করে?
ওভারলে যোগ্যতার জন্য PWHT একটি অপরিহার্য পরিবর্তনশীল। PWHT অবস্থার পরিবর্তন (তাপমাত্রার পরিসর যোগ করা, মুছে ফেলা বা পরিবর্তন করা), অথবা PWHT তাপমাত্রায় মোট সময়ের মধ্যে 25% বা তার বেশি বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ততা প্রয়োজন। A-No. 9 ওভারলে (Alloy 625), PWHT পরিবর্তনগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা ওভারলে রসায়ন এবং HAZ কঠোরতাকে প্রভাবিত করতে পারে।
ASME IX QW-283.1 নির্দিষ্ট করে:(ক) সমস্ত বেস উপাদানে A-না. 9 এর CRO-এর জন্য, PWHT অবস্থার পরিবর্তন, বা PWHT তাপমাত্রায় মোট সময়ে 25% বা তার বেশি বৃদ্ধি, একটি অপরিহার্য পরিবর্তনশীল যার জন্য প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন।(b) অন্যান্য সমস্ত CRO ওভারলেগুলির জন্য, PWHT অবস্থার পরিবর্তন (সংযোজন বা মুছে ফেলা) অপরিহার্য, কিন্তু 25% সময় বৃদ্ধির নিয়ম প্রযোজ্য নয়।
এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ: ওয়েলহেড সরঞ্জামগুলিতে অ্যালয় 625 (A-না. 9) ওভারলেগুলি প্রায়শই PWHT (সাধারণত 590-650 ডিগ্রি স্ট্রেস রিলিফ) পায় কারণ সাবস্ট্রেট (4130, F22) বেস মেটাল যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য এটির প্রয়োজন হয়। ওভারলেকে অবশ্যই এই PWHT টিকে থাকতে হবে এবং তাপ চিকিত্সার পরেও Fe সামগ্রী এবং কঠোরতা সীমা পূরণ করতে হবে।
API 6A Annex F ASME IX PWHT পরিবর্তনশীল নিয়মগুলিকে সংশোধন করে না, কিন্তু ISO 15156-2 কঠোরতা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা একটি ব্যবহারিক গেট যোগ করে: যদি PWHT এর কারণে HAZ কঠোরতা 250 HV অতিক্রম করে, যোগ্যতা ব্যর্থ হয় এমনকি যদি ASME IX পরিবর্তনশীল নিয়মগুলি অনুসরণ করা হয়।
ওভারলেগুলির জন্য যেখানে পরীক্ষা কুপনে PWHT সঞ্চালিত হয়েছিল, Vickers পদ্ধতির পাশাপাশি ISO 6508-1 / ASTM E-18 অনুসারে রকওয়েল কঠোরতা পরীক্ষা করা হবে। এই দ্বৈত-পদ্ধতি প্রয়োজনীয়তা একটি API 6A / ISO 15156 সংযোজন, শুধুমাত্র ASME IX-তে পাওয়া যায় না।
কেন তাপ ইনপুট প্রথম ওভারলে স্তরের জন্য একটি অপরিহার্য পরিবর্তনশীল?
