當輸入熱量不足時,被加熱的精軋管邊緣達不到精軋管溫度,金屬組織仍然保持固態(tài),形成未熔合或未焊透;當輸入熱時不足時,被加熱的精軋管邊緣超過精軋管溫度,產生過燒或熔滴,使精軋管形成熔洞。精軋管的兩個邊緣加熱到精軋管溫度后,在擠壓輥的擠壓下,形成共同的金屬晶?;ハ酀B透、結晶,終形成牢固的精軋管。若擠壓力過小,形成共同晶體的數量就小,精軋管金屬強度下降,受力后會產生開裂;如果擠壓力過大,將會使熔融狀態(tài)的金屬被擠出精軋管,不但降低了精軋管強度,而且會產生大量的內外毛刺,甚至造成精軋管搭縫等缺陷。
第三,精軋管應盡量接近擠壓輥位置。若感應圈距擠壓輥較遠時,有效加熱時間較長,熱影響區(qū)較寬,精軋管強度下降;反之,精軋管邊緣加熱不足,擠壓后成型不良。精軋管是一個或一組精軋管專用磁棒,精軋管的截面積通常應不小于鋼管內徑截面積的70%,其作用是使感應圈、精軋管精軋管邊緣與磁棒形成一個電磁感應回路,產生鄰近效應,渦流熱量集中在精軋管精軋管邊緣附近,使精軋管邊緣加熱到精軋管溫度。精軋管用一根鋼絲拖動在精軋管內,其中心位置應相對固定在接近擠壓輥中心位置。開機時,由于精軋管快速運動,精軋管受精軋管內壁的磨擦而損耗較大,需要經常更換。精軋管經精軋管和擠壓后會產生焊疤,需要。方法是在機架上固定刀具,靠精軋管的快速運動,將焊疤刮平。精軋管內部的毛刺一般不。
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不銹鋼的硬度檢測要考慮到它的力學性能,這關系到以不銹鋼為原料而進行的變形、沖壓、切削等加工的性能和質量。因此,所有的精密無縫鋼管要進行力學性能測試。力學性能測試方法主要分兩類,一類是拉伸試驗,一類是硬度試驗。
拉伸試驗是將精密無縫鋼管制成試樣,在拉伸試驗機上將試樣拉至斷裂,然后測定一項或幾項力學性能,通常僅測定抗拉強度、屈服強度、斷后伸長率和斷面收縮率。拉伸試驗是金屬材料基本的力學性能試驗方法,幾乎所有的金屬材料,只要對力學性能有要求,都規(guī)定了拉伸試驗。特別是那些形狀不便于進行硬度試驗的材料,拉伸試驗成為 的力學性能檢測手段。
硬度試驗是將一個硬質壓頭按規(guī)定條件緩慢壓入試樣表面、然后測試壓痕深度或尺寸,以此確定材料硬度的大小。硬度試驗是材料力學性能試驗中簡單、迅速、易于實施的方法。硬度試驗是非破壞性的,材料硬度值與抗拉強度值之間有近似的換算關系。材料的硬度值可以換算成抗拉強度值,這一點具有很大的實用意義。
精密無縫鋼管一般常用布氏、洛氏、維氏三種硬度指標來衡量其硬度。在精密無縫鋼管標準中,布氏硬度用途廣,往往以壓痕直徑來表示該材料的硬度,既直觀,又方便。但是對于較硬的或較薄的鋼材的鋼管不適用。精密無縫鋼管洛氏硬度試驗同布氏硬度試驗一樣,都是壓痕試驗方法。不同的是,它是測量壓痕的深度。洛氏硬度試驗是目前應用很廣的方法,其中HRC在鋼管標準中使用僅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可適用于測定由極軟到極硬的金屬材料,它彌補了布氏法的不是,較布氏法簡便,可直接從硬度機的表盤讀出硬度值。但是,由于其壓痕小,故硬度值不如布氏法準確。精密無縫鋼管維氏硬度試驗也是一種壓痕試驗方法,可用于測定很薄的金屬材料和表面層硬度。它具有布氏、洛氏法的主要優(yōu)點,而克服了它們的基本缺點,但不如洛氏法簡便,維氏法在鋼管標準中很少用。