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以下是:【无缝钢管】槽钢根据要求的图文介绍
硬度指标金属材料抵御硬的物体压陷表面的才干,称为硬度。根据实验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显硬度和高温硬度等。关于管材普通常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。布氏硬度(HB)用一定直径的钢球或硬质合金球,以规则的实验力(F)压入式样表面,经规则坚持时间后卸除实验力,丈量试样表面的压痕直径(L)。
布氏硬度值是以实验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。其计算公式为:式中:F--压入金属试样表面的实验力,N;D--实验用钢球直径,mm;d--压痕平均直径,mm。测定布氏硬度较准确可靠,但普通HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,关于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中,布氏硬度用途广,常常以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又便当。
举例:120HBS10/1000/30:表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)实验力作用下,坚持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/mm2(MPa)。质量央求质量央求钢的化学成分:钢的化学成分是影响无缝钢管性能主要的要素之一,也是制定轧管工艺参数和钢管热处置工艺参数的主要依据。合金元素:有意参与,根据用途剩余元素:炼钢带入,恰当控制有害元素:严厉控制(As、Sn、Sb、Bi、Pb),气体(N、H、O)炉外精炼或电渣重熔:进步钢中化学成分的均匀性和钢的纯真度,减少管坯中的非金属夹杂物并改善其分布形态。钢管几何尺寸精度和外形钢管外径精度:取决于定(减)径方法、设备运转情况、工艺制度等。外径允许倾向δ=(D-Di)/Di×D:大或小外径mmDi:名义外径mm钢管壁厚精度:与管坯的加热质量,各变形工序的工艺设计参数和调整参数,工具质量及其润滑质量等有关
布氏硬度值是以实验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。其计算公式为:式中:F--压入金属试样表面的实验力,N;D--实验用钢球直径,mm;d--压痕平均直径,mm。测定布氏硬度较准确可靠,但普通HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,关于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中,布氏硬度用途广,常常以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又便当。
举例:120HBS10/1000/30:表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)实验力作用下,坚持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/mm2(MPa)。质量央求质量央求钢的化学成分:钢的化学成分是影响无缝钢管性能主要的要素之一,也是制定轧管工艺参数和钢管热处置工艺参数的主要依据。合金元素:有意参与,根据用途剩余元素:炼钢带入,恰当控制有害元素:严厉控制(As、Sn、Sb、Bi、Pb),气体(N、H、O)炉外精炼或电渣重熔:进步钢中化学成分的均匀性和钢的纯真度,减少管坯中的非金属夹杂物并改善其分布形态。钢管几何尺寸精度和外形钢管外径精度:取决于定(减)径方法、设备运转情况、工艺制度等。外径允许倾向δ=(D-Di)/Di×D:大或小外径mmDi:名义外径mm钢管壁厚精度:与管坯的加热质量,各变形工序的工艺设计参数和调整参数,工具质量及其润滑质量等有关
结构无缝钢管工件在加热和冷却过程中,由于表层和心部的冷却速度和时间的不分歧,构成温差,就会招致体积收缩和收缩不均而产生应力,即热应力。在热应力的作用下,由于表层开端温度低于心部,收缩也大于心部而使心部受拉,当冷却终了时,由于心部 冷却体积收缩不能自由中止而使表层受压心部受拉。即在热应力的作用下最终使工件表层受压而心部受拉。这种现象遭到冷却速度,结构无缝钢管成分和热处置工艺等要素的影响。
无缝管有热镀锌和电镀锌两大类。热镀锌有湿法、干法、铅锌法、氧化恢复法等。不同热镀锌方法的主要区别在钢管酸浸清洗后,用什么方法活化管体表面进步镀锌质量。现消费中主要采用干法和氧化恢复法,其特性见表。电镀锌的锌层表面十分光滑致密、组织均匀;具有良好的力学性能和抗腐蚀才干;锌耗比热镀锌低60%~75%。电镀锌在技术上有一定的复杂性,但对单面镀层,内外表面镀层厚度不同的双面镀层,以及薄壁管镀锌等皆须采用此法。
无缝钢管行业依托数量增长阶段曾经过去。今后10-15年时间内,中国无缝钢管需求将会维持在6-7亿吨的水平。当前无缝钢管库存量过大,影响后期行业的利润,而且在大范围刺激没有出台的情况下,最近无缝钢管钢企的生存是很困难。另外,固然最近是无缝钢管业最困难的时期之一,但是加快行业调整,完成无缝钢管行业整体的一个升级的外部环境曾经基本构成。
