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結構用流體管擴徑是一種利用液壓或機械方式從結構用流體管內壁加力使鋼管沿著徑向向外擴脹成型的壓力加工工藝。機械方式比液壓方式,設備簡單且效率更高,在世界上 進的幾條結構用流體管制管線擴徑工序都被采用,其工藝為: 機械擴徑利用擴徑機端部的分瓣的扇形塊沿徑向擴張,使管坯沿長度方向以步進方式,分段實現全管長塑性變形的過程。從機理看,一般認為管坯中的非金屬夾雜物會破壞45#結構鋼管的連續(xù)性和致密性,嚴重的夾雜甚至在45#結構鋼管內部產生分層現象。另一種認為是氫致裂紋,即由于鋼中氫聚集造成金屬內部氣體分壓過高,在圓管坯內形成白點,在軋制過程中裂紋發(fā)生擴展,終形成分層缺陷。此外,二輥斜軋穿孔的不均勻變形產生的應力超過塑性強度也會造成分層。




可壓縮流體管徑的初步確定
  眾所周知,對于不可壓縮流體而言,管道壓力降計算是確定管道直徑的重要依據;是系統(tǒng)水力學計算的一個重要組成部分。如果管線直徑過大,雖然管線壓力降減小了,但隨著管徑增大會導致管道投資成本的增加;但如果管線直徑過小,管線壓力降較大,需要高揚程的增壓設備,這樣不僅增加設備投資同時導致整個裝置的能耗增加,長期運行成本升高。對于可壓縮流體,這一點同樣適用。因此,管徑的合理、經濟選擇對于一個化工裝置設計相當重要。但如果想要經濟、合理的選擇管徑,管道壓力降的計算就是重要的依據。下面介紹一下如何初步確定可壓縮流體的管道管徑。

可壓縮流體管徑選擇及壓力降計算
  管道內的流體實際上都是可壓縮的,然而,在許多流動中,流體的密度變化很小,幾乎可以忽略,我們稱為不可壓縮流體,當流體流動過程中,流體體積變化過程明顯時,將流體視為可壓縮流體。流體的可壓縮性是指流體受壓,體積縮小,密度增大,除去外力后能夠恢復原狀的性質,可壓縮流體實際上是流體的彈性。

 



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