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熱軋,顧名思義,軋件的溫度高,因此變形抗力小,可以實現大的變形量。以鋼板的軋制為例,一般連鑄坯厚度在230mm左右,而經過粗軋和精軋,終厚度為1~20mm。同時,由于鋼板的寬厚比小,尺寸精度要求相對低,不容易出現板形問題,以控制凸度為主。對于組織有要求的,一般通過控軋控冷來實現,即控制精軋的開軋溫度、終軋溫度.圓管坯→加熱→穿孔→打頭→退火→酸洗→涂油(鍍銅)→多道次冷拔(冷軋)→坯管→熱處理→矯直→水壓試驗(探傷)→標記→入庫。 鋼材力學性能是保證鋼材終使用性能(機械性能)的重要指標,它取決于鋼的化學成分和熱處理制度。在鋼管標準中,根據不同的使用要求,規定了拉伸性能(抗拉強度、屈服強度或屈服點、伸長率)以及硬度、韌性指標,還有用戶要求的高、低溫性能等。 ①抗拉強度(σb) 試樣在拉伸過程中,在拉斷時所承受的力(Fb),除以試樣原橫截面積(So)所得的應力(σ),稱為抗拉強度(σb),單位為N/mm2(MPa)。它表示金屬材料在拉力作用下抵抗破壞的能力。 ②屈服點(σs) 具有屈服現象的金屬材料,試樣在拉伸過程中力不增加(保持恒定)仍能繼續伸長時的應力,稱屈服點。若力發生下降時,則應區分上、下屈服點。屈服點的單位為N/mm2(MPa)。 上屈服點(σsu):試樣發生屈服而力下降前的應力; 下屈服點(σsl):當不計初始瞬時效應時,屈服階段中的小應力。 屈服點的計算公式為: 式中:Fs——試樣拉伸過程中屈服力(恒定),N(牛頓)So——試樣原始橫截面積,mm2。 ③斷后伸長率(σ) 在拉伸試驗中,試樣拉斷后其標距所增加的長度與原標距長度的百分比,稱為伸長率。以σ表示,單位為%。計算公式為:σ=(Lh-Lo)/L0* 式中:Lh——試樣拉斷后的標距長度,mm; L0——試樣原始標距長度,mm。 ④斷面收縮率(ψ) 在拉伸試驗中,試樣拉斷后其縮徑處橫截面積的縮減量與原始橫截面積的百分比,稱為斷面收縮率。以ψ表示,單位為%。計算公式如下: 式中:S0——試樣原始橫截面積,mm2; S1——試樣拉斷后縮徑處的少橫截面積,mm2。 ⑤硬度指標 金屬材料抵抗硬的物體壓陷表面的能力,稱為硬度。根據試驗方法和適用范圍不同,硬度又可分為布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度、肖氏硬度、顯硬度和高溫硬度等。對于管材一般常用的有布氏、洛氏、維氏硬度三種。
國內管件標準不健全、不配套管件標準應包括管件的型式參數標準與管件材料標準。但材料標準中或是規定不全,或是缺乏諸如汀貨要求、檢驗及組批規則、質量證明等方面的質量技術要求。管件材料標準配套性差,往往從各自的立場、角度,而不是從壓力管道整個標準體系出發來制訂。工程中的選用,管材標準有,但無相應的鍛件或鑄件標準。現實是管件鍛件標準借用壓力容器的鍛件標準,沒有考慮兩者的差異,如焊接、拍片檢驗等規定。管件標準水平千差萬別,內容缺乏一致與系統性,以至銜接出現矛盾,造成使用上的不便。 無管件的型式試驗標準,僅GB12459、GB13401標準中規定了鋼制對焊無縫管件和鋼板制對焊管件的試驗的壓力計算,其他保證管件制造質量的型式試驗標準或執行標準沒有。 薄壁無縫鋼管質量的關鍵要數壁厚的均勻度,薄壁無縫鋼管的壁厚得不到控制將直接影響鋼管質量和用途,薄壁無縫鋼管,大口徑薄壁無縫鋼管一般用在各種機械加工,厚壁零件加工,薄壁無縫鋼管的管壁的均勻將直接影響后期加工零件的質量,薄壁無縫鋼管的管壁得不到控制,是整體鋼管的質量得不到嚴格把關。 