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高壓合金管的主要原材料: 高壓合金管的主要生產工藝為:管坯和坯料的加熱,管坯的穿孔和鋼管的延伸。 高壓合金管的軋制,鋼管的上漿還原,鋼管的冷卻和精加工,或者可以說鋼中空是加熱沖壓,熱壓,酸洗,冷拉,碳切,頭沖,并包裝。其特征在于,設置具有多個輥的軋制機架,在不同的軋制方向上依次配置多個芯棒式無縫管,在該制造線上軋制無縫鋼管。制造后,在多個點測定軋制后的鋼管的周向的壁厚,根據該測定結果,至少確定終軋制機架上的輥的各軸的兩端的位置分別控制芯棒式無縫管軋機。為了小化不均勻的壁厚。普通合金管>合金管>合金管>高壓合金管簡稱無縫鋼管。它由普通碳素鋼,優質碳鋼,普通低合金鋼和合金結構鋼制成。它用于制造液體管道或制造結構和部件。使用。高壓管根據外徑和壁厚供應,并且在相同的外徑下具有各種壁厚,并且高壓管受到較大的壓力范圍。通常鋼管,熱軋管的長度為3-12.5m,冷拔(軋制)管子是1.5-9米。 高壓合金管是能夠承受壓力的管。該管道用于輸送液體。它有很多種類,如鋼管,銅管,不銹鋼管等。 高壓合金管:蒸汽鍋爐用優質碳素結構鋼,合金結構鋼和不銹鋼耐熱鋼無縫鋼管等,主要用于制造高壓及高壓,這些鍋爐管均采用高溫和高壓由黨。另外,在高溫煙氣和水蒸氣的作用下,管道可能會被氧化和腐蝕。因此,要求鋼管具有高耐久性,高抗氧化性和良好的組織穩定性。鋼種有:優質碳素結構鋼牌號有20G,20MnG,25MnG;合金結構鋼牌號15MoG,20MoG,12CrMoG,15CrMoG,12Cr2MoG,12CrMoVG,12Cr3MoVSiTiB等;通常使用的防銹耐熱鋼1Cr18Ni9,1Cr18Ni11Nb高壓管除了要保證化學成分和機械性能外,還必須逐個進行水壓試驗,并且必須進行擴口和壓扁試驗。鋼管以熱處理狀態輸送。此外,對成品鋼管的顯微組織,晶粒尺寸和脫碳層有一定的要求。用于石油鉆探控制的地質鉆探和無縫鋼管;使用鉆機鉆探地下巖層,地下水,石油,天然氣和礦物資源。石油和天然氣開采不能沒有鉆井。石油鉆探地質鉆井用無縫鋼管是鉆井的主要設備,主要包括堆芯外管,堆芯內管,套管,鉆桿等。由于鉆桿需要深入到幾公里的深處,因此工作條件非常復雜。鉆桿承受拉力,壓力,彎曲,扭轉和不平衡沖擊載荷等壓力,同時也受到泥漿和巖石的磨損。因此,管道是必需的。必須具有足夠的強度,硬度,耐磨性和沖擊韌性,鋼用鋼“DZ”(地質拼音首字母)加一個數字來表示鋼的屈服點,常用鋼DZ45 45MnB,50Mn; DZ50的40Mn2,40Mn2Si; DZ55的40Mn2Mo,40MnVB; DZ60的40MnMoB; DZ65的27MnMoVB。鋼管以熱處理狀態交付。石油裂解管:用于爐管,換熱器管和煉油廠用管的無縫管。常用優質碳素鋼(10,20),合金鋼(12CrMo,15CrMo),耐熱鋼(12Cr2Mo,15Cr5Mo),不銹鋼(1Cr18Ni9,1Cr18Ni9Ti)制造。 除了鋼管的化學成分和各種力學性能外,還必須確保水壓,展平,擴口等試驗,以及表面質量和無損檢測。 鋼管在熱處理下交付。 不銹鋼管:是各種不銹鋼的熱軋和冷軋不銹鋼管。 廣泛用于石油化工設備管道和各種用途的不銹鋼結構件。 除了確保化學成分和機械性能之外,它還可用作鋼管以承受流體壓力。 確保水壓測試合格。 各種特殊鋼管應按規定保證。
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Q345B矩形管的控制冷卻工藝 Q345B矩形管生產的目的是獲得拉拔性能良好的索氏體組織,理論上應使相變在630℃左右發生,而實際生產中不可能是完全的等溫轉變,終產品中除了索氏體,還可能有少量鐵素體和片狀珠光體。本文采用熱模擬實驗的數據,對Q345B矩形管的動態連續冷卻轉變曲線(CCT曲線)進行了研究,討論了吐絲溫度和風冷線冷卻制度對組織性能的影響,并結合高速線材控制冷卻過程中的兩個基本模型,即斯太爾摩風冷線上奧氏體向珠光體轉變模型及終顯微組織與力學性能的關系模型,分析了Q345B矩形管的控制冷卻過程與終的顯微組織和力學性能的關系,以便對冷卻制度進行優化,降低組織性能改判率。 1 CCT曲線的繪制 試樣鋼種為WLX82A,軋制前坯料尺寸為200mm×200mm×6000mm,成品斷面尺寸為.5mm。于粗軋機出口擺剪處剪下一段粗軋坯試樣,加工為中8mm×15mm的圓柱體。 將Q345B矩形管試樣加熱至1100℃,保溫5min后冷卻至1050CC,以50/s應變速率、60%相對變形程度進行壓縮變形。根據現場的生產工藝,設定了3個起始冷卻溫度880、910、940℃,變形后的試樣分別從880、910、940℃開始以0.8、3、6、10、20、30、40℃/s7種不同的冷卻速度進行冷卻至200℃,測得溫度.膨脹量時間曲線,用熱膨脹法確定相變溫度和時間,利用Origin軟件繪制動態CCT曲線。同時以3個試樣分別從880、910、940℃淬火,測量此溫度下奧氏體晶粒尺寸。 2 結果分析 Q345B矩形管熱模擬實驗中的起始冷卻溫度,對應現場線材進入斯太爾摩風冷線的吐絲溫度。在同一冷卻速度下,隨著起始冷卻溫度的升高,轉變終了溫度有不同程度的升高。起始冷卻溫度越高,線材的連續轉變過程中在高溫階段停留的時間越長,具有的能量越高,在晶界上越容易形核長大,并且此時過冷度也較大,轉變較快。 利用LeicaDM6000金相顯微鏡和SEMQuant400掃描電鏡對熱模擬試樣進行定量金相分析,得到試樣奧氏體化晶粒尺寸和珠光體片問距。降低吐絲溫度,一方面影響變形后奧氏體晶粒長大傾向,使相變前奧氏體晶粒越小,晶界面積增大,組織中鐵素體比例增加,利于形成較細晶粒組織;另一方面,珠光體量減少,珠光體片層問距變大,抗拉強度和屈服強度降低。 從實際生產情況以及用戶對Q345B矩形管強度性能的要求考慮,吐絲溫度可以設定在較高溫度區問內(910~930℃),從而獲得較高的抗拉強度。但吐絲溫度也不能太高,NTM(無扭精軋機組)出口溫度和吐絲溫度之間應當有一定的溫降,否則由于線材長時間處于高溫區,奧氏體晶粒長大,終相變后珠光體量增多,使得去除氧化鐵皮困難。另外,吐絲溫度的波動應嚴格控制在±10℃范圍內以改善通條性能
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