প্রথম ওভারলে স্তরের জন্য তাপ ইনপুট একটি অপরিহার্য পরিবর্তনশীল। যোগ্য প্রথম-স্তরের তাপ ইনপুটের 10% এর বেশি বৃদ্ধির জন্য পুনরায় যোগ্যতা প্রয়োজন। এর কারণ হল প্রথম-স্তর তাপ ইনপুট সরাসরি তরলীকরণ নিয়ন্ত্রণ করে - ওভারলেতে মিশ্রিত বেস মেটালের পরিমাণ - যা পৃষ্ঠের রসায়ন এবং জারা প্রতিরোধের নির্ধারণ করে।

ASME IX QW-283.1 নির্দিষ্ট করে: CRO-এর জন্য, প্রথম স্তরের জন্য তাপ ইনপুটে 10% এর বেশি বৃদ্ধি একটি অপরিহার্য পরিবর্তনশীল।হিট ইনপুট=(ভোল্টেজ × অ্যাম্পেরেজ × 60) / ভ্রমণের গতি (J/in বা kJ/mm)।
প্রথম স্তরটি যেখানে তরলীকরণ সবচেয়ে বেশি কারণ চাপ একই সাথে ফিলার এবং বেস ধাতু উভয়ই গলে যায়। উচ্চতর তাপ ইনপুট অনুপ্রবেশ এবং তরলীকরণ বাড়ায়, ওভারলে ডিপোজিটে আরও Fe ঠেলে দেয়।
TWI গবেষণা (কুমার এট আল।, 2010) প্রমাণ করেছে যে একই তাপ ইনপুটের জন্য, বর্তমান এবং ভ্রমণ গতির বিভিন্ন সংমিশ্রণ বিভিন্ন তরল স্তর তৈরি করে। এই অনুসন্ধান প্রশ্ন করে যে 10% তাপ ইনপুট নিয়ম একাই রসায়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট কিনা। তবে কোড রুল রয়ে গেছে নিয়ন্ত্রক দারোয়ান।
ব্যবহারিক প্রভাব:নির্মাতাদের উচ্চ নির্ভুলতার সাথে PQR-এ প্রকৃত প্রথম-স্তরের প্যারামিটার (V, A, ভ্রমণের গতি) রেকর্ড করা উচিত। যদি উৎপাদন ঢালাইকে অবশ্যই 15% অ্যাম্পেরেজ বাড়াতে হবে (যেমন, একটি বিস্তৃত খাঁজ পূরণ করতে), তাপ ইনপুট বৃদ্ধি অবশ্যই গণনা করতে হবে এবং PQR মানের সাথে তুলনা করতে হবে। যদি এটি 10% এর বেশি হয়, তাহলে যোগ্যতা বাধ্যতামূলক।
ফিউশন লাইন দূরত্বে API 6A এর রসায়ন যাচাই একটি অতিরিক্ত চেক প্রদান করে: তাপ ইনপুট বৃদ্ধি 10% এর মধ্যে হলেও, উপযুক্ত দূরত্বে Fe বিষয়বস্তু অবশ্যই নির্দিষ্ট সীমা পূরণ করতে হবে। এই দুই- গেট সিস্টেম (তাপ ইনপুট + রসায়ন) শুধুমাত্র তাপ ইনপুটের উপর নির্ভর করার চেয়ে আরও শক্তিশালী।
ASME IX এর বাইরে API 6A Annex F যোগ করে কি কঠোরতা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা?
API 6A Annex F ISO 15156-2 / NACE MR0175 অনুযায়ী বাধ্যতামূলক কঠোরতা পরীক্ষা যোগ করে, যা শুধুমাত্র ওভারলে যোগ্যতার জন্য ASME IX-এর প্রয়োজন হয় না। গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড হল: বেস মেটাল এবং HAZ কঠোরতা 250 HV এর কম বা সমান (বা নির্দিষ্ট শর্তে 22 HRC এর কম বা সমান), এবং উপাদান স্পেসিফিকেশন প্রতি ওভারলে জমা কঠোরতা। ওভারলে যোগ্যতার জন্য এটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য API 6A-নির্দিষ্ট সংযোজন।
ASME IX-এর CRO যোগ্যতার জন্য কঠোরতা পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। ওভারলের জন্য ASME IX পরীক্ষাগুলি হল: রাসায়নিক গঠন যাচাইকরণ, বাঁক পরীক্ষা (4 পাশের বাঁক), এবং ম্যাক্রো পরীক্ষা। কঠোরতা QW-453 এ নেই।
