对精密管的质量进行考察,还要考虑到冷变形强化方面的内容和意义,首先是需要考虑到强化的具体材料和手段,因为有很多的材料是不能利用热处理的方法来进行强化的,因此,这种冷变形的强化方式就显得尤为重要了,再从更为长远的方向来进行考虑,冷处理方法能够精密钢管在使用过程中的性,因此,这种管道材料的优势显得更为明显,所以,推广度也比较高。 精密钢管的处理技术和普通的管道材料类似,也是冷轧和热轧两种方式,只不过在具体的操作流程方面,还是有很多的不同之处,比如在进行加热之后,需要再分别进入粗轧机、精轧机,后再控制轧制,整个流程相对而言还是比较复杂的,在完成之后,要进行出厂检测,这样才能保证这种管道材料的质量。 未来的精密钢管发展方向依然更多的是为了顺应市场,比如,根据市场的整体发展方向进行必要的整改,调整发展方向等等,虽然管道市场的发展变化算不上是瞬息万变,但是也要把握方向和脉搏,才能在市场中获得更大的收益。预计在未来的一年当中,精密钢管还会获得更好的发展,这也是中国工业发展的大势所向,需求量的增加,会极大限度的生产,从而获得更大的。
精密管(SSAW)是带钢卷管时其前进方向与成型管中心线有成型角(可调整),边成型边焊接,其焊缝成螺旋线,优点是同一规格的带钢可生产多种直径规格的钢管,原料适应范围较大,焊缝可避开主应力,受力情况较好,缺点是几何尺寸较差,焊缝长度相比直缝管长,易产生裂纹、气孔、夹渣、焊偏等焊接缺陷,焊接应力呈拉应力状态。 精密管生产厂家国外将此工艺改进后将原料改为,使成型与焊接分开,经预焊和精悍,焊后冷扩径,则其焊接质量接近UOE管,目前国内尚无此种工艺,是我国厂改进的方向。“西气东输”所用仍然是按传统工艺生产,只是管端进行了扩径。美国、日本和德国总体上否定SSAW,认为主干线不宜使用SSAW;加拿大和意大利部分使用SSAW,俄罗斯少量使用SSAW,而且都制定了非常严格的补充条件,由于历史原因,国内主干线多数还是使用SSAW。
精密钢管在热处理工艺中淬火工序造成的废品率往往较高,这主要是在淬火过程中,同时形成较大 的热应力与组织应力,此外,由于精密钢管内在的冶金缺陷、选材不当,错料、设计上的结构工艺 性差、冷、热加工过程中形成的缺陷等因素,均容易在淬火、回火工艺中暴露出来,因此对零部件 淬火、回火后的缺陷必须进行系统的分析与调查。 淬火变形与淬火裂纹 在实际生产中,应该根 据淬火变形与淬火裂纹的形成原因采取有效的措施。精密管热处理尽管做到均匀加热及正 确加热:工件形状复杂或截面尺寸相差悬殊时,常因加热不均匀而变形。为此,工件在装炉前,对 不许淬硬的孔及截面突变处,应采用石棉绳堵塞或绑扎等办法,以改善其受热条件,对一些薄壁圆 环等易变形零件,可设计特定淬火夹具,。这些措施既有利于加热均匀,又有利于冷却均匀。工件 在炉内加热时,应均匀放置,防止单面受热,应放平,避免工件在高温塑形状态因自重而变形。对 细长零件及袖类零件尽量采用井式炉或盐炉垂直悬挂加热。限制或降低加热速度,可减少工件截面 温差,使加热均匀。因此对大型锻模、高速钢及高合金钢工件,以及形状复杂、厚薄不匀、要求变 形小的零件,一般都采用预热加热或限制加热速度的措施。合理选择淬火加热温度,也是减少或防 止变形、开裂的关键。
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