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精密管(SSAW)是帶鋼卷管時其前進方向與成型管中心線有成型角(可調整),邊成型邊焊接,其焊縫成螺旋線,優點是同一規格的帶鋼可生產多種直徑規格的鋼管,原料適應范圍較大,焊縫可避開主應力,受力情況較好,缺點是幾何尺寸較差,焊縫長度相比直縫管長,易產生裂紋、氣孔、夾渣、焊偏等焊接缺陷,焊接應力呈拉應力狀態。 精密管生產廠家國外將此工藝改進后將原料改為,使成型與焊接分開,經預焊和精悍,焊后冷擴徑,則其焊接質量接近UOE管,目前國內尚無此種工藝,是我國廠改進的方向。“西氣東輸”所用仍然是按傳統工藝生產,只是管端進行了擴徑。美國、日本和德國總體上否定SSAW,認為主干線不宜使用SSAW;加拿大和意大利部分使用SSAW,少量使用SSAW,而且都制定了非常嚴格的補充條件,由于歷史原因,國內主干線多數還是使用SSAW。 精密管:主要用來制造高壓及其以上壓力的蒸汽鍋爐管道等用的優質碳素結構鋼、合金結構鋼和不銹耐熱鋼精密管、這些鍋爐管經常處于高溫和高壓下工作、管子在高溫煙氣和水蒸汽的作用下還會發生氧化和腐蝕,因此要求鋼管有高的持久強度、高的抗氧化性能,并具有良好的組織穩定性,采用鋼號有:優質碳素結構鋼鋼號有20G、20MnG、25MnG;合金結構鋼鋼號15MoG、20MoG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12CrMoVG、12Cr3MoVSiTiB等;有銹耐熱鋼常用1Cr18Ni9、1Cr18Ni11Nb高壓鍋爐管除保證化學成分和機械性能外,要逐根做水壓試驗,要作擴口、壓扁試驗。鋼管以熱處理狀態交貨。此外,對成品鋼管顯微組織、晶粒度、脫碳層也有一定要求。 精密管除分一般鋼管、低中壓鍋爐鋼管、精密管、合金鋼管、不銹鋼管、石油裂化管、其它鋼管外,還包括碳素薄壁鋼管、合金薄壁鋼管、不銹薄壁鋼管、異型鋼管。熱軋無縫管外徑一般大于 32mm,壁厚2.5-75mm,冷軋精密管外徑可以到6mm,壁厚可到0.25mm,薄壁管外徑可到5mm,壁厚小于0.25mm,冷軋比熱軋尺寸精度高。 精密鋼管的處理技術和普通的管道材料類似,也是冷軋和熱軋兩種方式,只不過在具體的操作流程方面,還是有很多的不同之處,比如在進行加熱之后,需要再分別進入粗軋機、精軋機,后再控制軋制,整個流程相對而言還是比較復雜的,在完成之后,必須要進行出廠檢測,這樣才能保證這種管道材料的質量。
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精密管在進行操作的時候是根據它的具體的應用而進行不斷地去設計的,精密管而言的好處就是能夠根據自身的特征和常見的基本的性能進行不斷地去精密管的使用的特點的。精密管在進行操作的時候要用到打孔的,打孔的話就是在精密管的表面進行穿透,打一個個的小孔,這樣的話對于精密管來說就可以使用它在管道和工程領域就能夠派上用場了。 管打孔的一些方式和方法:劃線比較準,將鋼管固定在平臺上,用拐尺在鋼管兩側畫鋼管的中心高,既是孔的中心,打孔用鉆床,電鉆都行。鉆時打上樣沖眼。可以用化學腐蝕的方法,用強酸將需打孔處腐蝕穿;或用,原電池反應,用鐵絲接上一塊活潑金屬如Zn,將鐵絲與鋼管需打孔處連起來,然后將鋼管和Zn塊同時放入電解質中;還可以用鋁熱反映(我覺得這方法比較好):利用鋁與三氧化二鐵(Fe2O3)反應時放出大量熱可以使鋼管打孔處融化。 