API 6A, ISO 15156-2 এর রেফারেন্সের মাধ্যমে, প্রয়োজন:আইএসও 6507-1 / ASTM E92 প্রতি ভিকারস হার্ডনেস টেস্টিং (HV10 বা HV5), তিনটি ট্রাভার্স (বেস মেটাল, HAZ, প্রতিটি ওভারলে লেয়ার) জুড়ে ন্যূনতম 12টি পরীক্ষামূলক অবস্থানে। PWHT প্রয়োগ করা হলে ISO 6508-1 / ASTM E-18 অনুযায়ী রকওয়েল কঠোরতা পরীক্ষা।
ISO 15156-2 / NACE MR0175 অনুযায়ী গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড:বেস মেটাল এবং HAZ: কার্বন, C-Mn, এবং কম- মিশ্র স্টিলের জন্য 250 HV এর কম বা সমান। যদি ডিজাইন স্ট্রেস 2/3 SMYS এবং PWHT এর থেকে কম বা সমান থাকে, তাহলে এর পরিবর্তে 22 HRC এর কম বা সমান ব্যবহার করা যেতে পারে। 20 HRC-এর নিচে মান অবশ্যই HRB স্কেল ব্যবহার করে নিশ্চিত করতে হবে। ওভারলে আমানত: সংশ্লিষ্ট উপাদান স্পেসিফিকেশন প্রতি.
খাঁজ ওভারলে (V-গ্রুভ ওভারলে অ্যাপ্লিকেশন), API 6A-এর জন্য ওয়েল্ড ক্রস-বিভাগে বেস মেটালের 3 মিমি মধ্যে 3টি কঠোরতা রিডিং প্রয়োজন, যার গড় 92 HRBW এর চেয়ে কম বা সমান।
এই কঠোরতা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রাথমিক কারণ কেন API 6A ওভারলে যোগ্যতাগুলি বিশুদ্ধ ASME IX ওভারলে যোগ্যতার তুলনায় আরও বিস্তৃত এবং ব্যয়বহুল। এটি সরাসরি টক পরিষেবা ক্র্যাকিং ঝুঁকি মোকাবেলা করে, যা ASME IX মূল্যায়ন করে না।
কোন বাঁক এবং ম্যাক্রো পরীক্ষা পরীক্ষা প্রয়োজন?
ASME IX QW-453 প্রতি ওভারলে যোগ্যতার জন্য চারটি নির্দেশিত পার্শ্ব-বেন্ড পরীক্ষা এবং PQR প্রতি একটি ম্যাক্রো পরীক্ষা প্রয়োজন৷ API 6A এই প্রয়োজনীয়তাগুলি গ্রহণ করে এবং ASME সেকশন V ধারা 6 অনুযায়ী LPT গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড যোগ করে৷

বাঁক পরীক্ষা:ASME IX QW-453-এর জন্য 4টি নির্দেশিত পার্শ্ব-বাঁক পরীক্ষা প্রয়োজন (বা বিকল্প হিসাবে 2 পার্শ্ব + 2 অনুদৈর্ঘ্য পার্শ্ব বাঁক)। গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি: কোনো দিক থেকে 1.5 মিমি (1/16 ইঞ্চি) এর বেশি কোনো খোলা ত্রুটি নেই এবং ওয়েল্ড এলাকায় 3 মিমি (1/8 ইঞ্চি) এর বেশি কোনো খোলা ত্রুটি নেই। এই বাঁকগুলি ওভারলে এবং বেস মেটালের মধ্যে বন্ডের অখণ্ডতা পরীক্ষা করে।
ম্যাক্রো পরীক্ষা:প্রতি ASME IX এবং ISO 15614-7, PQR প্রতি ন্যূনতম 1 ম্যাক্রো নমুনা। ফিউশন লাইন, HAZ, এবং লেয়ার বিল্ড-আপ প্রকাশ করার জন্য নমুনাটি ISO 17639 অনুযায়ী খোদাই করা হয়। গ্রহণযোগ্যতা: কোন ফাটল বা প্ল্যানার ত্রুটি নেই; পৃথক ছিদ্র 2 মিমি এর কম বা সমান; সাউন্ড ওয়েল্ড বেস মেটাল মিটিং ISO 5817 কোয়ালিটি লেভেল সি-তে মসৃণভাবে মিশে যাওয়া; ফটোগ্রাফ দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছে 5× এর চেয়ে বড় বা সমান।
API 6A LPT সংযোজন:API 6A PSL 3 (বিভাগ 7.5.2.2.9 এবং 7.5.2.3.8) ওভারলে যোগ্যতা কুপনে তরল অনুপ্রবেশকারী পরীক্ষার প্রয়োজন, ASME সেকশন V ধারা 6 / QW-195.2 অনুযায়ী গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করে৷ এই LPT PWHT পরে এবং ধ্বংসাত্মক পরীক্ষার আগে সঞ্চালিত হয়।
ওভারলে যোগ্যতার জন্য API 6A Annex F কিভাবে ASME IX QW-283-এর সাথে তুলনা করে?