无缝管有热镀锌和电镀锌两大类。热镀锌有湿法、干法、铅锌法、氧化恢复法等。不同热镀锌方法的主要区别在钢管酸浸清洗后,用什么方法活化管体表面进步镀锌质量。现消费中主要采用干法和氧化恢复法,其特性见表。电镀锌的锌层表面十分光滑致密、组织均匀;具有良好的力学性能和抗腐蚀才干;锌耗比热镀锌低60%~75%。电镀锌在技术上有一定的复杂性,但对单面镀层,内外表面镀层厚度不同的双面镀层,以及薄壁管镀锌等皆须采用此法。
无缝钢管行业依托数量增长阶段曾经过去。今后10-15年时间内,中国无缝钢管需求将会维持在6-7亿吨的水平。当前无缝钢管库存量过大,影响后期行业的利润,而且在大范围刺激没有出台的情况下,最近无缝钢管钢企的生存是很困难。另外,固然最近是无缝钢管业最困难的时期之一,但是加快行业调整,完成无缝钢管行业整体的一个升级的外部环境曾经基本构成。
无缝钢管具有中空截面,大量用作保送流体的管道,如保送石油、自然气、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,可进步材料应用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,已普遍用钢管来制造。国内自3月以来,国内钢厂无缝钢管产量释放总体有所放缓。2012年10月我国无缝钢管产量是248万吨,较去年同期同比增长8.6;1-10月全国累计消费无缝钢管达2285.9万吨,累计同比增长6.9%。
DN是公称通径,当然是内径。规格108的无缝钢管是公制的叫法,普通用外径X管壁厚度来表示;假定按英制的叫法即为4“管,那么这个4”就是内径的尺寸了。无缝钢管用优质碳素钢或合金钢制成,有热轧、冷轧(拔)之分。焊接钢管是由卷成管形的钢板以对缝或螺旋缝焊接而成,在制造方法上,又分为低压流体保送用焊接钢管、螺旋缝电焊钢管、直接卷焊钢管、电焊管等。无缝钢管可用于各种行业的液体气压管道和气体管道等。焊接纳道可用于输水管道、煤气管道、暖气管道、电器管道等。
焊接钢管因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊(电阻焊)管和自动电弧焊管,因其焊接方式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种,因其端部外形又分为圆形焊管和异型(方扁)等焊管。无缝钢管的管壁上是没有焊接缝的,由于它是用圆钢直接空孔再中止轧制拔制而成的。外观上,无缝钢管和焊接钢管区别在焊管内壁有焊筋,而无缝的没有。无缝管压力更高,焊管普通在10个左右MPa,往常焊管有做无缝化处置的。无缝钢管是在轧制中一次成型的。焊接钢管需求卷制后焊接而成,普通有螺旋焊和直焊。性能无缝管要好一些,当然价也高一些。
DN是公称通径,当然是内径。规格108的无缝钢管是公制的叫法,普通用外径X管壁厚度来表示;假定按英制的叫法即为4“管,那么这个4”就是内径的尺寸了。无缝钢管用优质碳素钢或合金钢制成,有热轧、冷轧(拔)之分。焊接钢管是由卷成管形的钢板以对缝或螺旋缝焊接而成,在制造方法上,又分为低压流体保送用焊接钢管、螺旋缝电焊钢管、直接卷焊钢管、电焊管等。无缝钢管可用于各种行业的液体气压管道和气体管道等。焊接纳道可用于输水管道、煤气管道、暖气管道、电器管道等。
焊接钢管因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊(电阻焊)管和自动电弧焊管,因其焊接方式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种,因其端部外形又分为圆形焊管和异型(方扁)等焊管。无缝钢管的管壁上是没有焊接缝的,由于它是用圆钢直接空孔再中止轧制拔制而成的。外观上,无缝钢管和焊接钢管区别在焊管内壁有焊筋,而无缝的没有。无缝管压力更高,焊管普通在10个左右MPa,往常焊管有做无缝化处置的。无缝钢管是在轧制中一次成型的。焊接钢管需求卷制后焊接而成,普通有螺旋焊和直焊。性能无缝管要好一些,当然价也高一些。
壁厚允许倾向:ρ=(S-Si)/Si×S:横截面上 或最小壁厚。Si:名义壁厚mm。钢管椭圆度:表示钢管的不圆程度。钢管长度:正常长度、定(倍)尺长度、长度允许倾向钢管弯曲:表示钢管的弯度:每米钢管长度的弯曲度、钢管全长的弯曲度。钢管端面切斜度:表示钢管端面与钢管横截面的倾斜程度。钢管端面坡口角度和钝边。钢管表面质量:表面光亮央求,风险性缺陷:裂纹、内折、外折、轧破、离层、结疤、拉凹、凸包等。普通性缺陷:麻坑、青线、划伤、碰伤、细的内、外直道、辊印等。
产生缘由:由于管坯的表面缺陷或内部缺陷所带来的。消费过程中产生的,如轧制工艺参数设计不正确,模具表面不光滑,润滑条件不好,孔型设计及调整不合理。管坯(钢管)在加热轧制,热处置以及矫直过程中,假定由于加热温度控制不当,变形不均匀,加热冷却速度不合理或矫直变形量太大而产生过大的剩余应力,那么也有可能招致钢管产生表面裂纹。钢管理化性能:常温力学性能、高温力学性能、低温性能、抗腐蚀性能。钢管的理化性能主要取决于钢的化学成分,组织结构和钢的纯真度以及钢管的热处置方式等。
钢管工艺性能:压扁、扩口、卷边、弯曲、焊接等。钢管金相组织:低倍组织(宏观)、高倍组织(观)M、B、P、F、A、S。钢管特殊央求:合同附件、技术协议。无缝钢管质量检验方:化学成分分析:化学分析法、仪器分析法(红外C—S仪、直读光谱仪、zcP等)。红外C—S仪:分析铁合金,炼钢原材料,钢铁中的C、S元素。直读光谱仪:块状试样中的C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、Cn、A1、W、V、Ti、B、Nb、As、Sn、Sb、Pb、Bi。N—0仪:气体含量分析N、O。钢管几何尺寸及外形检查:钢管壁厚检查:千分尺、超声测厚仪,两端不少于8点并记载。钢管外径、椭圆度检查:卡规、游标卡尺、环规,测出 点、最小点。钢管长度检查:钢卷尺、人工、自动测长。钢管弯曲度检查:直尺、水平尺(1m)、塞尺、细线测每米弯曲度、全长弯曲度。钢管端面坡口角度和钝边检查:角尺、卡板。钢管表面质量检查:,人工肉眼检查:照明条件、标准、阅历、标识、钢管转动。无损探伤检查:超声波探伤UT:关于各种材质均匀的材料表面及内部裂纹缺陷比较敏感。
