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船舶用碳鋼無縫管(GB5312-85)是制造船舶I級耐壓管系、Ⅱ級耐壓管系、鍋爐及過熱器用的碳素鋼無縫管。碳素鋼無縫管管壁工作溫度不超過450℃,合金鋼無縫管管壁工作溫度超過450℃。汽車半軸套管用無縫管(GB3088-82)是制造汽車半軸套管及驅(qū)動橋橋殼軸管用的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋無縫管;柴油機用高壓油管(GB3093-86)是制造柴油機噴射系統(tǒng)高壓管用的冷拔無縫管;液壓和氣動缸筒用精密內(nèi)徑無縫管(GB8713-88)是制造液壓和氣動缸筒用的具有精密內(nèi)徑尺寸的冷拔或冷軋精密無縫管。冷拔或冷軋精密無縫管(GB3639-83)是用于機械結(jié)構(gòu)、液壓設(shè)備的尺寸精度高和表面光潔度好的冷拔或冷軋精密無縫管。選用精密無縫管制造機械結(jié)構(gòu)或液壓設(shè)備等。




工建天鋼鋼管(海北市分公司)成立以來,一直秉承著“合作共贏,共創(chuàng)未來”的服務(wù)宗旨,以“海納百川,包容天下”的恢弘氣魄和“立足創(chuàng)新,技術(shù)精煉”的追求精神,盡力盡情盡心的完善 凹型無縫管產(chǎn)品品質(zhì),以此公司的服務(wù)滿意度.



在眾多高品質(zhì)的管道材料中,無縫鋼管是為值得一提的一種,這種類型的管道材料不但具有鮮明的市場優(yōu)勢,同時,能夠被應(yīng)用的領(lǐng)域也是非常多的。這種典型的中空截面管道材料,不但能運輸各種流體,同時,還能作為運輸石油和天然氣的介質(zhì),總體上看,這類型管道材料的優(yōu)勢是非常明顯的,也正是因為如此,無縫鋼管的市場占有率才會不斷加大,成為一種兼具實用性與集約性的管道材料。從更為長遠(yuǎn)的角度來看,無縫鋼管的未來發(fā)展空間也是很好的,因為適用的方向很廣,所以,無縫鋼管的未來發(fā)展趨勢可謂是一片大好,不但在多個領(lǐng)域中得到了認(rèn)可,同時,無縫鋼管的性價比也是很高的,真是因為多方面的優(yōu)勢,才讓這種管道材料能夠擁有如此高的市場價值,獲得更好的發(fā)展機會。
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現(xiàn)在生產(chǎn)的無縫管,多是采用的熱軋技術(shù),因為溫度高,因此變形抗力比較小,一般都是用鋼板來完成整改軋制過程,在這個操作過程中,還需要考慮到的是鋼板的具體厚度,如果是對于精度要求相對比較低的,則不會出現(xiàn)板形的問題,主要是以控制為主,也就是說,在溫度控制的方面,也同時是一個必須要考慮到的問題,可以說,這個部分的考慮也同樣是很重要的。市場中對于無縫鋼管都有鮮明的質(zhì)量要求,特別是對不同合金元素的要求是不能馬虎的,其中的有害元素必須要進行嚴(yán)格的控制,也需要考慮到管道材料在生產(chǎn)完成之后的危險性和缺陷問題,比如可能會產(chǎn)生的裂紋、內(nèi)折、外折、軋破、離層、結(jié)疤、拉凹等等問題,這些也都必須控制在約定的范圍之內(nèi),避免出現(xiàn)質(zhì)量問題。