API 6A Annex F ASME IX QW-283 কে বেসলাইন অপরিহার্য পরিবর্তনশীল কাঠামো হিসাবে ব্যবহার করে, তারপরে নিয়ন্ত্রণের চারটি উল্লেখযোগ্য স্তর যোগ করে: (1) বাধ্যতামূলক ISO 15156 কঠোরতা পরীক্ষা, (2) ওভারলে বেধের দূরত্বের সাথে আবদ্ধ রাসায়নিক গঠন যাচাইকরণ, (3) PSL-নির্ভর NDE প্রয়োজনীয়তা গ্রহণযোগ্য, এবং (4comba) গ্রহণযোগ্য ধাতুর প্রয়োজনীয়তা। ফলাফল হল একটি যোগ্যতা সিস্টেম যা একা ASME IX-এর চেয়ে কঠোরভাবে আরও রক্ষণশীল।
নিম্নলিখিত সারণী মূল পার্থক্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে:
|
মাত্রা |
ASME IX QW-283 |
API 6A Annex F (+ সংযোজন) |
|
অপরিহার্য ভেরিয়েবল |
QW-283.1 প্রতি প্রক্রিয়ায় ওভারলে-নির্দিষ্ট অপরিহার্য ভেরিয়েবলের তালিকা করে |
একই ASME IX ভেরিয়েবল, প্লাস API 6A-রসায়ন এবং কঠোরতার উপর নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা |
|
কঠোরতা পরীক্ষা |
CRO যোগ্যতার জন্য প্রয়োজন নেই |
ISO 15156-2 / NACE MR0175 অনুযায়ী বাধ্যতামূলক: 3টি ট্রাভার্স জুড়ে HV/HRC পরীক্ষা, ন্যূনতম 12টি অবস্থান |
|
রসায়ন যাচাই |
QW-453 নোট 9: ওভারলে পৃষ্ঠের নমুনা; ফিউশন লাইন থেকে দূরত্ব=মিনিট। যোগ্য বেধ |
একই ASME IX নিয়ম, প্লাস API 6A সেকেন্ড. 6.5.1.2.2: দূরত্ব অবশ্যই PQR এ রেকর্ড করতে হবে; Fe বিষয়বস্তু অবশ্যই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য পূরণ করতে হবে (5% এর কম বা সমান বা 10% এর কম বা সমান) |
|
বেন্ড টেস্ট |
QW-453 প্রতি 4 পাশের বাঁক; সর্বোচ্চ ত্রুটি 1.5 মিমি / 3 মিমি |
একই ASME IX প্রয়োজনীয়তা গৃহীত |
|
ম্যাক্রো পরীক্ষা |
প্রতি পিকিউআর প্রতি QW-453 প্রতি 1 ম্যাক্রো; ISO 17639 অনুযায়ী etch |
একই, আইএসও 15614-7 প্রতি 5× এর চেয়ে বড় বা সমান ডকুমেন্টেশন |
|
কুপনে এলপিটি |
ওভারলে PQR এর জন্য প্রয়োজন নেই |
পিএসএল 3 প্রতি API 6A সেকেন্ড. 7.5.2.2.9-এর জন্য প্রয়োজনীয়; ASME V আর্ট প্রতি গ্রহণযোগ্যতা. 6 |
|
PWHT ভেরিয়েবল |
অপরিহার্য পরিবর্তনশীল: অবস্থার পরিবর্তন বা তাপমাত্রায় +25% সময় (একটি-না. 9 শুধুমাত্র) |
একই ASME IX নিয়ম; প্লাস PWHT পরে ISO 15156 কঠোরতা গ্রহণযোগ্যতা |
|
তাপ ইনপুট (১ম স্তর) |
+10% বৃদ্ধি=অপরিহার্য পরিবর্তনশীল পরিবর্তন |
