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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;
圓變方異型管焊接工藝;控制焊接變形此矩形管由于其外形屬于細長桿類,因此焊接變形極難控制。焊接的主要變形有撓曲(正彎)、側彎、角變形及扭曲變形等。對于此矩形管而言,主要的變形是橫向收縮,使矩形斷面尺寸受到影響,每邊需縮進預留間隙90%左右;焊縫橫向收縮后,豎板兩端向內彎曲,使構件形成腰鼓狀;由于焊縫斷面大,輸入熱量多,必然引起較大的縱向收縮,使構件在長度方向形成撓曲變形;對因不合理焊接造成的扭曲變形,矯正十分困難,有時不得不割開重焊或整件報廢。 從焊接變形理論可知,影響焊接變形大小的主要因素是:焊縫尺寸越大,熔敷金屬越多,變形越大;焊縫尺寸相等時,焊縫熱輸入越大,造成的變形也越大;焊接大長焊縫時,分段比直通焊變形要小;
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冷鍍鋅就是電鍍鋅,鍍鋅量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蝕性比熱鍍鋅管相差很多。正規的鍍鋅管生產廠家,為了保證質量,大多不采用電鍍鋅(冷鍍)。只有那些規模小、設備陳舊的小企業采用電鍍鋅,當然他們的價格也相對便宜一些。今后不準用冷鍍鋅管作水、煤氣管。
熱鍍鋅鋼管:鋼管基體與熔融的鍍液發生復雜的物理、化學反應,形成耐腐蝕的結構緊密的鋅一鐵合金層。合金層與純鋅層、鋼管基體融為一體。故其耐腐蝕能力強。
熱鍍鋅鋼管經過20世紀60~70年代的發展,產品質量得到了很大的提高,1981~1989年連續被評為冶金部優質產品及銀質獎等,產量也連續多年增長,1993年產量為40多萬噸,1999年產量為60多萬噸,并出口東南亞、非洲、美國、日本、德國等和地區。熱鍍鋅管多用作輸水管和煤氣管,常用規格為+12.5~+102 mm。90年代以后,由于對環境保護的重視,對高污染企業控制越來越嚴,熱鍍鋅管在生產中產生的“三廢”難以解決,再加上不銹鋼焊管、PVC管和復合管等管材的快速發展,以及提倡推廣應用化學建材,限制使用鍍鋅鋼管,使得熱鍍鋅焊管的發展受到了很大的約束和限制,熱鍍鋅焊管后來發展緩慢
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