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精密鋼管和碳鋼的物理性能數據對比

  碳鋼的密度略高于鐵素體和馬氏體型精密鋼管,而略低于奧氏體型精密鋼管;電阻率按碳鋼、鐵素體型、馬氏體型和奧氏體型精密鋼管排序遞增;線膨脹系數大小的排序也類似,奧氏體型精密鋼管 而碳鋼小;碳鋼、鐵素體型和馬氏體型精密鋼管有磁性,奧氏體型精密鋼管無磁性,但其冷加工硬化生成成氏體相變時將會產生磁性,可用熱處理方法來這種馬氏體組織而恢復其無磁性。

  奧氏體型精密鋼管與碳鋼相比,具有下列特點:

  1)高的電阻率,約為碳鋼的5倍。

  2)大的線膨脹系數,比碳鋼大40%,并隨著溫度的升高,線膨脹系數的數值也相應地提高。

  3)低的熱導率,約為碳鋼的1/3。



精密鋼管的冷拔

拔制管材的各種常規方法如圖1所示。

(1)無芯棒拔管,用于只減小管子外徑。

(2)不動短芯棒拔管,用于同時減小管子外徑和壁厚;這種方法由于芯棒固定,且使用固定外模,摩擦阻力大,拔制力大,道次變形量小;優點是拔制方法簡單,故被廣泛應用。

(3)浮動芯棒拔管,常用于卷筒拔管,能生產很長的管子(100m以上)。浮動芯棒拔制時拔制力較小,可提高道次變形量;由于不存在拉桿的限制,可帶芯棒拔制直徑很小的管子。

(4)長芯棒拔管,拔管時由于芯棒同管子一起運動,基本上了芯捧上的摩擦阻力,因而可降低拔制力和增加道次變形量;芯棒運動還可降低管子內表面粗糙度;長芯棒拔管的缺點是對芯棒要求嚴格,且拔后要脫棒。脫棒的方法有兩種:一種是在斜軋機上將管子和芯棒一起展軋,使管子少量擴徑,之后在抽棒機上將芯棒抽出;另一種是利用雙模拔制來進行抽芯棒前的擴徑(見圖2),后一個模子是附加模,通過附加模時管壁只有很小的變形量,管子直徑稍有擴大,可降低脫棒時的脫棒力;也可用兩個四輥滾模進行展軋脫棒。

(5)擴徑拔管,管子壁厚減小,直徑增大,管長有些縮短;擴徑拔管時,管子固定不動而拉桿帶動芯棒從管內通過。




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精密鋼管生產中爆裂原因

管材生產中穿透管壁的突發性縱向開裂,通常出現在空拔管中。因為空拔后管材外表面存在較大的切向拉伸殘余應力(見管材冷拔變形原理)。管壁厚和氣溫低時發生空拔爆裂傾向更大。為防止縱裂缺陷,空拔時減徑量不能過大,連拔道次要少,拔后應及時烘烤或退火。為防止精密鋼管爆裂也可采用滾模拔制。(見管材冷軋冷拔)




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