একই ASME IX নিয়ম; প্লাস মাধ্যমিক চেক হিসাবে রসায়ন যাচাইকরণ |
|
ভোগ্য নির্বাচন |
প্রতি A-সংখ্যা / F-সংখ্যার শ্রেণীবিভাগ; ট্রেড নাম রেকর্ড করা হয় যদি না-মান |
একই, প্লাস API 6A সেকেন্ড. 5.4 শুধুমাত্র নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য ভোগ্য মান তালিকা করে |
|
ওভারলে বেধ পরিমাপ |
উৎপাদন পরিমাপের জন্য ASME IX এ নির্দিষ্ট করা নেই |
প্রস্তুতকারকের লিখিত স্পেসিফিকেশন অবশ্যই ওভারলে বেধ পরিমাপ কৌশল অন্তর্ভুক্ত করবে (PSL 2/3/4) |
সারণী: ASME IX QW-283 এবং API 6A Annex F-এর মধ্যে ওভারলে যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তার তুলনা। নীল-ছায়াযুক্ত সারিগুলি সবচেয়ে প্রভাবশালী API 6A সংযোজনগুলিকে হাইলাইট করে৷
নির্মাতাদের জন্য ব্যবহারিক প্রভাব কি?
নির্মাতাদের অবশ্যই একটি কাঠামোগত, মাল্টি-ভেরিয়েবল যোগ্যতা প্রোগ্রামে বিনিয়োগ করতে হবে যা একই সাথে ASME IX এবং API 6A উভয়ের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। মূল ব্যবহারিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে রয়েছে: প্রতিনিধিত্বমূলক বেস উপকরণগুলিতে যোগ্যতা অর্জন, কম-নিম্নকরণ প্রক্রিয়াগুলি নির্বাচন করা, উচ্চ নির্ভুলতার সাথে প্রথম-স্তরের পরামিতিগুলি রেকর্ড করা, এবং উদ্দিষ্ট উত্পাদন ওভারলে বেধের পরিসর কভার করার জন্য PQR পরীক্ষার কুপনগুলি ডিজাইন করা৷
1. যোগ্যতা কৌশল:প্রতিটি স্বতন্ত্র বেস মেটাল গ্রেডে যোগ্যতা ওভারলে করার পরিবর্তে, নির্মাতাদের উচিত P-সংখ্যার গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্য করা উচিত যা তাদের বেশিরভাগ ভাল পণ্যগুলিকে কভার করে (A105/A106-এর জন্য P{{1}No. 1, F22/F11-এর জন্য P{{5}No. 4/5A, প্লাস যেমন A707I এবং 4107 অনুরূপ উপাদান)।
2. প্রক্রিয়া নির্বাচন:স্পন্দিত হট-তারের সাথে স্বয়ংক্রিয় GTAW হল API 6A ওভারলে উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া। এর কম তরলতা (সাধারণত 10% এর চেয়ে কম বা সমান) নির্দিষ্ট ফিউশন লাইন দূরত্বে 5% এর থেকে কম বা সমান 5% পূরণ করা সহজ করে তোলে এবং এর প্যারামিটার ট্রেসেবিলিটি PSL 3/4 অডিট প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করে।
