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提高冷軋精密無縫鋼管機產量的第三個途徑是,必須提高軋管機的有效工作系數,值。要提高9,將涉及多方面的問題.一方面,要求軋管機的設計要合理,加工制造精度高,以減少維護及檢修停機時間。另一方面要提高軋管的機械化、‘自動化水平,以減少輔助操作時間。第三方面,也是很重要的發展方向,要實現冷軋管機不停機,連續裝科和連續軋制.提高軋管機產量的第四個措施是增加同時軋制管材的根數。需要指出的是,線數增加并不能使軋管機的產量成整數倍增加,而且成品管的精度將有所降低‘對于中間工序,是完全可以的。 現在的精密鋼管能夠被廣泛投入到流體管道中使用,其內壁光滑,同時也具有一定的抗腐蝕性,在安裝的過程中也具有一定的優勢,在安裝的過程中只需要焊接機可,可以省去檢查其氣密性的步驟,同時也可以減少對精密鋼管護理的不必要開支。 小孔直徑長度決定了精密鋼管的用途。例如流體管道,流體管道的小孔直徑較大,內部的中空面積也就會越大,很適合投入到精密鋼管中的使用。而投入到機械中使用的精密鋼管,小孔直徑較小,其具有很強的任性和耐磨的特性。人們可以在千斤頂中便可以看到這款精密鋼管的使用,極大了機械的使用效率和使用的壽命,同時也為人們的生活帶來了很大改變,而朋友們在選購的過程中便需要注意小孔直徑大小的方面。 精密無縫鋼管相關標準指數:精密無縫鋼管主要品種:DIN系列高精度精密光亮精密無縫鋼管、液壓系統專用精密無縫鋼管、汽車制造專用精密無縫鋼管。主要標準:DIN2391, DIN2445, EN10305, DIN1629, DIN1630, ASTM A179。精密無縫鋼管主要材質:ST35(E235) ST37.4 ST45(E255) ST52(E355)主要交貨狀態:NBK(+N) GBK(+A) BK(+C) BKW(+LC) BKS(+SR)。主要特點:精密無縫鋼管內外壁無氧化層,承受高壓無泄漏,高精度,高光潔度,冷彎不變形,擴口、壓扁無裂縫。精密無縫鋼管主要用途:應用于液壓系統配鋼管、汽車制造配鋼管、軍工、工程機械、鐵路機車、航空航天、船舶、注塑機、壓鑄機、機床、柴油機、石油化工、電站、鍋爐設備等各行各業。
無縫鋼管主要特點是無焊接縫,可承受較大的壓力。產品可以是很粗糙的鑄態或冷撥件,一般表面多為黑色,黑色為鋼管進行普通退火時產生的氧化皮。精密鋼管是近幾年出現的無縫鋼管的衍生產品,主要是內孔、外壁尺寸有嚴格的公差及粗糙度要求。冷拔(軋)精密鋼管的特點:外徑更小, 少外徑可以做到4mm 左右。精度高可做小批量生產,小公差可以達到 0.03mm 左右。冷拔(軋)成品精度高,表面質 量好,有很好的表面光潔度,有的可以達到鏡面要求。鋼管橫面積更復雜,可以做出各種特殊形狀,如六角形,梯形,U型......鋼管性能更優越,金屬比較至密, 鋼管強度升高,能承受更大的壓強及機械力。高精度冷拔精密鋼管是一種新型高技術節能產品。近年來,采用本項技術生產的精密鋼管已廣泛地應用于國內液壓、氣動缸,煤炭井下支架(支柱),石油泵管,千斤頂等制造領域。高精度冷拔精密鋼管的推廣應用對節約鋼材,提高加工工效,節約能源,減少液壓缸、氣缸加工設備投資有重要意義。 生產高精度冷拔管──液壓缸體與傳統的切削工藝比較,具有以下特點:生產效率高:用傳統的方法生產一根內徑420毫米,12米長的缸筒需154小時,用冷拔方法生產只需4分鐘。