空拔時無縫管各層表面積的變化性質(zhì),影響了金屬變形的不均勻性。其特點之一是沿管壁各層的自然延伸是不一致的,自然延伸以無縫鋼管的外表面層為小,以無縫鋼管的內(nèi)表面層為 ,中間各層的自然延伸從外表面層至內(nèi)表面層逐漸增加。其特點之二是,由于整體性的關(guān)系,變形時無縫鋼管各層不能有不同的延伸,因此,各層之間必然相互牽制。
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不銹鋼的焊接性是重要工藝性能指標(biāo)。適用于不銹鋼的焊接方法很多,包括手工電弧焊,惰性氣體保護焊等。不管哪種焊接方法,關(guān)鍵的工藝措施是避免焙化的金屬與外界環(huán)境介質(zhì)起反應(yīng)。為了避免焊接熱裂紋,16Mn精密無縫鋼管應(yīng)防止吸氫,鐵素體不銹鋼應(yīng)防止馬氏體形成,對于奧氏體不銹鋼應(yīng)含有一定數(shù)量的鐵素體是應(yīng)采用的技術(shù)措施。為保證焊后的各種性能接近母材性能,必須嚴(yán)格按鋼種選擇相匹配的焊接材料和焊接工藝。
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數(shù)不銹鋼具有良好的熱加工塑性,但由于不銹鋼合金化程度較高,與碳鋼比較導(dǎo)熱性較差,因此加熱速度應(yīng)比較緩慢,保溫時間應(yīng)適當(dāng)延長,對于高鎳奧氏體不銹鋼,加熱氣氛中的硫含量應(yīng)予以限制。鐵素體不銹鋼晶粒易于長大,加熱溫度應(yīng)偏低,終加工溫度應(yīng)控制在800℃以下,并保證在較低溫度下具有足夠變形量以保證鋼的終性能。16Mn精密無縫鋼管熱加工后應(yīng)采取緩冷措施,防止產(chǎn)生裂紋。此類鋼具有較高的高溫強度,因此要求更大的軋制和鍛造壓力,而且每一道次的壓下量不能過大。奧氏體、低碳馬氏體和半奧氏體不銹鋼以及雙相不銹鋼易于冷加工,但由于加工硬化,常常需要多次中間退火。中間退火溫度與鋼種的固溶處理溫度相同,視鋼種類型大約在1050~1100℃范圍內(nèi)變動。




為了研究材料高溫塑性,進行了一系列熱模擬拉伸實驗??梢园l(fā)現(xiàn)900-1 200℃為9Ni鋼的高塑性區(qū),其拉伸變形量可達(dá)90%以上。對比軋管各個階段的變形量與變形溫度,不難發(fā)現(xiàn)穿孔與斜軋兩個步驟都在高塑性區(qū),且變形量遠(yuǎn)小于材料的變形能力。定徑步驟 階段溫度雖然低于900℃,但是前面的分析已經(jīng)表明,管體外表而的缺陷形成在定徑之前。因此可以認(rèn)為,本次軋制中出現(xiàn)的小外折與裂紋不是由于材料本身塑性不佳引起的。
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在 100℃經(jīng)不同時間氧化樣品的形貌。可見,雖然為氧化樣品表面光滑,但是1h后氧化層與金屬界面之間就出現(xiàn)了細(xì)小的晶界氧化,見圖4(b)。隨著氧化時間延長,晶界氧化深度進一步加深,見圖4(c).(d)。此時晶界氧化速度大于氧化層相金屬內(nèi)推進速度。當(dāng)晶界氧化深度達(dá)到一定程度以后,隨著氧化時間延長,氧化層厚度進一步增加,但是晶界氧化深度不再進一步加大,見圖4(e)??梢姶藭r晶界氧化及氧化層相金屬內(nèi)部推進的速度達(dá)到了平衡。
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無縫管表面缺陷的形成有兩種可能性:一種是材料本身在變形過程中塑性不夠,導(dǎo)致裂紋與外折形成;另一種是材料表面氧化引起表面缺陷,表面缺陷在變形過程中放大成為裂紋與外折。在高溫保溫條件下,無縫管外表面由晶界氧化導(dǎo)致的脆性表面及裂紋一直存在。這樣的表面在無縫不銹鋼管加工的變形過程中勢必會引起表面缺陷。

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