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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;
異型管鋼坯加熱的三種方式:在異型管生產中,鋼坯的加熱過程實際上就是熱源的傳熱過程,溫度差是傳熱的基本條件,有溫度差才會發生熱的傳播,根據傳熱過程中物體溫度有無變化,傳熱可分為穩定態傳熱和不穩定態傳熱兩種狀態。穩定態傳熱是指在傳熱過程中,物體各處的溫度不隨時間變化的傳熱現象。不穩定態傳熱是指物體在加熱過程中,溫度在不斷升高,熱量不斷地由物體表面傳向內部,即溫度隨時間變化的傳熱現象。
異型管鋼坯加熱,其熱源的傳播有輻射、傳導、對流三種方式:(一)輻射對流與傳導兩種傳熱方式必須是物體接觸才能傳遞熱能,而輻射則是物體間不必接觸就可以將熱能由一物體傳導到另一物體的傳熱方式;(二)傳導傳導傳熱一般由同一物體的高溫部分傳至低溫部分,也可由高溫物體傳至與其緊密接觸的低溫物體。異型管鋼坯傳導傳熱具有以下特點:一是傳導傳熱只有粒子的微觀熱運動,沒有宏觀的運動或位移。因此傳導傳熱主要發生在金屬、耐火材料等固體中.
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。
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。
縱向變截面管
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