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剛度大是不銹鋼復合管制造的組合式車架的特點,因為不銹鋼復合管在保證足夠高的強度、重量比的同時,還具有良好的塑性、韌性、成形性和焊接性。組合式汽車車架設計與不銹鋼復合管材料的優良性能相結合,便可制造出重量特別輕、抗撞擊性能好、可靠性高而且壽命長的汽車,這樣的車架還可以完全回收利用。日本各不銹鋼復合管公司都在努力研究汽車用度不銹鋼復合管,含鉻12%的不銹鋼復合管已成功地應用于高速客運汽車上。使用AISI409型鐵素體不銹鋼復合管制成的整體車身外殼,使用壽命一般為15年~20年。 國外開發的含鉻12%的低合金雙穩定化處理不銹鋼復合管,克服了加工性能差的缺點,鋼的組織為鐵素體及少量馬氏體,焊接性好,屈服強度優于奧氏體不銹鋼復合管,但價格只有奧氏體不銹鋼復合管的一半。目前,南非、英國、澳大利亞、比利時等已相繼采用3Cr12不銹鋼復合管制造大型公共汽車、煤炭運輸車輛、城市地鐵車輛以及各種規格的清掃車(包括機場的大型清掃車、灑水車和拖車等),或者是將3Cr12和304L不銹鋼復合管組合使用。
不銹鋼復合管還廣泛應用于各種零部件。以不銹鋼復合管密封圈為代表的金屬密封圈已經成為傳統石棉密封圈的主要替代產品。以不銹鋼復合管為基板覆以橡膠制成的金屬密封圈,不銹鋼復合管基板多采用SUS301,具有耐高溫、耐腐蝕和性好的優點。發動機在工作時,由于油溫升高、油黏度降低、油質劣化,會出現一系列故障,歷來汽車行業都使用管式熱交換器對油進行冷卻。為了提高冷卻效率,緊湊結構,一些生產企業改用不銹鋼復合管板式換熱器,材料多采用SUS304、SUS430和SUS409L。在汽車用緊固件方面,雖然傳統上習慣使用低合金冷鐓不銹鋼復合管料,但在汽車發動機系統、傳動系統中一些環境條件十分惡劣的部位,使用不銹鋼復合管也鮮見,而且用量呈上升趨勢。汽車緊固件常用的不銹鋼復合管有SUS410、SUS304、SUS316、SUS430J1L、SUH660等。
臨滄永德振宇鋼鐵有限公司始終秉承“責任、誠信、創新、共贏”的核心價值觀,遵循“優質、準點、、文明、”的方針,本著“始于用戶需求、高于用戶期望”的服務理念,為用戶提供的 不銹鋼復合管和服務,幫助用戶和員工實現價值的同時,積j i回報社會,追求企業與環境和諧持續發展,助推 不銹鋼復合管行業發展,履行一個企業的社會責任。
不銹鋼復合管歡迎詢價
隨著汽車發動機的性能提高,排氣規則的嚴格化,發動機排出的氣體溫度越來越高,近某些汽車排氣溫度已高達900℃,且有高溫化(達950℃)的傾向。與此相應的是,汽車行業要求排氣系統的部件具有優良的耐熱性和耐蝕性,同時還要求盡量輕量化,現在已經使用耐熱鑄鋼和耐熱鋼取代過去的鑄鋼及普通鋼部件。
根據排氣系統的各部位同,氣體溫度、部件結構和腐蝕環境等都有很大差別,因此,汽車排氣系統除了要求制造材料具有耐高溫氧化性和高溫強度以外,還要求其具有熱疲勞特性、耐高溫腐蝕性等性能。如在靠近引擎的高溫部位,所要求的材料特性主要是高溫強度、熱疲勞特性、耐氧化性和耐高溫鹽害腐蝕性;而在距引擎較遠的部位,則要求材料具有良好的耐鹽害及耐凝結水腐蝕性;車體后部的末端管材料,除需耐蝕性好外,還應美觀。
