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擠壓法即將加熱好的管坯放在密閉的擠壓圓筒內,穿孔棒與擠壓桿一起運動,使擠壓件從較小的模孔中擠出。此法可生產直徑較小的鋼管。精密管的焊接工藝。工藝:精密管中的Cr、Mo、V等強烈的碳化物形成元素有使接頭過熱區產生再熱裂紋的傾向。坡口機加工后(焊接前)MT檢查,無裂紋、無缺陷,焊前坡口及周圍表面清理(油污、除銹等)至見金屬光澤;坡口裝配避免強制組對。焊接前整體或局部預熱,焊縫兩邊各150mm范圍內保證預熱溫度250~300度;層間溫度應在預熱溫度控制范圍內。 GTAW(純Ar氣體保護):建議采用TIG-R31(含V)焊絲,直徑2.5mm,電流100~140A。如果有一定壁厚,管徑不是很小的話,建議采取GTAW+SMAW。SMAW:焊條采用R337,規格可以按實際情況來定。焊接完成后清理飛濺,加熱至350~450℃,保溫并緩冷的后熱措施。12Cr1MoV采用相應成分的耐熱鋼焊條,如R310、R312、R317、R316Fe,焊前預熱250~350℃,焊后回火處理710~750℃。焊補缺陷或焊后不能進行熱處理時,也可采用奧氏體鋼焊條,如A302、A307。這時,由于焊縫與母材膨脹系數不同,同時在長期高溫工作時還可發生碳的擴散遷移現象,而易于導致在融合區發生破壞。 將精密鋼管送入精密鋼管機組,經多道軋輥滾壓,精密鋼管逐漸卷起,形成有開口間隙的圓形精密鋼管,調整擠壓輥的壓下量,使精密鋼管間隙控制在1~3mm,并使焊口兩端齊平。如間隙過大,則造成鄰近效應減少,渦流熱量不足,精密鋼管晶間接合不良而產生未熔合或開裂。如間隙過小則造成鄰近效應增大,精密鋼管熱量過大,造成精密鋼管燒損;或者精密鋼管經擠壓、滾壓后形成深坑,影響精密鋼管表面質量。 精密鋼管溫度主要受高頻渦流熱功率的影響,根據公式可知,高頻渦流熱功率主要受電流頻率的影響,渦流熱功率與電流激勵頻率的平方成正比;而電流激勵頻率又受激勵電壓、電流和電容、電感的影響。激勵頻率公式為:f=1/[2π式中:f-激勵頻率;C-激勵回路中的電容,電容=電量/電壓;L-激勵回路中的電感,電感=磁通量/電流上式可知,激勵頻率與激勵回路中的電容、電感平方根成反比、或者與電壓、電流的平方根成正比,只要改變回路中的電容、電感或電壓、電流即可改變激勵頻率的大小,從而達到控制精密鋼管溫度的目的。對于低碳鋼,精密鋼管溫度控制在1250~1460℃,可滿足管壁厚3~5mm焊透要求。另外,精密鋼管溫度亦可通過調節精密鋼管速度來實現。
當輸入熱量不足時,被加熱的精密鋼管邊緣達不到精密鋼管溫度,金屬組織仍然保持固態,形成未熔合或未焊透;當輸入熱時不足時,被加熱的精密鋼管邊緣超過精密鋼管溫度,產生過燒或熔滴,使精密鋼管形成熔洞。精密鋼管的兩個邊緣加熱到精密鋼管溫度后,在擠壓輥的擠壓下,形成共同的金屬晶粒互相滲透、結晶,終形成牢固的精密鋼管。若擠壓力過小,形成共同晶體的數量就小,精密鋼管金屬強度下降,受力后會產生開裂;如果擠壓力過大,將會使熔融狀態的金屬被擠出精密鋼管,不但降低了精密鋼管強度,而且會產生大量的內外毛刺,甚至造成精密鋼管搭縫等缺陷。 精密鋼管應盡量接近擠壓輥位置。若感應圈距擠壓輥較遠時,有效加熱時間較長,熱影響區較寬,精密鋼管強度下降;反之,精密鋼管邊緣加熱不足,擠壓后成型不良。精密鋼管是一個或一組精密鋼管專用磁棒,精密鋼管的截面積通常應不小于鋼管內徑截面積的70%,其作用是使感應圈、精密鋼管精密鋼管邊緣與磁棒形成一個電磁感應回路,產生鄰近效應,渦流熱量集中在精密鋼管精密鋼管邊緣附近,使精密鋼管邊緣加熱到精密鋼管溫度。