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全世界熱16Mn無縫管的產量 一定的溫度及處理時間下,16Mn無縫管 16Mn無縫管合金化 16Mn無縫管的合金化是將鍍有鋅層的鋼管進行熱處理.鋅原子充分擴散滲透,使鍍鋅層的純鋅層刀相及脆性的漂走層之相變為比較富有塑性的利于焊接的涂漆性好的較耐腐蝕的柵狀層各,相。因此,這一熱處理過程實質上是一個合金化過程。由于合金化層具有不少優點,所以,近年來美國、日本、英國及蘇聯等對此進行了大量的研究工作,已在鍍鋅薄板、16Mn無縫管等的合金化處理上取得了可喜的成果。1982年以來,國在16Mn無縫管的合金化方面也開展了大量的研究工作并取得初步成果,現將我試驗研究介紹如下。合金化試驗條件 國的16Mn無縫管工業鋅作為鍍層包覆在鋼材表面以達到防腐的目的,1742年法國化學家馬洛英發明的〔‘〕。所以1819世紀歐洲的熱鍍鋅工業很發達,19世紀末美國后來居上。 現在,日、美、蘇、澳及聯邦德國等國的熱鍍鋅產品在產量和品種上都居世界前列。全世界熱16Mn無縫管的產量僅在熱鍍鋅鋼板之下居第二位。由于16Mn無縫管的壽命比未鍍鋅的延長11~28倍,因此熱16Mn無縫管得以迅速發展,當前國際市場上出售的3/8~4英寸鋼管,有50%以上是經過熱鍍鋅的〔“〕。國的16Mn無縫管僅占全部焊管的20%左右〔3〕。隨著需求量的增加及對耐腐蝕性能要求的提高,熱鍍鋅工藝已從熔劑的濕法”前進到干法”目前,正為解決產、質量及三廢問題而向“微氧化還原法”方而發展。工藝的進步,促使生產及檢測自動化日趨普遍與完善,產品種類、鍍層材料亦日臻新穎多樣,并在鍍鋅層的基礎上出現了有機涂層,所以在跨人2000年之前,鍍層、涂層鋼管將得到飛速發展。
異種厚壁(16Mn無縫管鋼管焊接 壁厚45mm,16Mn無縫管鋼厚壁管道的焊接 試件準備φ325mm.試驗壓力為3135MPa高壓管道焊接。該試件的管壁較厚,直徑較大,焊接后容易出現根部裂紋。2.焊接工藝(1坡口形式及尺寸見圖11-1,采用機械加工,禁止火焰切割。坡口內外除去銹和油污,使之露出金屬光澤。2打低焊采用TIG焊,選用H08Mn2SiA ,直徑為2mm焊絲,焊接電流5565A ,電弧電壓1112V,鎢極直徑2.5mm,噴嘴長度60mm,鎢極伸出長度6mm,直流正接,預熱溫度200℃。圖11-1坡口形式及尺寸上海石化總廠引進德國成套設備中的高壓換熱器(工作壓力17.3MPa工作溫度350℃)中的鋼管采用15Mo3與10CrMo910異種厚壁(46mm鋼管焊接。因兩種鋼材化學成分的差異,焊接性能的不同,接管的對口焊接處于高度拘束狀態,易產生裂紋。為改善接頭性能,避免產生裂紋,采用在10CrMo910一側先堆焊一層合金,作為介于10CrMo910與15Mo3之間的過渡層,然后再正式對口焊接。1.母材性能母材的化學成分見表6-71,力學性能見表6-72表6-71母材的化學成.為保證16Mn無縫管生產的連續性,熱軋帶鋼進入酸軋機組前,需要將前行帶鋼undefined和后行帶鋼焊接在一起,16Mn鋼管焊縫時常會在軋機內發生斷裂,形成斷帶事故。造成帶鋼焊縫斷帶的原因有許多,但焊縫內部的缺陷是導致帶鋼斷帶的主要因素之一,如果能嚴格控制焊縫的質量,將會大大降低帶鋼斷帶率,提高產品的生產效率。本文提出了一種焊縫缺陷的線檢測方案,采用渦流檢測技術檢測焊縫的內部缺陷和激光輪廓傳感器檢測焊縫的表面形貌缺陷,兩種方法相互結合、互相彌補。 研究渦流檢測原理和阻抗分析法,使用渦流檢測、金相實驗和X射線去檢測帶鋼焊縫缺陷,通過實驗分析阻抗信號與缺陷的對應關系,驗證渦流檢測技術檢測焊縫的可靠性。應用ANSYS模擬渦流探頭檢測缺陷的三維電磁學仿真,得出缺陷與阻抗信號的對應關系,總結出阻抗信號與缺陷大小、位置和類型的趨勢規律。針對渦流檢測的實驗研究和仿真研究的結果,可指導現場渦流檢測的參數設置。
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