3. PQR কুপন ডিজাইন:7.5 মিমি (1.5× নিয়ম) পর্যন্ত উৎপাদন ওভারলে যোগ্যতা অর্জনের জন্য পরীক্ষার কুপন ওভারলে বেধ কমপক্ষে 5 মিমি হওয়া উচিত। রসায়ন নমুনা অবশ্যই প্রকল্পের ন্যূনতম ওভারলে বেধ দূরত্বে নিতে হবে (সাধারণত অ্যালয় 625 এর জন্য ফিউশন লাইন থেকে 3 মিমি)।
4. পরিবর্তনশীল পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা:একটি অপরিহার্য পরিবর্তনশীল কোন প্রস্তাবিত পরিবর্তন উত্পাদন আগে মূল্যায়ন করা আবশ্যক. যদি পরিবর্তনটি যোগ্য পরিসীমা অতিক্রম করে, তাহলে পুনর্যোগ্যতা বাধ্যতামূলক। সাধারণ ট্রিগার: বিভিন্ন ফিলার ব্র্যান্ড (যদি না-মানক), PWHT সময় বৃদ্ধি, বিস্তৃত অবস্থান পরিসীমা, উচ্চতর প্রথম-স্তর তাপ ইনপুট।
5. ডকুমেন্টেশন শৃঙ্খলা:সম্পূর্ণ নির্ভুলতার সাথে PQR-এ সমস্ত প্রকৃত ওয়েল্ডিং প্যারামিটার রেকর্ড করুন (V, A, ভ্রমণের গতি, প্রতি স্তরে তাপ ইনপুট, প্রিহিট/ইন্টারপাস তাপমাত্রা, PWHT তাপমাত্রা এবং সময়)। এই ডেটা যোগ্য পরিসীমা নির্ধারণ করে এবং API 6A PSL 3/4 প্রয়োজনীয়তার অধীনে নিরীক্ষিত করা হবে।
কোন সাধারণ ভুলগুলি ওভারলে যোগ্যতা ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে?
ওভারলে যোগ্যতা ব্যর্থতার তিনটি সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল: (1) অতিরিক্ত তরলীকরণের ফলে নির্দিষ্ট সীমার উপরে Fe সামগ্রী, (2) HAZ কঠোরতা 250 HV/22 HRC-এর বেশি, এবং (3) দুর্বল বন্ড অখণ্ডতা নির্দেশ করে ফিউশন লাইনে বাঁক পরীক্ষার ত্রুটি৷ তিনটিই শুধুমাত্র API 6A-নির্দিষ্ট পরীক্ষার (রসায়ন যাচাই এবং কঠোরতা পরীক্ষা) মাধ্যমে সনাক্ত করা যায় যা ASME IX এর বাইরে যায়৷
অত্যধিক পাতলা (Fe > 5% বা > 10%):প্রথম স্তরে খুব বেশি-তাপ ইনপুট, দুর্বল পুঁতি ওভারল্যাপ কৌশল, বা পর্যাপ্ত স্তর ছাড়াই একটি উচ্চ-ডিলিউশন প্রক্রিয়া (যেমন, ম্যানুয়াল SMAW) ব্যবহার করে। প্রতিকার: কম-ডিলিউশন GTAW-তে স্যুইচ করুন, প্রথম-স্তর প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন, বা একটি বাফার স্তর যোগ করুন।
HAZ কঠোরতা > 250 HV:অপর্যাপ্ত প্রিহিট, অত্যধিক ইন্টারপাস তাপমাত্রা, অপর্যাপ্ত পিডব্লিউএইচটি, বা যথাযথ তাপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই উচ্চ কঠোরতা (যেমন, AISI 4130) সহ একটি সাবস্ট্রেট ব্যবহার করার কারণে ঘটে। প্রতিকার: প্রিহিট বাড়ান, ইন্টারপাস তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করুন, ISO 15156-2 অনুযায়ী উপযুক্ত PWHT প্রয়োগ করুন।
