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16Mn無縫鋼管 包括刃口狀況、硬度、圓度和直度、三是確保進入剪切的帶材平直來料板形要好,橫切機列的質量控制因素 剪切質量包括邊部質量和尺寸精度。剪切邊部質量的控制包括兩部分:一是切圓盤剪控制長度方向的邊部16Mn無縫管質量;二是飛剪控制的寬度方向邊部質量。其質量的證:一是刀具間隙的控制;二是刀具質量的控制。張力要合適,矯直機要理調節,16Mn無縫鋼管尺寸精度包括寬度精度、長度精度和對角線精度。寬度精度的保證是通過圓盤控制,主要是由設備的制造精度和認真操作來保證的長度精度的保證,主要是速輥的測量精度和飛剪的控制精度來保證的對角線精度的保證, 一是圓盤剪邊后帶材應為矩形;二是保證16Mn無縫鋼管進入飛剪的帶材與飛剪剪刃側向垂直。滴落帶是已經熔化成液體的渣鐵在焦炭縫隙中向下流動的區域。這里,液態渣鐵沿著焦炭塊的邊沿向下流淌,而煤氣則在焦炭間的中心向上流通。所以煤氣運動的阻力受固體焦炭塊和熔融渣鐵兩方面的影響。一方面,焦炭粒度均勻、高溫機械強度好、粉末少,爐內焦炭充填床的空隙度大,煤氣阻力小;另一方面,由于渣鐵與煤氣的流動方向相反,為了降低煤氣阻力,要求渣量少、流動性好。如果渣量過大、流動性不好時,煤氣通道減小,煤氣流速增加。當煤氣流速足夠大時,渣鐵會被氣流帶走,無法進行正常的冶煉,這種現象叫做液泛現象。所謂的泡沫渣,這種渣易于上浮,更容易發生液泛現象,大大增加煤氣阻力,破壞高爐順行。因此,改善礦石的還原性,使美標鋼管在進入滴落帶以前充分被還原,盡景降低初渣中,不僅是降低直接還原度從而降低高爐熱消耗的主要措施,也是減小滴落帶煤氣阻力,保證高爐順行的重要條件。
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關于石油輸送專用鋼管的一些生產技術的介紹。 連續油管是一種單根長度達幾千米并可反復彎曲、實現多次塑性變形的新型石油管材。連續油管及其作業裝備被稱作“作業機”,在國外如美國、加拿大等,連續油管已成為油田作業中必不可少的石油裝備。目前長連續油管是9000m長,關于這種特殊油管制造的核心技術是: 1、化學元素 由于嚴酷的服役環境,對連續油管材料力學性能和抗腐蝕性能有較高的要求,要對材料的化學成分優化設計,還必須對冶煉、軋制等實現全流程潔凈化控制,盡量減少夾雜物和S、P等有害元素含量。 2、加工 由于位錯增殖等原因引起的加工硬化和包申格效應共同作用后,管體強度的變換規律加以控制。 3、熱處理 通過對管體熱處理,實現組織和性能的控制,特別是高強度與高塑性以及低的殘余應力。 4、焊接技術 對低碳微合金鋼,目前主要采用HFW焊接技術,需要研究焊接工藝參數(如電流、電壓、頻率、焊接速度、成形角、擠壓量等),研究焊縫以及焊縫熱處理技術。 5、板材對接 要實現HFW焊管連續生產,必須先將板材接長,目前板材對接主要采用TIG、MAG和等離子焊接等方法。正在研究的方法是攪拌摩擦焊方法。 6、管材對接 連續油管在使用過程中可能會造成局部損傷,必須將損傷或缺陷部分切除掉,并通過焊接將管子連接起來。傳統的對接方法一般采用手工TIG焊,焊接質量難以控制,目前使的是全自動焊接技術。 7、新制造技術 如CVR技術,即采用同一規格的管坯的連續管,在線通過中頻感應加熱到940℃,通過熱機械軋制,一方面實現HFW焊縫優化或無縫化,另一方面實現變壁厚或變徑。另外,還有特殊用不銹鋼連續管激光焊接技術等。
