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無縫管產品質量優良

  • 公司: 金厚源鋼管(湛江市徐聞縣分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:趙學會
  • 更新時間:2025-07-24 19:46:28 ip歸屬地:湛江,天氣:陣雨,溫度:26-32 瀏覽次數:320
  • 所在地:徐聞
  • 標題:無縫管產品質量優良
  • 來源: jhy
無縫管產品質量優良
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  • 無縫管產品質量優良
  • 無縫管產品質量優良
				 


以下是:湛江市徐聞縣無縫管產品質量優良的產品參數
材質20#
產地山東
規格
類型1
可定制可以
范圍無縫管產品質量優良供應范圍覆蓋廣東省湛江市、徐聞縣、赤坎區霞山區坡頭區麻章區遂溪縣廉江市雷州市吳川市等區域。
【金厚源】為客戶提供多樣化產品,包括坡頭無縫管質檢嚴格吳川無縫管購買的是放心廉江無縫管物美價優霞山無縫管價格有優勢赤坎無縫管精選好貨麻章無縫管免費回電遂溪無縫管的簡單介紹等,適配多元場景需求。無縫管產品質量優良,金厚源鋼管(湛江市徐聞縣分公司)jhy741-6為您提供無縫管產品質量優良,供應服務范圍覆蓋廣東省湛江市、徐聞縣、赤坎區霞山區坡頭區麻章區遂溪縣廉江市雷州市吳川市,聯系人:趙學會,電話:【0527-88266222】、【17768165506】。 廣東省,湛江市,徐聞縣 徐聞縣,隸屬廣東省湛江市,位于中國大陸南端,南臨瓊州海峽,與海南島隔海相望,東濱南海,西瀕北部灣,北與雷州市接壤。介于東經109°52′至110°35′,北緯20°13′至20°43′之間,土地總面積1979.6平方公里。徐聞縣屬熱帶季風氣候,日照充足,太陽輻射能豐富。截至2018年,徐聞縣下轄1個街道、12個鎮、2個鄉,另設有4個農場、1個國企。是廣東省直管縣財政改革試點。

不容錯過的無縫管產品質量優良視頻展示!產品特點一目了然,為您的購買決策提供堅實依據。

以下是:湛江徐聞無縫管產品質量優良的圖文介紹

湛江徐聞金厚源鋼管有限公司自成立以來一直秉承著專業、、便捷的服務宗旨,對所有涉及到的 無縫管產品、項目進行著不斷的研發及改進。 無縫管產品自投放市場以來,以過硬的質量、出色的性能、完善的服務,贏得了各地市政管理部門和廣大客戶的一致認可與好評,業務量拓展迅速。



 

高壓(低中壓)鍋爐及石化工業用小口徑無縫鋼管

高壓(低中壓)鍋爐及石化工業用小口徑無縫鋼管

標準:

GB3087 —— 中國標準

GB5310 —— 中國標準

ASME SA210 —— 美國鍋爐及壓力容器規范

ASME SA213 —— 美國鍋爐及壓力容器規范

DIN17175 —— 聯邦德國工業標準

用途:

用于低中壓鍋爐(工作壓力一般不大于5.88Mpa,工作溫度在450以下)的受熱面管子;用于高壓鍋爐(工作壓力一般在9.8Mpa以上,工作溫度在450650之間)的受熱面管子、省煤器、過熱器、再熱器、石化工業用管等。

主要生產鋼管牌號:

102020G20MnG25MnG15CrMoG12Cr2MoG12Cr1MoVG12Cr2MoWVTiB10Cr9Mo1VNbSA210A1SA210CSA213 T11SA213 T12SA213 T22SA213 T23SA213 T91SA213 T92ST45.8/15Mo313CrMo4410CrMo910

尺寸公差:


 

鋼管種類

外徑(D)

壁厚(S)

冷拔管

鋼管外徑(mm)

允許偏差(mm)

鋼管壁厚(mm)

允許偏差(mm)

3050

±0.3

320

±10


力學性能:
 

標準

牌號

抗拉強度(MPa

屈服強度(MPa

伸長率(%)