বেন্ড টেস্ট ফিউশন-লাইন ত্রুটি:পাশ-বেন্ড পরীক্ষার সময় ওভারলে/বেস মেটাল ইন্টারফেসে ত্রুটিগুলি খুলুন, অসম্পূর্ণ ফিউশন বা দুর্বল বন্ধন নির্দেশ করে। প্রতিকার: ওভারলে করার আগে পৃষ্ঠের পরিচ্ছন্নতা যাচাই করুন, প্রথম-স্তরের আর্কের বৈশিষ্ট্যগুলি অপ্টিমাইজ করুন এবং সঠিক গ্যাস কভারেজ নিশ্চিত করুন৷
অসম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশন:PQR রসায়ন নমুনা দূরত্ব, প্রথম-স্তর তাপ ইনপুট গণনা, বা কঠোরতা ট্রাভার্স ডেটা অনুপস্থিত। এটি প্রতি নিজের পরীক্ষায় ব্যর্থতা নয়, তবে এটি API 6A উদ্দেশ্যে PQR কে অবৈধ করে এবং এর জন্য পুনরায়-ডকুমেন্টেশন বা পুনরায়-পরীক্ষার প্রয়োজন হয়৷
উপসংহার
API 6A Annex F-এর অধীনে ওয়েল্ড ওভারলে যোগ্যতা হল একটি বহুমাত্রিক সম্মতি অনুশীলন যা ASME সেকশন IX QW-283 অপরিহার্য পরিবর্তনশীল কাঠামোর উপরে ISO 15156 কঠোরতা নিয়ন্ত্রণ এবং রসায়ন যাচাইকরণের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে স্তর দেয়৷ প্রয়োজনীয় ভেরিয়েবল - ঢালাই প্রক্রিয়া, বেস উপাদান P-সংখ্যা, ফিলার মেটাল A/F-সংখ্যা, ওভারলে বেধ, ঢালাই অবস্থান, প্রিহিট/ইন্টারপাস তাপমাত্রা, PWHT শর্তাবলী, এবং প্রথম-স্তর তাপ ইনপুট - যোগ্যতা খাম সংজ্ঞায়িত করে। এই খামের বাইরে যেকোন পরিবর্তনের জন্য একটি পূর্ণ যোগ্যতা প্রয়োজন।
স্টেইনলেস স্টীল এবং নিকেল অ্যালয় ওয়েলহেড সরঞ্জামের নির্মাতাদের জন্য, মূল টেকঅ্যাওয়ে হল: API 6A Annex F যোগ্যতা শুধুমাত্র ASME IX-এর চেয়ে কঠোরভাবে বেশি চাহিদাপূর্ণ। ISO 15156 হার্ডনেস টেস্টিং এবং ফিউশন লাইনের দূরত্বে রসায়ন যাচাই হল দুটি গেট যা প্রায়শই এমন পদ্ধতিগুলি ধরে যা ASME IX পাস করবে কিন্তু API 6A এর অধীনে ব্যর্থ হবে। প্রথম PQR প্রচেষ্টা - থেকে এই গেটগুলিকে পাস করার জন্য ওভারলে পদ্ধতিগুলি ডিজাইন করা কম-নিম্নকরণ প্রক্রিয়াগুলি নির্বাচন করে, প্রথম-স্তর তাপ ইনপুটকে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং যথাযথ PWHT - প্রয়োগ করে সময়, খরচ এবং নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি বাঁচায়৷