精密管是擁有著眾多的鋼管的為基本的特性,它是精密管中的一種比較重要的特征,它的長度是不一樣的,對于精密管而言更多的是要保證它的長度的基本的不變,長度要根據您的需求進行自由去掌握,但是有一點是可以肯定的是一定要保證基本的使用要夠用,還要進行各種各樣的常見的基本的用法。精密管的長度一般是在10到15米的,特殊情況下是另有用處的。對于精密管的長度和尺寸而言也是有誤差的,這個誤差也是有標準的。 凡是做鋼材的話都是知道精密管的,精密管是鋼管的一種精密度比較大的一種鋼管類型,它的用途也是十分廣泛的,尤其是精密管的各種的性能以及各種的用途都是比較重要的一種精密管的表現。精密管在進行使用的話要明確精密管的使用的性質和各個方面的用途,做到精密管的合理使用。精密管是鋼管的一種特殊的情況,也是一種良好的鋼材,可以說是精密管的材質也是比較特殊的,使用量和市場前景都是比較大的。
精軋管技術包括連軋、精軋管、三輥軋管、CPE頂管、擠壓管等。其中20#精軋管是20世紀90年代才發展起來的技術,因其英文名稱為:Accuracy Rolling, 也簡稱為AR軋管。該技術工藝流 程短、操作靈活、鋼種面寬,深受行業推崇。隨著發展,該技術也出現的一定的問題。 孔型封閉性差:20#精軋管機孔型中封閉較好的變形段是軋輥喉徑,從喉徑處往前、往后孔型的封閉性均較差,這對軋制薄壁管不利。軋制薄壁管和極薄壁管導盤消耗量較大:在軋制D/S≥38的荒管時,寬展量大,導盤間距收小,導盤與軋輥之間的間隙小,導盤磨損量大,還容易造成導盤崩邊。軋制荒管頭尾削尖技術:在連軋管機上將毛管兩端削尖減薄是很困難的,因為軋制壓力太大,同時也沒有用來改變孔型尺寸的適當時間,軋制速度太高。但在20#精軋管機組上,毛管的軋制速度約為連軋管軋機速度的1/6,在軋制管端時就由時間來改變軋輥壓下以便得到所希望的管段減薄削尖,以利于張力減徑提高成材率,今后,這是一個研究點。 提高芯棒限動速度:目前速度為0.08-0.30m/s。芯棒限動速度過低,芯棒與軋件內表面相對速度大,摩擦力大,芯棒磨損就大;芯棒限動速度高,則有利于金屬軸向流動,提高荒管出口速度。但問題是芯棒工作輥家常,芯棒循環線加長,設備投資增加。現在分析計算表明,芯棒限動速度提高至0.08-0.41m/s是比較適合實現的。大直徑鋼管的生產:目前,國內設計的20#精軋管機的規格是φ273mm機型,在幾乎未加任何設備改造的情況下,軋制荒管的規格達到φ360mm。而根據對斜軋技術的研究,包括對φ720mm的輥式擴管機的研究,20號精軋管機設計φ508mm或φ530mm機型完全可能。 穿孔機和軋管機鋼管旋轉方向的研究:絕大多數機組的布置中,穿孔機和軋管機都采用與軋制荒管同向旋轉的工藝設計,鋼管管體和內外表面質量良好。但在20#精軋管機組出現過一種情況:精軋管機軋制荒管的旋轉方向與穿孔鋼管旋轉方向相反的工藝和布置,其軋制鋼管質量良好,對此現象,還需進一步研究分析。錐形輥穿孔機的選型:錐形輥穿孔機的軋輥有立式布置和臥式布置之分,使用中兩種方式都存在。但是,立式布置,下軋輥軸承等部件工作條件較臥式布置惡劣,水、氧化鐵皮侵蝕性大;下軋輥的磨損較上軋輥大,立式設備基礎較臥式布置深,匹配的行車位置高,但臥式布置更容易更換導盤、導板。對于研發人員,機型的設計是今后研究的一個要點。
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