精密鋼管用一根鋼絲拖動在精密鋼管內,其中心位置應相對固定在接近擠壓輥中心位置。開機時,由于精密鋼管快速運動,精密鋼管受精密鋼管內壁的磨擦而損耗較大,需要經常更換。精密鋼管經精密鋼管和擠壓后會產生焊疤,需要。方法是在機架上固定刀具,靠精密鋼管的快速運動,將焊疤刮平。精密鋼管內部的毛刺一般不。 根據精密鋼管線能量的變化及時調節輸出電壓和精密鋼管速度。參數固定后一般不用調整精密鋼管間隙的控制將精密鋼管送入精密鋼管機組,經多道軋輥滾壓,精密鋼管逐漸卷起,形成有開口間隙的圓形精密鋼管,調整擠壓輥的壓下量,使精密鋼管間隙控制在1~3mm,并使焊口兩端齊平。如間隙過大,則造成鄰近效應減少,渦流熱量不足,精密鋼管晶間接合不良而產生未熔合或開裂。如間隙過小則造成鄰近效應增大,精密鋼管熱量過大,造成精密鋼管燒損;或者精密鋼管經擠壓、滾壓后形成深坑,影響精密鋼管表面質量。
產品案例
公司實力
在不銹鋼材料的標準中大多數都同時規定了拉伸試驗和硬度試驗。對于那些不便于進行硬度試驗的材料,例如精密無縫鋼管就只規定了拉伸試驗。在不銹鋼標準中,一般都規定了布、洛、維三種硬度試驗方法,測定HB、HRB(或HRC)和HV硬度值,規定三種硬度值只測其一即可。特別是本公司研制的便攜式表面洛氏硬度計、管材洛氏硬度計,可以對薄至0.05mm的不銹鋼板、不銹鋼帶以及細至¢4.8mm的精密無縫鋼管進行快速、準確的硬度檢測,使得過去在國內難以解決的問題迎刃而解。 精密無縫鋼管的內徑在6.0mm以上,壁厚在13mm以下的退火精密無縫鋼管材,可以采用W-B75型韋氏硬度計,它測試非常快速、簡便,適于對精密無縫鋼管材做快速無損的合格檢驗。精密無縫鋼管內徑大于30mm,壁厚大于1.2mm的精密無縫鋼管,采用洛氏硬度計,測試HRB、HRC硬度。精密無縫鋼管內徑大于30mm,壁厚小于1.2mm的精密無縫鋼管,采用表面洛氏硬度計,測試HRT或HRN硬度。內徑小于0mm,大于4.8mm的精密無縫鋼管,采用管材專用洛氏硬度計,測試HR15T硬度。當精密無縫鋼管內徑大于26mm時,還可以用洛氏或表面洛氏硬度計測試管材內壁的公司生產產品主要包括:氣彈簧專用冷軋精密鋼管、汽車減震器用冷軋精密鋼管、摩托車減震器用冷軋精密鋼管、電機外殼專用精密鋼管 、液壓和氣動缸筒用精密內徑無縫鋼管。 精密鋼管 硬度是評定金屬材料力學性能常用的指標之一。 精密鋼管 硬度的實質是材料抵抗另一較硬材料壓入的能力。硬度檢測是評價金屬力學性能迅速、經濟、簡單的一種試驗方法。硬度檢測的主要目的就是測定材料的適用性,或材料為使用目的所進行的特殊硬化或軟化處理的效果。對于被檢測材料而言,硬度是代表著在一定壓頭和試驗力作用下所反映出的彈性、塑性、強度、韌性及磨損抗力等多種物理量的綜合性能。由于通過硬度試驗可以反映金屬材料在不同的化學成分、組織結構和熱處理工藝條件下性能的差異,因此硬度試驗廣泛應用于金屬性能的檢驗、監督熱處理工藝質量和新材料的研制。 精密鋼管 硬度檢測主要有兩類試驗方法。一類是靜態試驗方法,這類方法試驗力的施加是緩慢而無沖擊的。硬度的測定主要決定于壓痕的深度、壓痕投影面積或壓痕凹印面積的大小。靜態試驗方法包括布氏、洛氏、維氏、努氏、韋氏、巴氏等。其中布、洛、維三種試驗方法是應用廣的,它們是金屬 硬度檢測的主要試驗方法。這里的洛氏硬度試驗又是應用多的,它被廣泛用于產品的檢驗,據統計,目前應用中的硬度計70%是洛氏硬度計。另一類試驗方法是動態試驗法,這類方法試驗力的施加是動態的和沖擊性的。這里包括肖氏和里氏硬度試驗法。動態試驗法主要用于大型的,不可移動工件的硬度檢測。
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