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冷拔异型管_江苏冷拔异型管单价_推荐信息放心选择

date.png 2018-11-04 17:37:43

(一)履带成形将排辊群进一步密集化,变成上下两块成形板,上板俯视为三角形,带材入口处宽,管筒出口处窄,三角形板的横断面形状按成形规律要求设计。下板由横断面为V形槽的履带链块拼成,随着履带由带材入口向管

(一)履带成形

将排辊群进一步密集化,变成上下两块成形板,上板俯视为三角形,带材入口处宽冷拔异型管,管筒出口处窄,三角形板的横断面形状按成形规律要求设计。下板由横断面为V形槽的履带链块拼成,随着履带由带材入口向管筒出口方向运转,带材被带入变形区,连续弯曲成形。花键钢管筒出口段的三角板横断面设计,还可以考虑对成形管筒底部给予一定的压缩量,以求带材的侧边与中底部的延伸平衡,使焊缝附近不产生波纹。此法生产的花键钢管外径为20~50mm异型管厂家,壁厚0.5~3.5mm,壁厚与外径比达到1/100。

(二)排辊成形

以一系列小辊群按一定变形规律连续排列,从两侧将带材连续卷曲进行成形的主要变形。只有架开口孔为水平辊机架,后几架封闭孔型为水平辊或多辊机架。在通常的辊式成形机上,在成形机架之间都会发生成形带材的回弹现象。为补偿回弹变形,下一机架的变形量必须相应加大,因而增大了花键钢管边缘的相对延伸,增加了焊缝附近出现鼓包或波纹缺陷的倾向。排辊成形时由于在成形水平辊之间配置了一系列比较密集的小辊,它们不仅有效地限制了回弹变形,且使带材边缘沿着一条符合变形规律的成形曲线弯曲成管筒,花键钢管成形过程中还能连续压缩边缘、减缓纵向附加张应力,所以能实现成形,这在生产直径大于450mm的大管和薄壁管时尤为显著。

1、小纵裂

花键钢管表面小纵裂形态为长度小于200mm、宽度小于3mm、深度小于0.3mm。

2、峰状裂纹

该裂纹全部发生在花键钢管下表的距边部5-60mm处,宏观方向与轧制方向垂直,呈“山峰”状。

3、边线裂纹

该裂纹主要发生在花键钢管距边部20-80mm处,形态为多条大小不一的并行纵向裂纹,其规律是花键钢管规格越厚、越宽,此类缺陷越严重。

4、夹杂、结疤

夹杂、结疤呈规律性分布,经过边部火焰扒皮裂纹检查或铸坯划痕火焰清理等精整操作后的现象明显。

对于钢材中出现的纤维组织以及位错、空位等晶体缺陷,一般均采取退火或正火等热处理手段加以消除。退火的目的是细化晶粒,消除组织缺陷,降低硬度,提高塑性,也便于冷加工。冷拔花键钢管生产中,不可缺少退火设备,所以,制定合适的退火工艺,是保证花键钢管组织合格,产品不出现断裂缺陷的必要条件。如果生产厂家为了片面降低生产成本,减少退火工序,必将对产品质量造成不利的影响。

性能比一般的花键钢管多变利用值较高,合金管化学成分中含Cr比较多,耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能。普碳无缝管中不含合金成分或者合金成分很少,合金管在石油、航天、化工、电力、锅炉、等行业的用途比较广泛的原因因为合金管的机械性能多变化好调整。

用花键钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,当前已广泛用钢管来制造。

我国花键钢管行业生产技术装备水平既有世界的无缝钢管和焊接钢管生产机组,花键钢管又有不断增加的穿孔+冷拔机组和焊接钢管热镀锌机组等。

花键钢管后者生产过程涉及到废酸、废水的处理和废气排放等问题,这些机组大部分装备水平很低,环保设施不完善。

花键钢管初步统计数据显示,穿孔+冷拔机组占我国无缝钢管机组总数的比例达60%左右,产量占20%左右,热镀锌机组也占有一定的比例。这些机组中相当一部分是属于须淘汰或改造的产能。

等温淬火是减少无缝花键钢管变形和开裂的有效淬火方法之一,但如何正确运用该工艺方法则要应根据异型钢管管的材质、大小、硬度和韧性、变形的要求,以及具体的工作条件等进行合理的选择。下面我们将等温淬火时需要注意的事项一一为大家介绍:

