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等壁異型管是具有相同壁厚和不同橫斷面形狀的異型管。它根據斷面形狀的不同又可分為一般等壁異型管和帶折筋等壁異型管兩類。這類異型管大多數用冷拔法或焊接管連軋成形法制成。
異壁異型管是具有不同壁厚的異型管。這類異型管可以根據斷面形狀進一步分為具有兩根以上對稱軸的異型管、偏心管及異壁折筋管三類。具有兩根以上對稱軸的異型管如圖3-16所示。偏心管及異壁折筋管前兩類變形過程復雜,必須根據斷面特征選擇合理的成形方法(如擠壓法),或采用異型管坯拉拔或冷軋而得。至于折管,由于其壁厚差別不大,實際上與等壁折筋管的生產方法基本相同。
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要異型管焊縫氣孔的產生,我們建議采取以下措施:(一)焊劑厚度,焊劑的聚集厚度通常為25-45mm,焊劑顆粒度大、密度小時聚集厚度取大值,反之取小值。大電流、低焊速聚集厚度取大值,反之取小值。另外高溫天氣或周圍濕度大時,使用的焊劑應烘干后再利用;(二)鋼板板邊處置,鋼板板邊應設置鐵銹和毛刺掃除裝置,以避免產生氣孔的可能。掃除裝置的位置好安置在銑邊機和圓盤剪后,裝置的布局是一邊2個上下位置可調解間隙的自動鋼絲輪,上下壓緊板邊;(三)減小次級磁場,為了避免磁偏吹的影響,應使工件上焊接電纜的毗連位置盡可能遠離焊接終端,防止焊接電纜在異型管上發生次級磁場;(四)元素參與,焊接含有適量的CaF2和SiO2時,會反向吸取大量的H2,產生穩固性很高且不溶于液態金屬的HF,從而可以防備氫氣孔的形成;(五)成型工藝,當低落焊接速率或增大電流,從而使得焊縫熔池金屬的結晶速率,以便于氣體逸出,同時要是異型管帶鋼遞送位置不穩固,應實時進行調解,杜絕通過微調前橋或后橋維持成型,造成氣體逸出困難;(六)鋼板外貌處置,為防止開卷矯平脫落的氧化鐵皮等雜物進入成型工序,應設置板面排除裝置;(七)焊縫形貌,異型管焊縫的成型系數過小,焊縫的形狀窄而深,氣體和混合物不容易浮出,易形成氣孔和夾渣。通常焊縫成型系數控制在1.3-1.5,聲測管取大值,薄壁取小值。
異型管常見的工藝方式;在這個合金異型管非常常見的工藝檢測方法有以下幾種:(一)反復彎曲試驗:將試樣一端夾緊。在規定半徑的圓柱形表面上進行90度的重復反向彎曲,檢驗金屬的耐反復彎曲能力并顯示其缺陷的試驗;(二)頂鍛試驗:對規定尺寸的試樣進行錘擊或鍛打。檢驗異型管在室溫或熱狀態下承受頂鍛塑性變形的能力并顯示其缺陷的試驗。在室溫下進行的頂鍛試驗稱室溫頂鍛試驗,亦稱冷頂鍛試驗。在熱狀態下進行的頂鍛試驗稱熱頂鍛試驗;(三) 管卷邊試驗:將規定形狀的頂心壓入金屬管一端,使管壁均勻卷至規定尺寸,檢驗管壁承受外卷塑性變形的能力并顯示其缺陷的試驗;(四)管液壓試驗:用水或規定液體充滿金屬管,在一定時間內承受規定壓力,檢驗異型管質量及強度并顯示其缺陷的試驗;(五)淬透性:指鋼奧氏體化后接受淬火的能力,或奧氏體向馬氏體轉變的傾向,常用淬硬層的深度來說明。淬硬層的深度是指表面至半馬氏體層的距離。對合金結構鋼,檢驗淬透性的方法主要是標準規定的結構鋼末端淬火試驗方法;
影響異型管脫磷的十點因素:脫磷的有利條件是高堿度、氧化性強和流動性良好的爐渣,以及較低的溫度。而影響異型管脫磷的因素主要有以下十點:(一)增加爐渣中氧化鐵含量,可加速石灰的渣化和改善熔渣的流動性,有利于脫磷反應;(二)當爐渣堿度較高和氧化鐵含量較高時,都會使脫磷效果提高,但應指出爐渣堿度過高時,由于爐渣變稠,反而會使脫磷效果降低;(三)當爐渣中氧化鐵含量過多時,由于其對爐渣的“稀釋”作用,也會使脫磷效果降低;(四)鋼液中有較多的磷進入爐渣中,隨著爐溫升高,磷的分配比降低,即會發生反磷現象;(五)爐溫過低,不利于石灰的渣化,并影響熔渣流動性,也阻礙脫磷反應的進行;(六)當控制鋼液溫度在1550-1580℃,爐渣堿度R=3左右,其流動性良好時,磷的分配比高,脫磷效果顯著;(七)若原料中磷含量高,好是采用爐外脫磷處理;也可采用雙渣操作,或適當的加大渣量;(八)當前采用濺渣護爐技術,爐渣中MgO含量較高,要注意調整好熔渣流動性,否則對異型管脫磷也有影響;(九)脫磷是鋼-渣界面反應,因此具有良好流動性的熔渣,進行充分的熔池攪動,會加速脫磷反應,提高脫磷效率。(十)為了保證異型管鋼液的含磷量不超過規格要求,應將氧化期末含磷量作為扒除氧化渣開始還原的條件之一。一般規定,鋼液含磷量低一半以上,才可以扒除氧化渣進行還原。
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