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市面上常见的焊管有几种,直缝焊管、螺旋焊管和无缝化焊管,但直缝焊管和螺旋焊管都非常好辩认,无缝化焊管和无缝钢管的区别可以从几个方面来看: 首先,焊管一般来说都是定尺的,而且一般都是6米,九米或12米。无缝钢管定尺的非常少,因为定尺出厂加价非常多。 第二,可以从管头的横截面看,如果有锈的话把他擦干净,仔细看的话会发现焊接区。 第三,如果酸洗一下,就明显了。 无缝化钢管采用优质卷板,复验合格后纵剪或带卷进行自动成型与熔接,在计算机控制熔合温度的同时,钢管的内、外毛刺,无损检测合格的钢管在极少氧化的气氛中整体加热至910℃-950℃度出炉,除鳞经张力减径机多道次轧制,使钢管各处金相组织、晶粒状态、几何尺寸及力学性能均一。 产品执行API SPEC 5L、API SPEC 5CT、EN10217标准。本产品广泛应用于可燃性及非可燃性流体输送管道及锅炉、钢结构。 无缝化钢管也叫热轧无缝化钢管或热轧钢管 。无缝化钢管的生产工艺钢管的无缝化重要是通过涨力减径来完成的 涨力减径过程是空心母材不带芯棒的持续轧制进程。 在保证母管焊接质量的条件下, 焊管涨力减径工艺是将焊管整体加热到950摄氏度以上, 再经涨力减径机(涨力减径机共有24道次)轧制成各种外径与壁厚的成品管, 采用此工艺所生产的热轧钢管与普通的高频焊管有实质的差别, 通过加热炉加热后其焊缝与母体的金相组织和机械性能可以到达完整一致此外 , 通过多道次的涨力减径机轧制和主动把持使得钢管的尺寸精度尤其是管体圆度和壁厚精度) 优于同类无缝管。 世界发达国度生产的流体管,锅炉管中已大批采取焊管无缝化工艺,随着社会的发展,国内热轧焊管逐步取代无缝管的局势已经形成。 无缝钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等用钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,已广泛用钢管来制造。
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不锈钢板的化学成分 简介:方管协会昨日记者获悉316L不锈钢板是由化学成分、物理功能和焊接性均有很大区别的两层钢材组成,因此不对能用其间独自一种焊接资料和焊接工艺进行焊接,今日咱们就了解下316L不锈钢板在焊接时需求留意哪些方面的疑问,在焊接过程中咱们应将底层弓覆层区别对待,别离选用各自适用的焊接资料来焊接。为确保覆层的耐蚀性,覆层的焊缝成分应尽量与覆层钢成分一样,但在两层的接壤处,覆层必定被底层稀释,使耐蚀性降低或脆化;而底层则被合金化而变脆。因此316L不锈钢板焊接的关键是要处理好两层接壤部位的焊接。处理的方法是在底 方管协会昨日记者获悉316L不锈钢板是由化学成分、物理功能和焊接性均有很大区别的两层钢材组成,因此不对能用其间独自一种焊接资料和焊接工艺进行焊接,今日咱们就了解下316L不锈钢板在焊接时需求留意哪些方面的疑问,在焊接过程中咱们应将底层弓覆层区别对待,别离选用各自适用的焊接资料来焊接。为确保覆层的耐蚀性,覆层的焊缝成分应尽量与覆层钢成分一样,但在两层的接壤处,覆层必定被底层稀释,使耐蚀性降低或脆化;而底层则被合金化而变脆。因此316L不锈钢板焊接的关键是要处理好两层接壤部位的焊接。处理的方法是在底层与覆层之间设过渡层焊缝。 焊后热处理关于大厚度不锈钢扳的焊接构件,焊后热处理能够焊接剩余应力。