(一)大小限制

在进行等温淬火时,基本的原则是确保异型钢管在冷却过程中不会发生高温的转变,因此花键钢管的钢种和大小直接影响到等温淬火的质量,一般要求为碳钢异型钢管的有效厚度应不大于5mm,合金钢的有效厚度应在30mm以下。从含碳量的角度出发,在0.4%-0.6%的碳钢不适于等温淬火,高于0.6%以上的碳钢才能进行等温淬火。

(二)工艺要求

进行等温淬火的花键钢管有的可不进行回火处理。但对于部分淬火的花键钢管,其内部残留奥氏体将会在随后的空冷过程中转变为马氏体,因此必须进行回火处理,目的是消除异型钢管脆性和稳定尺,需要注意的是回火温度应低于等温温度。

(三)钢种限制

如对碳素无缝花键钢管等淬透性较低的钢种进行等温淬火,应当适当提高淬火加热温度,增加奥氏体的稳定性,避免和防止在等温过程中发生高温非贝氏体的转变。

(四)时间要求

等温淬火的温度和时间应根据花键钢管的性能要求,参照该钢种的C曲线来确定,原则是奥氏体全部转变为下贝氏体,关于冷却介质通常采用硝盐浴溶液,为保证温度的稳定,应在介质中加入冷却装置,以防止介质温度的提高而影响到淬火质量。另外等温时间的长短应以花键钢管组织转变结束为基准,过长则降低了作业效率,因此要认真对待。

(一)铬

决定花键钢管性属的元素只有一种,这就是铬,每种不锈钢都含有一定数量的铬。铬之所以成为决定不锈钢性能的主要元素,根本的原因是向钢中添加铬作为合金元素以后,促使其内部的矛盾运动向有利于抵抗腐蚀破坏的方面发展。在花键钢管等结构钢和工具钢中,铬能显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的性和耐腐蚀性,因而是不锈钢、耐热钢的重要合金元素。

(二)镍

镍是优良的耐腐蚀材料,也是合金钢的重要合金化元素。镍在钢中是形成奥氏体的元素,但低碳镍钢要获得纯奥氏体组织,含镍量要达到24%;而只有含镍27%时才使钢在某些介质中的耐腐蚀性能显著改变。所以镍不能单独构成不锈钢,但是镍与铬同时存在于不锈钢花键钢管中时,含镍的不锈钢却具有许多可贵的性能。但由于镍是较稀缺的资源,故应尽量采用其他合金元素代用镍铬钢。

(三)锰

锰的作用不在于形成奥氏体,而是在于它降低钢的临界淬火速度,在冷却时增加奥氏体的稳定性,抑制奥氏体的分解,使高温下形成的奥氏体得以保持到常温。在提高钢的耐腐蚀性能方面锰的作用不大,这是因为锰对提高铁基固溶体的电极电位的作用不大,形成的氧化膜的防护作用也很低。锰在不锈钢花键钢管中稳定奥氏体的作用约为镍的二分之一,并且作用的程度比镍还要大。

(四)稀土元素

稀土元素应用于不锈钢,主要在于改善工艺性能方面。比如,钢中加少量的稀土元素,可以消除钢锭中因氢气引起的气泡和减少钢坯中的裂纹。奥氏体和奥氏体-铁素体不锈钢花键钢管中加一定量的稀土元素,可显著改善锻造性能。

(五)碳

不锈钢花键钢管中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀,此外碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。

(一)切削加工性

花键钢管材料的切削加工性系指金属接受切削加工的能力,也是指金属经过加工而成为合乎要求的工件的难易程度。通常可以切削后工作表面的粗糙程度、切削速度和刀具磨损程度来评价金属的切削加工性。

(二)锻性

锻性是花键钢管材料在承受锤锻、轧制、拉拔、挤压等加工工艺是会改变形状而不产生裂纹的性能。它实际上是金属塑性好坏的一种表现,材料塑性越高,变形抗力就越小,则锻性就越好。锻性好坏主要决定于金属的化学成分、显微组织、变形温度、变形速度及应力状态等因素。

(三)顶锻性

顶锻性是指花键钢管承受打铆、镦头等的顶锻变形的性能。金属的顶锻性,是用顶锻试验测定的。

(四)热处理工艺性

热处理是指金属或合金在固态范围内,通过一定的加热、保温和冷却方法,以改变金属或合金的内部组织,而得到所需性能的一种工艺操作。热处理工艺就是指金属经过热处理后其组织和性能改变的能力,包括淬硬性、淬透性、回火脆性等。

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