率高:由于鏜孔的滾壓頭兼起導向作用,在切削過程中,毛坯管由于自重產生撓度,致使滾壓頭和鏜刀走偏,造成廢品。率只能達到60%左右,而用冷拔方法生產,率可達95%以上。金屬利用率高:用傳統的鏜孔方法制造缸體,金屬利用率只有50-70%。用拉拔方法生產時,金屬不但不被切削成鐵末,反而可以得到30%的延伸,金屬利用率可達95%。能改善成品管金屬的機械性能:用拉拔方法生產,使毛坯得到30%以上的塑性變形,由于加工硬化而使成品管金屬的強度限大為提高。一般在成品管內層強度限提高達60%。高精度冷拔管是用無縫熱軋鋼管、直縫焊管為坯料,經過化學處理后在專用冷拔機上,通過特種變形原理設計的模具進行拉拔,生產出高精度管。其尺寸精度達H10~H8,直線度達0.35~0.5mm/m,表面粗糙度達Ra1.6-0.4。 生產工藝流程如下:進料——外觀檢查——機械清理——機械清理——退火——矯直——管頭加工——酸洗——中和——水洗——鱗化——皂化——拉拔——檢查——切定尺——珩磨——端部加工——矯直——總裝——試壓——裝箱
精密無縫鋼管一般常用布氏、洛氏、維氏三種硬度指標來衡量其硬度。在精密無縫鋼管標準中,布氏硬度用途廣,往往以壓痕直徑來表示該材料的硬度,既直觀,又方便。但是對于較硬的或較薄的鋼材的鋼管不適用。精密無縫鋼管洛氏硬度試驗同布氏硬度試驗一樣,都是壓痕試驗方法。不同的是,它是測量壓痕的深度。洛氏硬度試驗是目前應用很廣的方法,其中HRC在鋼管標準中使用僅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可適用于測定由極軟到極硬的金屬材料,它彌補了布氏法的不是,較布氏法簡便,可直接從硬度機的表盤讀出硬度值。但是,由于其壓痕小,故硬度值不如布氏法準確。精密無縫鋼管維氏硬度試驗也是一種壓痕試驗方法,可用于測定很薄的金屬材料和表面層硬度。它具有布氏、洛氏法的主要優點,而克服了它們的基本缺點,但不如洛氏法簡便,維氏法在鋼管標準中很少用。 不銹鋼的硬度檢測要考慮到它的力學性能,這關系到以不銹鋼為原料而進行的變形、沖壓、切削等加工的性能和質量。因此,所有的精密無縫鋼管要進行力學性能測試。力學性能測試方法主要分兩類,一類是拉伸試驗,一類是硬度試驗。 拉伸試驗是將精密無縫鋼管制成試樣,在拉伸試驗機上將試樣拉至斷裂,然后測定一項或幾項力學性能,通常僅測定抗拉強度、屈服強度、斷后伸長率和斷面收縮率。拉伸試驗是金屬材料基本的力學性能試驗方法,幾乎所有的金屬材料,只要對力學性能有要求,都規定了拉伸試驗。特別是那些形狀不便于進行硬度試驗的材料,拉伸試驗成為的力學性能檢測手段。 硬度試驗是將一個硬質壓頭按規定條件緩慢壓入試樣表面、然后測試壓痕深度或尺寸,以此確定材料硬度的大小。硬度試驗是材料力學性能試驗中簡單、迅速、易于實施的方法。硬度試驗是非破壞性的,材料硬度值與抗拉強度值之間有近似的換算關系。材料的硬度值可以換算成抗拉強度值,這一點具有很大的實用意義。 由于拉伸試驗不便于測試,并且由硬度換算到強度很方便,因此人們越來越多地只測試材料硬度而較少測試其強度。特別是由于硬度計制造技術的不斷進步和推陳出新,一些原來無法直接測試硬度的材料,如精密無縫鋼管、不銹鋼板和不銹鋼帶等,現在都已經可能直接測試硬度了。所以,存在一個硬度試驗逐漸代替拉伸試驗的趨勢。
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