但应留意,热处理温度髙时,在碳钢一侧会构成铁索体脱碳以,使进度降低;而在不锈钢一侧则被渗碳而变硬脆,形成冲击韧度降低,变成焊接接头失效的危险,这是不可取的. 正确进行热处理能够焊接剩余应力,也不影响覆层的耐蚀功能。高强度不锈钢精密带钢属于不锈钢专精的领域,考虑到需要很多参数来衡量,以及目前我国不锈钢精密带钢生产标准的具体情况,对精密带钢的特性做了以下定义: 宽度在600mm以下; 厚度精度±0.001mm,宽度精度±0.1mm (日本东洋标准)。 表面质量可满足不同用户需求,比如粗糙度Ra≤0.16 mm的2B表面,粗糙度Ra≤0.05 mm的BA表面或其它特殊表面。 力学性能要求很高,可根据用户不同需求,指定的低或高的屈服应力或强度。 晶粒大小均匀,完全退火状态的晶粒度大小一般控制在7.0~9.0,对于硬态产品,其强度性能非常均匀,硬度波动在±5~10Hv之间。 方管协会网站获悉另外对平直度、边部质量等方面均有较高的要求。其方法是:要热处理的大序度或刚度大的316L不锈钢板的焊接构件,应当在底层焊接结束,经检测饵缝内部和表面质饊均合格后进行热处理,且温度不宜超越400度,在此温度下保温时间可稍延伸些.用此温度进行的焊后处理,可使剩余应力降低40%摆布,一起不会影响覆层不锈钢的耐浊功能.覆层与底层之间的碳元素扩败也不易发作.在上述热处理完成后方可焊隔离层和覆层316L不锈钢板.覆层焊接结束后,不用进行任何热处理。
异种厚壁(16Mn无缝管钢管焊接 壁厚45mm,16Mn无缝管钢厚壁管道的焊接 试件准备φ325mm.试验压力为3135MPa高压管道焊接。该试件的管壁较厚,直径较大,焊接后容易出现根部裂纹。2.焊接工艺(1坡口形式及尺寸见图11-1,采用机械加工,禁止火焰切割。坡口内外除去锈和油污,使之露出金属光泽。2打低焊采用TIG焊,选用H08Mn2SiA ,直径为2mm焊丝,焊接电流5565A ,电弧电压1112V,钨极直径2.5mm,喷嘴长度60mm,钨极伸出长度6mm,直流正接,预热温度200℃。图11-1坡口形式及尺寸上海石化总厂引进德国成套设备中的高压换热器(工作压力17.3MPa工作温度350℃)中的钢管采用15Mo3与10CrMo910异种厚壁(46mm钢管焊接。因两种钢材化学成分的差异,焊接性能的不同,接管的对口焊接处于高度拘束状态,易产生裂纹。为改善接头性能,避免产生裂纹,采用在10CrMo910一侧先堆焊一层合金,作为介于10CrMo910与15Mo3之间的过渡层,然后再正式对口焊接。1.母材性能母材的化学成分见表6-71,力学性能见表6-72表6-71母材的化学成.为保证16Mn无缝管生产的连续性,热轧带钢进入酸轧机组前,需要将前行带钢undefined和后行带钢焊接在一起,16Mn钢管焊缝时常会在轧机内发生断裂,形成断带事故。造成带钢焊缝断带的原因有许多,但焊缝内部的缺陷是导致带钢断带的主要因素之一,如果能严格控制焊缝的质量,将会大大降低带钢断带率,提高产品的生产效率。本文提出了一种焊缝缺陷的线检测方案,采用涡流检测技术检测焊缝的内部缺陷和激光轮廓传感器检测焊缝的表面形貌缺陷,两种方法相互结合、互相弥补。 研究涡流检测原理和阻抗分析法,使用涡流检测、金相实验和X射线去检测带钢焊缝缺陷,通过实验分析阻抗信号与缺陷的对应关系,验证涡流检测技术检测焊缝的可靠性。应用ANSYS模拟涡流探头检测缺陷的三维电磁学仿真,得出缺陷与阻抗信号的对应关系,总结出阻抗信号与缺陷大小、位置和类型的趋势规律。针对涡流检测的实验研究和仿真研究的结果,可指导现场涡流检测的参数设置。
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