硬度

GB3087

10

335475

≥195

≥24

/

20

410550

≥245

≥20

/

GB5310

20G

410550

≥245

≥24

/

20MnG

≥415

≥240

≥22

/

25MnG

≥485

≥275

≥20

/

15CrMoG

440640

≥235

≥21

/

12Cr2MoG

450600

≥280

≥20

/

12Cr1MoVG

470640

≥255

≥21

/

12Cr2MoWVTiB

540735

≥345

≥18

/

10Cr9Mo1VNb

≥585

≥415

≥20

/

ASME SA210

SA210A-1

≥415

≥255

≥30

≤143HB

SA210C

≥485

≥275

≥30

≤179HB

ASME SA213

SA213 T11

≥415

≥205

≥30

≤163HB

SA213 T12

≥415

≥220

≥30

≤163HB

SA213 T22

≥415

≥205

≥30

≤163HB

SA213 T23

≥510

≥400

≥20

≤220HB

SA213 T91

≥585

≥415

≥20

≤250HB

SA213 T92

≥620

≥440

≥20

≤250HB

DIN17175

ST45.8/Ⅲ

410530

≥255

≥21

/

15Mo3

450600

≥270

≥22

/

13CrMo44

440590

≥290

≥22

/

10CrMo910

480630

≥280

≥20

/


化學成分:
 

標準

牌號

化學成分(%)

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Cu

Ni

V

Al

W

Ti

Nb

N

GB3087

10

0.070.13

0.170.37

0.380.65

≤0.030

≤0.030

0.30.65

/

≤0.25

≤0.30

/

/

 

 

 

 

20

0.170.23

0.170.37

0.380.65

≤0.030

≤0.030

0.30.65

/

≤0.25

≤0.30

/

/

 

 

 

 

GB5310

20G

0.170.24

0.170.37

0.350.65

≤0.030

≤0.030

≤0.25

≤0.15

≤0.20

≤0.25

≤0.08

 

 

 

 

 

20MnG

0.170.24

0.170.37

0.701.00

≤0.030

≤0.030

≤0.25

≤0.15

≤0.20

≤0.25

≤0.08

 

 

 

 

 

25MnG

0.180.24

0.170.37

0.801.10

≤0.030

≤0.030

≤0.25

≤0.15

≤0.20

≤0.25

≤0.08

 

 

 

 

 

15CrMo

0.120.18

0.170.37

0.400.70

≤0.030

≤0.030

0.801.10

0.400.55

≤0.20

≤0.30

 

 

 

 

 

 

12Cr2MoG

0.080.15

≤0.50

0.400.70

≤0.030

≤0.030

2.002.50

0.901.20

≤0.20

≤0.30

 

 

 

 

 

 

12Cr1MoV

0.080.15

0.170.37

0.400.70

≤0.030

≤0.030

0.901.20

0.250.35

≤0.20

≤0.30

0.150.30

 

 

 

 

 

12Cr2MoWVTiB

0.080.15

0.450.75

0.450.65

≤0.030

≤0.030

1.602.10

0.500.65

≤0.20

≤0.30

0.280.42

 

0.300.55

0.080.15

B 0.0020.008

 

10Cr9Mo1VNb

0.080.12

0.200.50

0.300.60

≤0.020

≤0.010

8.009.50

0.851.05

≤0.20

≤0.40

0.180.25

≤0.015

 

 

0.060.10

0.030.07

ASME SA210

SA210A-1

0.130.19

≥0.1

0.450.65

≤0.030

≤0.030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA210C

0.180.24

≥0.1

0.801.10

≤0.030

≤0.030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASME SA213

SA213 T11

0.050.15

0.501.0

0.300.60

≤0.030

≤0.030

1.001.50

0.501.00

 

 

 

 

 

 

 

 

SA213 T12

0.050.15

≤0.50

0.300.61

≤0.030

≤0.030

0.801.25

0.440.65

 

 

 

 

 

 

 

 

SA213 T22

0.050.15

≤0.50

0.300.60

≤0.030

≤0.010

1.902.60

0.871.13

 

 

 

 

 

 

 

 

SA213 T23

0.040.10

≤0.50

0.100.60

≤0.030

≤0.030

1.902.60

0.050.30

 

 

 

≤0.030

1.451.75

B0.00050.006

0.020.08

≤0.040

SA213 T91

0.080.12

0.200.50

0.300.60

≤0.020

≤0.010

8.009.50

0.851.05

 

