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不銹鋼管304不銹鋼管廠家品控嚴格

更新時間:2025-09-20 10:05:05 ip歸屬地:香港 瀏覽次數:37    公司名稱: 盛世東和金屬材料銷售(香港分公司)

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產品參數
產品價格電議
發(fā)貨期限電議
供貨總量電議
運費說明電議
規(guī)格齊全
材質201.304.316L.310S.904L
數量99999
單價10
范圍不銹鋼管304不銹鋼管品控嚴格供應范圍覆蓋香港等區(qū)域。
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不銹鋼無縫管的制造工藝

1.熱軋(擠壓無縫鋼管):圓管坯加熱穿孔三輥斜軋、連軋或擠壓脫管定徑(或減徑)冷卻矯直水壓試驗(或探傷)標記入庫

軋制無縫管的原料是圓管坯,圓管胚要經過切割機的切割加工成長度約為1米的坯料,并經傳送帶送到熔爐內加熱。鋼坯被送入熔爐內加熱,溫度大約為1200攝氏度。燃料為氫氣或乙炔。爐內溫度控制是關鍵性的問題.圓管坯出爐后要經過壓力穿孔機進行穿空。一般較常見的穿孔機是錐形輥穿孔機,這種穿孔機生產效率高,產品質量好,穿孔擴徑量大,可穿多種鋼種。穿孔后,圓管坯就先后被三輥斜軋、連軋或擠壓。擠壓后要脫管定徑。定徑機通過錐形鉆頭高速旋轉入鋼胚打孔,形成鋼管。鋼管內徑由定徑機鉆頭的外徑長度來確定。鋼管經定徑后,進入冷卻塔中,通過噴水冷卻,鋼管經冷卻后,就要被矯直。鋼管經矯直后由傳送帶送至金屬探傷機(或水壓實驗)進行內部探傷。若鋼管內部有裂紋,氣泡等問題,將被探測出。鋼管質檢后還要通過嚴格的手工挑選。鋼管質檢后,用油漆噴上編號、規(guī)格、生產批號等。并由吊車吊入倉庫中。

2.冷拔(軋)無縫鋼管:圓管坯加熱穿孔打頭退火酸洗涂油(鍍銅)多道次冷拔(冷軋)坯管熱處理矯直水壓試驗(探傷)標記入庫。

冷拔(軋)無縫鋼管的軋制方法較熱軋(擠壓無縫鋼管)復雜。它們的生產工藝流程前三步基本相同。不同之處從第四個步驟開始,圓管坯經打空后,要打頭,退火。退火后要用專門的酸性液體進行酸洗。酸洗后,涂油。然后緊接著是經過多道次冷拔(冷軋)再坯管,專門的熱處理。熱處理后,就要被矯直。



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    SUS304是一種18-8系的奧氏體不銹鋼,通常用作沖壓墊圈類緊固件。由于其沖壓在各部分材料的形變程度各不相同,大約在15%~40%之間,因此材料的加工硬化程度也有差異。
      
      SUS304不銹鋼焊管薄板冷加工以后,觀上滑移面及晶界上將產生大量位錯,致使點陣產生畸變?;兞吭酱髸r,位錯密度越高,內應力及點陣畸變越嚴重,使金屬變形抗力和強度、硬度等隨變形程度而增加,塑性指標伸長率、斷面收縮率降低。
      
      當加工硬化達一定程度時,如繼續(xù)形變,便有開裂或脆斷的危險,成形后其殘余應力極易引起工件自 裂。在環(huán)境氣氛作用下,放置一段時間后,工件會自動產生晶間開裂(通常稱為“季裂”)。故在SUS304不銹鋼沖壓成形過程中,一般都必須進行工序間的軟化退火,不銹鋼焊管即中間退火,以殘余應力,降低硬度,恢復材料塑性,以便能進行下一道加工。
      
      試驗材料及分析
      
      試驗材料:SUS304,厚度0.7±0.05mm,其化學成分(質量分數:W%)≤0.08%C、≤1.00%Si、≤2.00%Mn、≤0.04%P、≤0.030%S、8.00%~10.50%Ni、18%~20%Cr。
      
      隨著預形變量的增加,SUS304不銹鋼焊管的屈服強度和抗拉強度增明顯提高,硬度值增加,耐塑性下降,產生了明顯的加工硬化現象。同時,也可以清楚看出,隨著預形變量的增加,試樣的屈強比也隨之增加,這說明試樣的可成形性也會隨著冷變形量的增加而降低。
      
      退火軟化工藝
      
      經加工硬化的SUS304不銹鋼可采用高溫和低溫退火兩種方式來恢復塑性,降低硬化程度,并或減少殘余應力,為了不使材料產生敏化,退火時應避開500℃~850℃的敏化溫度范圍。
      
      低溫退火對SUS304不銹鋼的屈服強度影響較小,在500℃以下退火,退火后屈服強度值變化較小,高溫退火對試樣屈服強度的影響較大,預形變量為15%時在1050℃下退火后Re降到260MPa,Rm幾乎隨退火溫度成線性下降,但是變化的幅度比Re小得多。同時,試樣的維氏硬度值隨退火溫度的升高而下降。
      