薄壁無縫鋼管選擇適宜的場地和庫房保管薄壁無縫鋼管的場地或倉庫,應選擇在清潔干凈、排水通暢的地方,遠離產生有害氣體或粉塵的廠礦。在場地上要雜草及一切雜物,保持薄壁無縫鋼管干凈。在倉庫里不得與酸、堿、鹽、水泥等對薄壁無縫鋼管有侵蝕性的材料堆放在一起。不同品種的薄壁無縫鋼管應分別堆放,防止混淆,防止接觸腐蝕。大型型鋼、鋼軌、辱鋼板、大口徑薄壁無縫鋼管、鍛件等可以露天堆放。 中小型型鋼、盤條、鋼筋、中口徑薄壁無縫鋼管、鋼絲及鋼絲繩等,可在通風良好的料棚內存放,但必須上苫下墊。一些小型薄壁無縫鋼管、薄鋼板、鋼帶、硅鋼片、小口徑或薄壁薄壁無縫鋼管、各種冷軋、冷拔薄壁無縫鋼管以及價格高、易腐蝕的金屬制品,可存放入庫。庫房應根據地理條件選定,一般采用普通封閉式庫房,即有房頂有圍墻、門窗嚴密,設有通風裝置的庫房。庫房要求晴天注意通風,雨天注意關閉防潮,經常保持適宜的儲存環境。
產品案例
公司實力
薄壁無縫鋼管主要應用于自來水工程、石化工業、化學工業、電力工業、農業灌溉、城市建設。作液體輸送用:給水、排水。作氣體輸送用:煤氣、蒸氣、液化石油氣。作結構用:作打樁管、作橋梁;碼頭、道路、建筑結構用管等。 焊接薄壁無縫鋼管首先清理干凈焊口的油、漆、水、銹等,然后根據壁厚開坡口,厚的就開大一些,薄的就開小一些(角磨機),然后就是對品的縫隙,一般是焊條或焊絲直徑的1- 1.5倍,如果坡口不小心開大了話可以適當留小一些。點固焊至少三點,一般四點比較好干活。焊接的時候應該一半一半焊接,起點超過底點一公分左右,那樣從對面好接頭。如果鋼管壁厚的話,應該分層,至少兩層,層整圈焊完才可以焊第二層。 工藝流程圓管坯→加熱→穿孔→三輥斜軋、連軋或擠壓→脫管→定徑(或減徑)→冷卻→矯直→水壓試驗(或探傷)→標記焊縫余高鋼管壁厚不大于 12.5mm 時,焊縫余高不大于 3.0mm;鋼管壁厚大于 12.5mm 時,焊縫余高不大于 3.5mm。公稱外徑不大于 168.3mm 的鋼管,應平直或按供需雙方協 議規定的彎曲度指標; 公稱外徑大于 168.3mm 的鋼管,彎曲度不大于鋼管全長的 0.2%。管端壁厚大于4mm的鋼管,管端可加工坡口 30°+5°0°,留根1.6mm±0.8mm,管端斜度小于或等于 5mm。 厚壁管件在實際選用或使用時,首先必須遵循相應法規及規范內的各項規定,特別是輸送極度或高度危害流體介質、易燃介質以及高壓氣體等管道的場合。在這前提下,主要依據用途和使用條件(壓力、溫度、流體介質)來確定管件的種類。 實際配管工程中使用的管件的結構型式,除了上述介紹的以外,還有其他多種結構形式的管件,用以滿足各種不同工況條件、特別是特殊工況的要求。在工程設計或選用時,管件的強度等級越高,性越高,但工程的費用成本也越大,會造成不必要的浪費。 從經濟效益上考慮,在滿足工程設計要求的同時,盡可能降低成本,卻往往容易形成選用的管件總體上出現少量多品種的結果,從而不利于現場施工材料的管理、調控以及設計變更需要的材料代用等。 因此,管件的選用,應綜合性和經濟性,盡可能減少管件的品種為宜。此外,現場施工的條件、施工的水平,管件的采購周期等因素,也應在管件選用中引起必要的重視。具體情況下,也應考慮采用加強管接頭、斜接彎管以及小口徑管子的現場彎曲加工等的可能性。同時,對于管件生產廠的生產能力和產品,市場供應情況的了解也很有必要。
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