≤0.40

0.180.25

≤0.015

 

 

0.060.10

0.030.07

SA213 T92

0.070.13

≤0.50

0.300.60

≤0.020

≤0.010

8.509.50

0.300.60

 

≤0.40

0.150.25

≤0.015

1.502.00

B 0.0010.006

0.040.09

0.030.07

DIN 17175

ST45.8/

≤0.21

0.100.35

0.401.20

≤0.040

≤0.040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15Mo3

0.120.20

0.100.35

0.400.80

≤0.035

≤0.035

 

0.250.35

 

 

 

 

 

 

 

 

13CrMo44

0.100.18

0.100.35

0.400.70

≤0.035

≤0.035

0.701.10

0.450.65

 

 

 

 

 

 

 

 

10CrMo910

0.080.15

≤0.50

0.300.70

≤0.025

≤0.020

2.002.50

0.901.10

≤0.30

≤0.30

 

≤0.015

 

 

 




“天天都是 3.15”是我們始終遵循的宗旨,堅持以質量求生存、品質求發展,不斷開拓創新。湛江徐聞金厚源鋼管有限公司全體員工以“再鑄輝煌”為精神動力與社會各界同仁攜手共創 無縫管天地,歡迎新老客戶蒞臨我公司參觀指導。




光學坐標測量系統在無縫鋼管生產中的應用 檢測技術是現代工業的基礎之一,是保證產品質量的關鍵。現代工業生產強調實時、在線、非接觸檢測,確保對生產過程實現控制,提高生產效率和產品的合格率,這是許多傳統檢測手段無法提供的。 由線結構光視覺傳感器和CMM(C00rd1nate Measur1ng Mach1ne,三坐標測量機)組成的光學坐標測量系統用于產品檢測具有非接角、速度快、精度合適、現場抗干擾能力強等優點,能很好地滿足現代工業生產的需求。 一、光學坐標測量系統原理 線結構光視覺傳感器實質上是二維坐標傳感系統,測量時由精密的伺服機構驅動,對被測物體進行掃描以獲得檢測系統的原始數據。集成系統利用二維視覺傳感器進行三維測量,原理圖如圖1所示。其中視覺傳感器提供YS和ZS方向的坐標值,即傳感器坐標平面;XS坐標由CMM給出,即CMM的運動方向。在視覺傳感器中所用的線光源可由半導體激光器光束經圓柱面鏡反射擴展而成,能量接受器彩面陣式CCD攝像機。 二、光學坐標測量系統的結構框架 基于線結構光視覺傳感器光學坐標測量系統的主要設備有:CMM和線結構光視覺傳感器集成測量系統;驅動CMM集成系統的伺服機構;PC機(下位機)以及工作站(上位機)等。測量時將視覺傳感器固定在CMM的橫梁滑塊上,在CMM精密伺服機的驅動下可以在CMM的X-Y坐標平面上運動,實現對被測物體的掃描。系統各部分之間的指令與各種信息的傳遞通過計算機網絡完成。其硬件結構框圖如圖2所示。 三、無縫鋼管直線度和截面在線檢測系統 1、 基本原理 無縫鋼管是一類重要的工業產品,在反映無縫鋼管質量的參數中,鋼管直線度及截面尺寸是主要的幾何參數。這兩個參數的在線檢測意義重大,是控制無縫鋼管制造質量的關鍵。現代工業技術已能實現無縫鋼管的大批量規模生產,但無縫鋼管直線度、截面尺寸的率檢測一直沒有得到很好的解決,原因可歸結為:無縫鋼管的制造環境惡劣,不允許采用接觸式的測量方法:無縫鋼管的空間尺寸大,大型無縫鋼管長度達十幾米,要求檢測系統具備很大的測量空間。基于線結構光視覺傳感器的光學坐標則量系統能夠 對無縫鋼管的直線度及截面尺寸進行較為拓線測量,其檢測原理圖如圖3所示。 由線結構光視覺傳感器組成檢測系統,傳感器的線結構光投射器的光平面和被測鋼管相交,得到鋼管截面的部分圓周,通過調整傳感器的視覺角度,從而得到整個圓周的表面數據,這些表面數據由圖像采集卡采集,再通過計算機系統進行擬合計算,得到該截面的尺寸和截面圓心的位置。在CMM的移動方向上傳感器順序測量無縫鋼管的多個截面,綜合多組數據得到無縫鋼管的直線度和截面尺寸。 2、控制系統模型的建立 該系統主要有四個功能模塊組成:集成測量系統建模、視覺傳感器測量視角規劃、測量數據的預處理、多視角測量數據的配準與拼接。其系統流程圖如圖4所示。 集成測量系統建模 集成測量系統建模主要包括兩個方面: ①視覺傳感器映射模型的建立; ②將視覺傳感器集成到CMM測量坐標系下,實現測量數據由視覺傳感器窨相對坐標系到CMM測量坐標系的轉換[1]。其中視覺傳感器的映射模型(攝像機的映射模型)建立如下: 其中:(ZW,YW,ZW)-全局坐標系; (XS,YS,ZS)-攝像機坐標系; R-兩坐標系之間的旋轉正交矩陣,由攝像機在空間的三個方位角ψ、φ、θ確定; T-攝像機光心在空間坐標系中的坐標。 若令圖像坐標平面為X-Y,像素坐標為(x,y),圖像坐標系坐標原點的坐標為(x0,y0),fx、fy是橫縱CCD陣列的放大比例函數,則可以得到圖像坐標與攝像機之間的關系式[4]: 第二部分統一坐標系模型如下: 其中:Cn-齊次形式的攝像機坐標; P-透視變換矩陣; Wn-表示對應的齊次坐標。 視覺傳感器視角規劃 視覺傳感器視角規劃問題的提出主要是因為線結構傳感器只能測量無縫鋼管某一個截面的部分表面,因此必須調整傳感器的角度,從不同角度對無縫鋼管的截面進行測量,以獲得覆蓋整個截面的數據[2]。這要求在滿足測量精度的前提下,以少的測量視角對物體進行掃描。 圖像的預處理 由于對無縫鋼管截面部分圓周掃描得到數據是由排列密集、雜亂的數據點所組成的整個測量數據之間沒有明顯的拓撲關系,無法直接在該系統現有的商品化CAD系統中建立模型,因此必須對測得的數據進行分割預處理,生成規范的網格數據,滿足CAD建模的要求。因為對鋼管截面的擬合得到的是一個封閉的輪廓可采用邊緣檢出法進行分割,其數學模型如下: 多視角測量數據的配準與拼接 就是通過坐標變換的方法將不同坐標系下的數據點集轉換到統一的坐標系下,在此基礎上將配準后的數據拼接成完整的數據[3]。 四、結束語 基于線結構光視覺傳感器的光學坐標測量系統用于無縫鋼管的生產中,能較為的測量出所需參數,從而提高產品的質量,滿足生產的需求。(end)