      隨著退火溫度的升高,試樣伸長率明顯提高,特別是高溫退火狀態(tài)下,Re下降為明顯,達到了完全軟化狀態(tài)。在1050℃退火(保溫5min,快冷)伸長率A、硬度HV達到軟化的 組合。



    金屬材料的性能

    金屬材料的性能決定著材料的適用范圍及應用的合理性。金屬材料的性能主要分為四個方面,即:機械性能、化學性能、物理性能、工藝性能。

    3.1機械性能

    (一)應力的概念,物體內部單位截面積上承受的力稱為應力。由外力作用引起的應力稱為工作應力,在無外力作用條件下平衡于物體內部的應力稱為內應力(例如組織應力、熱應力、加工過程結束后留存下來的殘余應力…等等)。

    (二)機械性能,金屬在一定溫度條件下承受外力(載荷)作用時,抵抗變形和斷裂的能力稱為金屬材料的機械性能(也稱為力學性能)。金屬材料承受的載荷有多種形式,它可以是靜態(tài)載荷,也可以是動態(tài)載荷,包括單獨或同時承受的拉伸應力、壓應力、彎曲應力、剪切應力、扭轉應力,以及摩擦、振動、沖擊等等,因此衡量金屬材料機械性能的指標主要有以下幾項:

    3.1.1.強度

    這是表征材料在外力作用下抵抗變形和破壞的 能力,可分為抗拉強度極限(σb)、抗彎強度極限(σbb)、抗壓強度極限(σbc)等。由于金屬材料在外力作用下從變形到破壞有一定的規(guī)律可循,因而通常采用拉伸試驗進行測定,即把金屬材料制成一定規(guī)格的試樣,在拉伸試驗機上進行拉伸,直至試樣斷裂,測定的強度指標主要有:

    (1)強度極限:材料在外力作用下能抵抗斷裂的 應力,一般指拉力作用下的抗拉強度極限,以σb表示,如拉伸試驗曲線圖中 點b對應的強度極限,常用單位為兆帕(MPa),換算關系有:1MPa=1N/m2=(9.8)-1Kgf/mm2或1Kgf/mm2=9.8MPa。

    (2)屈服強度極限:金屬材料試樣承受的外力超過材料的彈性極限時,雖然應力不再增加,但是試樣仍發(fā)生明顯的塑性變形,這種現象稱為屈服,即材料承受外力到一定程度時,其變形不再與外力成正比而產生明顯的塑性變形。產生屈服時的應力稱為屈服強度極限,用σs表示,相應于拉伸試驗曲線圖中的S點稱為屈服點。對于塑性高的材料,在拉伸曲線上會出現明顯的屈服點,而對于低塑性材料則沒有明顯的屈服點,從而難以根據屈服點的外力求出屈服極限。因此,在拉伸試驗方法中,通常規(guī)定試樣上的標距長度產生0.2%塑性變形時的應力作為條件屈服極限,用σ0.2表示。屈服極限指標可用于要求零件在工作中不產生明顯塑性變形的設計依據。但是對于一些重要零件還考慮要求屈強比(即σs/σb)要小,以提高其可靠性,不過此時材料的利用率也較低了。

    (3)彈性極限:材料在外力作用下將產生變形,但是去除外力后仍能恢復原狀的能力稱為彈性。金屬材料能保持彈性變形的 應力即為彈性極限,相應于拉伸試驗曲線圖中的e點,以σe表示,單位為兆帕(MPa):σe=Pe/Fo式中Pe為保持彈性時的 外力(或者說材料 彈性變形時的載荷)。

    (4)彈性模數:這是材料在彈性極限范圍內的應力σ與應變δ(與應力相對應的單位變形量)之比,用E表示,單位兆帕(MPa):E=σ/δ=tgα式中α為拉伸試驗曲線上o-e線與水平軸o-x的夾角。彈性模數是反映金屬材料剛性的指標(金屬材料受力時抵抗彈性變形的能力稱為剛性)。

    3.1.2.塑性,

    金屬材料在外力作用下產生 變形而不破壞的 能力稱為塑性,通常以拉伸試驗時的試樣標距長度延伸率δ(%)和試樣斷面收縮率ψ(%)延伸率δ=[(L1-L0)/L0]x,這是拉伸試驗時試樣拉斷后將試樣斷口對合起來后的標距長度L1與試樣原始標距長度L0之差(增長量)與L0之比。在實際試驗時,同一材料但是不同規(guī)格(直徑、截面形狀-例如方形、圓形、矩形以及標距長度)的拉伸試樣測得的延伸率會有不同,因此一般需要特別加注,例如常用的圓截面試樣,其初始標距長度為試樣直徑5倍時測得的延伸率表示為δ5,而初始標距長度為試樣直徑10倍時測得的延伸率則表示為δ10。斷面收縮率ψ=[(F0-F1)/F0]x,這是拉伸試驗時試樣拉斷后原橫截面積F0與斷口細頸處小截面積F1之差(斷面縮減量)與F0之比。實用中對于常用的圓截面試樣通??赏ㄟ^直徑測量進行計算:ψ=[1-(D1/D0)2]x,式中:D0-試樣原直徑;D1-試樣拉斷后斷口細頸處小直徑。δ與ψ值越大,表明材料的塑性越好。




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