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精密异型钢管种类介绍:精密异型钢管可分为等壁厚异型无缝钢管、不等壁厚异型无缝钢管、变直径异型无缝钢管。精密异型钢管为经济断面钢管。包括横断面轮廓非圆形的、等壁厚的、变壁厚的、沿长度方向变直径和变壁厚的、断面对称和不对称的等。如方形、矩形、锥形、梯形、螺旋形等。精密异型钢管更能适应使用条件的特殊性,节约金属和提高零部件制造的劳动生产率。精密异型钢管可广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和圆管相比,异型管一般都有较大的惯性矩和截面模数,有较大的抗弯抗扭能力,可以大大减轻结构重量,节约钢材。
与传统管道材料不同,精密钢管在制作工艺上有了革新式的发展,无论是从外观的光洁度,还是从管道本身的质量来看,都得到了全面的发展和提升,冷弯技术是精密钢管制造中惯用的一种加工生产方法,在进行冲孔后进行冷弯加工,精密钢管的表面上,平整度和边缘尺寸上会有较为明显的差异和不同,不过总体来看,这种管道材料的质量 是过硬的。因为市场的需求量不断加大,对于这种管道材料的需求量也在显著提升,现在的精密钢管,在进行设计研发的过程中,更多的是需要满足结构设计要求的,在满足材料力学设计的前提下进行优化升级,是一种更为行之有效的处理方式,多种工艺相互结合的生产方式,能够从根本上提升这种管道材料的质量,获得更大的市场效应。



2、氧化与脱碳、过热与过烧。3、硬度不足。造成淬火工件硬度不足的原因如下。(1)加热温度过低,保温时间不足。检查金相组织时,在亚共析钢中可以看到未溶铁素体,在工具钢中可以看到较多未溶碳化物。(2)?表面脱碳引起表面硬度不足。磨去表层后所测得的硬度比表面高。(3)?冷却速度不够,在金相组织上可以看到黑色屈氏体沿晶界分布。(4)钢材淬透性不够,截面大处淬不硬。(5)采用中断淬火时,在水中停留时间过短,或自水中取出后,在空气中停留时间过长再转人油中,因冷却不足或自回火而导致硬度降低。(6)工具钢淬火温度过高,残余奥氏体量过多,影响硬度。精密钢管当出现硬度不足时,应分析其原因,采取相应的措施。其中由于加热温度过高或过低引起的硬度不足,除对已出现缺陷进行回火,再重新加热淬火补救外,应严格管理炉温測控仪表,定期按计量传递系统进行校正及检修。
4、精密钢管硬度不均,硬度不均匀就是工件淬火后有软点,产生淬火软点的原因如下:(1)?工件表面有氧化皮及污垢等;(2)淬火介质中有杂质,如水中有油,使淬火后产生软点;(3)工件在淬火介质中冷却时,冷却介质的搅动不够,没有及时赶走工件的凹槽及大截面处形成的气泡而产生软点;(4)渗碳件表面碳浓度不均匀,淬火后硬度不均勻;(5)淬火前原始组织不均匀,例如有严重的碳化物偏析,或原始组织粗大,铁素体呈大块状分布。对前三种情况,可以进行一次回火、再次加热,在恰当的冷却介质及冷却方法的条件下淬火补救。对后两种情况,如淬火后不再加工,则一旦出现玦陷,很难补救。对尚未成形加工的工件,为了消除碳化物偏析或粗大,可用不同方向的锻打来改变其分布及形态。对粗大组织可再进行一次退火或正火,使组织细化及均匀化。
5、组织缺陷,有些零件,根据服役条件,除要求一定的硬度外,还对金相组织有一定的要求,例如对中碳或中碳合金钢淬火后马氏体尺寸大小的规定,可按标准图谱进行评级。马氏体尺寸过大,表明淬火温度过髙,称为过热组织。对游离铁索体数量也有规定,过多表明加热不足,或淬火冷却速度不够。其他如工具钢、髙速钢,也相应地对奥氏体晶粒度、残余奥氏体量、碳化物数量及分布等有所规定。对这些组织缺陷也均应根据淬火具体条件分析其产生原因,采取相应措施预防及补救。但应注意,有些组织缺陷还与淬火前的原始组织有关。例如粗大马氏体,不仅淬火加热温度过髙可以产生,还可能由于淬火前的热加工所残留的过热组织遗传所致,因此,在淬火前应采用退火等办法消除过热组织。回火缺陷与预防,生产中常见的回火缺陷有:硬度过高或过低,硬度不均匀,以及回火产生变形及脆性等。回火硬度过高、过低或不均匀,主要是由于回火温度过低,过髙或炉温不均匀所造成的。回火后硬度过高还可能是由于回火时间过短。这类问题可以通过调整回火温度等来控制。硬度不均匀的原因,可能是由于一次装炉量过多,或选用加热炉不当所致。如果回火在气体介质炉中进行,炉内应有气流循环风扇,否则炉内温度不可能均匀。回火后工件发生变形,常由于回火前工件内应力不平衡,回火时应力松弛或产生应力重新分布所致。要避免回火后变形,或采用多次校直多次加热,或采用压具回火等措施。


精密钢管在焊接时哪些地方是需要我们注意的呢?焊接压力的大小直接会影响到钢管焊缝的强度和韧性。如果所施加的焊接压力小,那么将会导致金属焊接边缘无法充分压合,而且焊缝中残留的非金属夹杂物因压力小不易排出,焊缝强度降低,受力后易开裂。反之,如果焊接压力过大,那么达到焊接温度的金属大部分被挤出,这样一来不仅会降低钢管焊缝的强度,而且产生内外毛刺过大或搭焊等缺陷。所以在焊接过程中需要根据实际品种规格来得到与之相适应的 焊接压力。根据实践经验单位焊接压力一般为20~40MPa。此外,关于焊接挤压量的确定主要是借助调整挤压辊之间的距离进行控制。在精密钢管焊接中,所采用的焊接速度也会直接影响到其的质量。而且焊接速度和加热制度、焊缝变形速度以及相互结晶速度有关。对于高频焊管来说,通常焊接质量会随着焊接速度的加快而提高。由于其对于钢管的焊接质量会产生较大的影响,因而必须要注意到这一点。通常情况下,在不影响焊接质量的情况下,开口角长度应把握不同规格,进行调整。在一些情况下,还需要选择适合的磁棒。特别是在制作生产一些高频类钢管产品的时候,广泛采用它作为增感元件,使电磁能更多地集中在管缝的焊合面上提高焊速。而且在产生过程中,要用水充分冷却,以免因冷却质量不理想而导致磁棒断裂,影响精密钢管的焊接质量。