在試焊過程中,電流在210-235A、電壓在21-23V、送絲速度在420-4801n/m1n、焊接速度在12-151n/m1n時,試驗焊接中發現F1、F2、F3焊縫上幾乎未出現層間未熔合情況、坡口未熔合及密集氣孔情況。分析認為F1、F2、F3、三道焊縫坡口寬度小,氣體保護充分,因而不會產生氮氣孔;坡口寬度小使得焊槍擺幅小,擺動頻率高,在送絲速度一定情況下母材與填充金屬熔合充分,因而產生未熔合的幾率較小;仰焊部位焊縫余高不大。 電流在200-250A、電壓在18-22V、送絲速度在400-5001n/m1n、焊接速度在12-161n/m1n時,試驗焊中發現F4、F5、F6部分焊縫立焊位置出現層間未熔合和坡口未熔合,但依然沒有氣孔出現,仰焊部分余高不大。產生層間未熔合和坡口未熔合的焊縫焊接電流小于220A,電壓21V,送絲速度小于450 1n/m1n,焊接速度大于151n/m1n,且焊槍擺動頻率小于90次/m1n。提高送絲速度、電流電壓(調整焊絲伸出長度)、增大焊槍擺動幅度同時盡量選擇較快的焊槍擺動頻率、控制立焊部位焊接速度后,F4、F5、F6檢測后未發現層間未熔合和坡口未熔合。




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