精密鋼管管材定徑
在縱軋或斜軋定徑機上對空心荒管進行的不帶芯棒的小變形量的縱軋或斜軋,目的是使荒管獲得規定的外徑尺寸??v軋定徑機的架數一般為5~12架,多為單獨驅動的二輥式連軋機,工作機架與地平面呈45。布置,相鄰機架互呈90。布置。增加定徑機架數可擴大產品規格,給生產帶來了方便。斜軋定徑在二輥或三輥式定徑機上進行,一般多配置在三軋斜軋管機組(見熱軋無縫管機組)中。與縱軋定徑相比較,斜軋定徑的精密鋼管外徑精度高,橢圓度小,更換規格品種方便,不需要換輥,只要調整軋輥間距即可;缺點是生產率低。
無縫精密鋼管的硬度檢測方法
無縫精密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。
拉伸試驗是將無縫精密鋼管制成試樣,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。
由于拉伸試驗不便于測試,并且由硬度換算到強度很方便,因此人們越來越多地只測試材料硬度而較少測試其強度。特別是由于硬度計制造技術的不斷進步和推陳出新,一些原來無法直接測試硬度的材料,如無縫精密鋼管、不銹鋼板和不銹鋼帶等,現在都已經可能直接測試硬度了。所以,存在一個硬度試驗逐漸代替拉伸試驗的趨勢。
精密鋼管超聲波振動拔管
在對拔管模或芯棒或同時對兩者施加超聲波振動的條件下進行的管材冷拔。超聲波振動拔管原理是將高頻電諧振通過換能器轉換成機械振動,并將振動能量通過聚能器傳播到變形區中,改變金屬變形的性質和應力狀態,系統框圖如圖1。實用的振動外模的聲傳遞系統如圖2。采用這一傳聲系統是為了換模方便和不增加錘頭長度。振動芯棒的聲傳遞系統如圖3。
圖1超聲波振動拔管系統框圖
圖2實用聲波傳遞系統
1一外模;2一外套;3固定點;4聚能器;5一振子
圖3拔制內凸筋管時超聲振動芯棒系統
1、2、3-換能器;4、5、6-聚能器;7-壓力軸承8-拉桿;9-芯棒;10-外模;11-管料
精密鋼管生產方式:
(10)流體動力潤滑拔管。圖9為流體動力潤滑拔管的示意圖。拔管時在拔管模前安裝一個壓力管,壓力管具有一定的長度lH,其內壁與管料外表面之間只存在較小的間隙。拔制過程中,潤滑劑由向前移動的管材攜帶通過壓力管到達變形區前。由于壓力管內壁與管材表面之間的間隙較小,而拔制后隨管材一起離開變形區的潤滑劑又比較少,因此,潤滑劑在通過壓力管時受到強力的擠壓,潤滑膜的壓力P逐漸升高,這就是流體動壓的效應,它是建立流體動力潤滑拔制的物理基礎。若在變形區前潤滑膜的壓力達到足以使管材表面和模壁分開,使兩者之間完全充滿潤滑劑,形成液體摩擦,這樣可大大改善潤滑條件,達到降低拔制力提高道次變形量以及減少模具消耗的目的。實現流體動力潤滑拔管的基本條件是:有一個具有一定長度的壓力管,拔制速度較高,使用粘度較高的潤滑劑。流體動力潤滑主要用于無芯棒拔管。
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在常溫下具有奧氏體組織的精密鋼管。鋼中含Cr約18%、Ni 8%~10%、C約0.1%時,具有穩定的奧氏體組織。奧氏體鉻鎳精密鋼管包括的18Cr-8Ni鋼和在此基礎上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素發展起來的高Cr-Ni系列鋼。奧氏體精密鋼管無磁性而且具有高韌性和塑性,但強度較低,不可能通過相變使之強化,僅能通過冷加工進行強化。如加入S,Ca,Se,Te等元素,則具有良好的易切削性。此類鋼除耐氧化性酸介質腐蝕外,如果含有Mo、Cu等元素還能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蝕。此類鋼中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可顯著提高其耐晶間腐蝕性能。高硅的奧氏體精密鋼管濃硝酸肯有良好的耐蝕性。由于奧氏體精密鋼管具有的和良好的綜合性能,在各行各業中獲得了廣泛的應用。