5310無縫鋼管完全退火與不完全退火有哪些不同 5310無縫鋼管完全退火和不完全退火是兩種不同的退火方法,不僅工藝過程有差別,而且組織的轉變和應用范圍也有明顯的不同,主要區別表現為: 【1】加熱溫度的差異 完全退火是將鋼管加熱到Am以上,加熱時要完全奧氏沐化(即單相奧氏體區),發生完全再結晶;而不完全退火則是將鋼加熱到Ah?弋或之間.不完全退火的溫度低,加熱時僅部分奧氏體化.因此鋼管的組織發生部分再結晶。 【2】獲得的組織不同 完全退火一般獲得片狀珠光體為主的組織,而不完全退火后的組織則是為球狀珠光體。 【3】適用的鋼種和因的不同 完全退火主要用于亞共析鋼和共析鋼的鑄件、鋼管等熱處理 (不良組織的熱處理),得到了低硬度和穩定的珠光體組織,利于機械加工,為淬火作好準備;而不完全退火(又叫不完全重結晶退火)則是用于已經經過正確熱加工后的亞共析鋼管和過共析鋼鋼管熱加工過程中的內應力,使部分組織降低硬度,提高塑性,從而提高力學性能,改善切削加工性能等。 從上述二者的區別可知,在鋼管熱處理過程中應根據鋼種和目的的 不同進行選擇,不完全退火可用于共析鋼和過共析鋼的退火,其特點為退火后的珠光體中的滲碳體成球狀,故又將不完全退火稱為球化退火。球化退火是不完全退火中應用為廣泛的一類,它常作為工具鋼、模具鋼、軸承鋼管等材質的預備熱處理。對于亞共析鋼的不完全退火適用以下兩種情況:改善切削加工性能的退火,用于鍛后。
不銹鋼板的化學成分 簡介:方管協會昨日記者獲悉316L不銹鋼板是由化學成分、物理功能和焊接性均有很大區別的兩層鋼材組成,因此不對能用其間獨自一種焊接資料和焊接工藝進行焊接,今日咱們就了解下316L不銹鋼板在焊接時需求留意哪些方面的疑問,在焊接過程中咱們應將底層弓覆層區別對待,別離選用各自適用的焊接資料來焊接。為確保覆層的耐蝕性,覆層的焊縫成分應盡量與覆層鋼成分一樣,但在兩層的接壤處,覆層必定被底層稀釋,使耐蝕性降低或脆化;而底層則被合金化而變脆。因此316L不銹鋼板焊接的關鍵是要處理好兩層接壤部位的焊接。處理的方法是在底 方管協會昨日記者獲悉316L不銹鋼板是由化學成分、物理功能和焊接性均有很大區別的兩層鋼材組成,因此不對能用其間獨自一種焊接資料和焊接工藝進行焊接,今日咱們就了解下316L不銹鋼板在焊接時需求留意哪些方面的疑問,在焊接過程中咱們應將底層弓覆層區別對待,別離選用各自適用的焊接資料來焊接。為確保覆層的耐蝕性,覆層的焊縫成分應盡量與覆層鋼成分一樣,但在兩層的接壤處,覆層必定被底層稀釋,使耐蝕性降低或脆化;而底層則被合金化而變脆。因此316L不銹鋼板焊接的關鍵是要處理好兩層接壤部位的焊接。處理的方法是在底層與覆層之間設過渡層焊縫。 焊后熱處理關于大厚度不銹鋼扳的焊接構件,焊后熱處理能夠焊接剩余應力。但應留意,熱處理溫度髙時,在碳鋼一側會構成鐵索體脫碳以,使進度降低;而在不銹鋼一側則被滲碳而變硬脆,形成沖擊韌度降低,變成焊接接頭失效的危險,這是不可取的. 正確進行熱處理能夠焊接剩余應力,也不影響覆層的耐蝕功能。高強度不銹鋼精密帶鋼屬于不銹鋼專精的領域,考慮到需要很多參數來衡量,以及目前我國不銹鋼精密帶鋼生產標準的具體情況,對精密帶鋼的特性做了以下定義: 寬度在600mm以下; 厚度精度±0.001mm,寬度精度±0.1mm (日本東洋標準)。 表面質量可滿足不同用戶需求,比如粗糙度Ra≤0.16 mm的2B表面,粗糙度Ra≤0.05 mm的BA表面或其它特殊表面。 力學性能要求很高,可根據用戶不同需求,指定的低或高的屈服應力或強度。 晶粒大小均勻,完全退火狀態的晶粒度大小一般控制在7.0~9.0,對于硬態產品,其強度性能非常均勻,硬度波動在±5~10Hv之間。 方管協會網站獲悉另外對平直度、邊部質量等方面均有較高的要求。其方法是:要熱處理的大序度或剛度大的316L不銹鋼板的焊接構件,應當在底層焊接結束,經檢測餌縫內部和表面質饊均合格后進行熱處理,且溫度不宜超越400度,在此溫度下保溫時間可稍延伸些.用此溫度進行的焊后處理,可使剩余應力降低40%擺布,一起不會影響覆層不銹鋼的耐濁功能.覆層與底層之間的碳元素擴敗也不易發作.在上述熱處理完成后方可焊隔離層和覆層316L不銹鋼板.覆層焊接結束后,不用進行任何熱處理。
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