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無縫鋼管熱軋和冷拔有什么不同點 無縫鋼管分為熱軋和冷拔,這兩種鋼管都有著比較廣泛的應用,在建筑和管道行業中都發生著巨大的作用。制作和加工無縫鋼管的人都知道這兩種無縫鋼管在外表上看都差不多,在外行眼里,是極難分清楚的。但是他們盡管長得差不多,但是還是有不同的地方。下面我們從制作工藝上來這兩種管子的區別和聯系。 熱軋(擠壓無縫鋼管): 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→入庫無縫鋼管是用鋼錠或實心管坯經穿孔制成毛管,然后經熱軋、冷軋或冷撥制成。 無縫鋼管的規格用外徑*壁厚毫米數表示。 冷拔(軋)無縫鋼管: 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→入庫力學性能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。 以上是我們分析的無縫鋼管的兩種類型的不同點,希望本篇文章能夠幫助到大家!
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Q345B矩形管的控制冷卻工藝 Q345B矩形管生產的目的是獲得拉拔性能良好的索氏體組織,理論上應使相變在630℃左右發生,而實際生產中不可能是完全的等溫轉變,終產品中除了索氏體,還可能有少量鐵素體和片狀珠光體。本文采用熱模擬實驗的數據,對Q345B矩形管的動態連續冷卻轉變曲線(CCT曲線)進行了研究,討論了吐絲溫度和風冷線冷卻制度對組織性能的影響,并結合高速線材控制冷卻過程中的兩個基本模型,即斯太爾摩風冷線上奧氏體向珠光體轉變模型及終顯微組織與力學性能的關系模型,分析了Q345B矩形管的控制冷卻過程與終的顯微組織和力學性能的關系,以便對冷卻制度進行優化,降低組織性能改判率。 1 CCT曲線的繪制 試樣鋼種為WLX82A,軋制前坯料尺寸為200mm×200mm×6000mm,成品斷面尺寸為.5mm。于粗軋機出口擺剪處剪下一段粗軋坯試樣,加工為中8mm×15mm的圓柱體。 將Q345B矩形管試樣加熱至1100℃,保溫5min后冷卻至1050CC,以50/s應變速率、60%相對變形程度進行壓縮變形。根據現場的生產工藝,設定了3個起始冷卻溫度880、910、940℃,變形后的試樣分別從880、910、940℃開始以0.8、3、6、10、20、30、40℃/s7種不同的冷卻速度進行冷卻至200℃,測得溫度.膨脹量時間曲線,用熱膨脹法確定相變溫度和時間,利用Origin軟件繪制動態CCT曲線。同時以3個試樣分別從880、910、940℃淬火,測量此溫度下奧氏體晶粒尺寸。 2 結果分析 Q345B矩形管熱模擬實驗中的起始冷卻溫度,對應現場線材進入斯太爾摩風冷線的吐絲溫度。在同一冷卻速度下,隨著起始冷卻溫度的升高,轉變終了溫度有不同程度的升高。起始冷卻溫度越高,線材的連續轉變過程中在高溫階段停留的時間越長,具有的能量越高,在晶界上越容易形核長大,并且此時過冷度也較大,轉變較快。 利用LeicaDM6000金相顯微鏡和SEMQuant400掃描電鏡對熱模擬試樣進行定量金相分析,得到試樣奧氏體化晶粒尺寸和珠光體片問距。降低吐絲溫度,一方面影響變形后奧氏體晶粒長大傾向,使相變前奧氏體晶粒越小,晶界面積增大,組織中鐵素體比例增加,利于形成較細晶粒組織;另一方面,珠光體量減少,珠光體片層問距變大,抗拉強度和屈服強度降低。 從實際生產情況以及用戶對Q345B矩形管強度性能的要求考慮,吐絲溫度可以設定在較高溫度區問內(910~930℃),從而獲得較高的抗拉強度。但吐絲溫度也不能太高,NTM(無扭精軋機組)出口溫度和吐絲溫度之間應當有一定的溫降,否則由于線材長時間處于高溫區,奧氏體晶粒長大,終相變后珠光體量增多,使得去除氧化鐵皮困難。另外,吐絲溫度的波動應嚴格控制在±10℃范圍內以改善通條性能
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