燃油箱是汽車中重要的和機能部件,燃油箱鋼板材料必須具備多種優良性能,包括優良的沖壓成形性能、優良的焊接性能、較高的耐蝕性(內部耐燃油腐蝕性能和外部對嚴酷環境的耐蝕性)。不銹鋼復合管是除涂鍍普碳鋼之外,汽車燃油箱用鋼的另一選擇,目前全都在使用。用不銹鋼復合管制造的燃油箱除了沒有燃油滲漏的危險,還具有卓越的耐蝕性和良好的成形性能,并具有可以省去或簡化涂裝過程的優點,也易于回收。 目前,在汽車燃油箱中使用較多的是奧氏體不銹鋼復合管,如SUS304L。考慮應力腐蝕破裂問題以及成本問題,許多鋼鐵企業正在努力開發燃油箱用鐵素體不銹鋼復合管。JFE在2003年7月宣布已經成功開發出可應用于汽車燃油箱及燃油系統其他部件的高耐蝕性和成形性的鐵素體不銹鋼復合管18Cr-1.45Mo-Ti(商品名為JFE-SX1)。由于它的耐蝕性比其他鐵素體不銹鋼復合管更接近SUS304,同時還具有卓越的沖壓成形性能,其作為美鋼協(AISI)下屬的鋼質燃油箱戰略聯盟(SASFT)惟一的鐵素體不銹鋼復合管,已通過15年的耐久性試驗。
目前金屬復合無縫管冷成型法大致有以下兩種:內擴漲型和外減徑型。內擴漲型,即:采用兩種材質的無縫管相互穿套(如外管采用一般普碳鋼無縫鋼管,內穿一薄壁不銹鋼管作為內層金屬管),在內管中施以高壓,使內層無縫管發生塑性變形外層無縫管僅產生彈性變形,從而使內管與外管緊密結合,形成雙金屬復合無縫管。外減徑型,即:仍采用兩種材質的無縫管相互穿套,對外層管進行減徑拉拔或軋制,使內管與外管緊密結合,形成雙金屬復合無縫管。以上兩種工藝生產的金屬復合無縫管的不足之處在于:生產成本高昂,內外管均必須采用現成的熱軋或冷拔無縫管,加上其后的內漲或減徑工序使其制造成本大幅度上升;以上兩種類型的無縫管并非完全意義上的金屬復合,兩層金屬相互間并無冶金熔合,在受軸向力的情況下內外兩層金屬難以傳遞和均衡外力,在需要熱傳遞的應用領域,由于內外兩層金屬間存在間隙,熱阻必將大幅度增加。
熱成型制造工藝包括熱軋和熱擠壓兩種方法,前者主要適用于有縫復合管的生產,后者適用于無縫復合管的生產。軋制是一種傳統的制備復合金屬的方法。熱軋復合實質上屬于壓力焊,如果變形量足夠大,軋輥施加的壓力就會破壞金屬表面的氧化膜,使表面達到原子接觸,從而使兩表面焊在一起。軋制的優缺點分別為:優點:生產率高、質量好、成本低,并可大量節省金屬材料的損耗,因此是目前應用極為廣泛的復合材料生產技術。軋制結合的復合板占復合板總產量的90%,而且經常應用于壁厚小于32mm的管材的加工。缺點:一次性投資大,而且很多材料組合不能通過軋制復合實現。目前應用廣泛的還是利用軋制工藝進行碳鋼、不銹鋼有縫復合管的制造。
熱擠壓一般是針對雙金屬管坯進行的,稱為復合擠壓(coextrude)。復合擠壓目前是生產不銹鋼和高鎳合金無縫復合管的好方法,日本制鋼所利用這種方法生產8in(203.2mm)以下的雙金屬復合管。它是將兩種以上的金屬組成的一大直徑復合坯料加熱到1200℃左右,然后擠過由模具和芯軸形成的環狀空間。當擠壓坯料截面縮減到10:1時,高的擠壓壓力和溫度會在界面處產生“壓力焊”的焊接效應,促進界面間的快速擴散和廣泛結合,實現界面的冶金結合。擠壓前的復合管坯制造方法有三種:由鍛造坯料通過熱穿孔和放大擠壓獲得;直接離心旋鑄;用耐蝕粉末顆粒。也有內外兩種金屬原材料均采用粉末的,稱為“nuval”工藝,可以開發新型合金,但粉末制備成本太高。
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