产生缘由:由于管坯的表面缺陷或内部缺陷所带来的。消费过程中产生的,如轧制工艺参数设计不正确,模具表面不光滑,润滑条件不好,孔型设计及调整不合理。管坯(钢管)在加热轧制,热处置以及矫直过程中,假定由于加热温度控制不当,变形不均匀,加热冷却速度不合理或矫直变形量太大而产生过大的剩余应力,那么也有可能招致钢管产生表面裂纹。钢管理化性能:常温力学性能、高温力学性能、低温性能、抗腐蚀性能。钢管的理化性能主要取决于钢的化学成分,组织结构和钢的纯真度以及钢管的热处置方式等。
钢管工艺性能:压扁、扩口、卷边、弯曲、焊接等。钢管金相组织:低倍组织(宏观)、高倍组织(观)M、B、P、F、A、S。钢管特殊央求:合同附件、技术协议。无缝钢管质量检验方:化学成分分析:化学分析法、仪器分析法(红外C—S仪、直读光谱仪、zcP等)。红外C—S仪:分析铁合金,炼钢原材料,钢铁中的C、S元素。直读光谱仪:块状试样中的C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、Cn、A1、W、V、Ti、B、Nb、As、Sn、Sb、Pb、Bi。N—0仪:气体含量分析N、O。钢管几何尺寸及外形检查:钢管壁厚检查:千分尺、超声测厚仪,两端不少于8点并记载。钢管外径、椭圆度检查:卡规、游标卡尺、环规,测出 点、最小点。钢管长度检查:钢卷尺、人工、自动测长。钢管弯曲度检查:直尺、水平尺(1m)、塞尺、细线测每米弯曲度、全长弯曲度。钢管端面坡口角度和钝边检查:角尺、卡板。钢管表面质量检查:,人工肉眼检查:照明条件、标准、阅历、标识、钢管转动。无损探伤检查:超声波探伤UT:关于各种材质均匀的材料表面及内部裂纹缺陷比较敏感。
凯泰管业有限公司秉承“以用户需求为导向,以增值服务为驱动力”的经营理念,本着“诚信、真实、进取、法治”的企业价值观,弘扬工匠精神,以科技创新为动力,以用户满意为宗旨,以持续改进和标准化管理为手段,以管理求效益,以服务赢得客户,期待与员工客户朋友携手合作,共创【安徽池州钢板】美好明天!
热轧,望文生义,轧件的温度高,因此变形抗力小,可以完成大的变形量。以钢板的轧制为例,普通连铸坯厚度在230mm左右,而经过粗轧和精轧,终厚度为1~20mm。同时,由于钢板的宽厚比小,尺寸精度央求相对低,不容易呈现板形问题,以控制凸度为主。关于组织有央求的,普通经过控轧控冷来完成,即控制精轧的开轧温度、终轧温度.圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油(镀铜)→多道次冷拔(冷轧)→坯管→热处置→矫直→水压实验(探伤)→标志→入库。
钢材力学性能是保证钢材终运用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处置制度。在钢管标准中,根据不同的运用央求,规则了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户央求的高、低温性能等。抗拉强度(σb)试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的鼎力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵御破坏的大才干。
屈服点(σs)具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(坚持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发作降落时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2(MPa)。上屈服点(σsu):试样发作屈服而力降落前的大应力;下屈服点(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。
钢材力学性能是保证钢材终运用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处置制度。在钢管标准中,根据不同的运用央求,规则了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户央求的高、低温性能等。抗拉强度(σb)试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的鼎力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵御破坏的大才干。
屈服点(σs)具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(坚持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发作降落时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2(MPa)。上屈服点(σsu):试样发作屈服而力降落前的大应力;下屈服点(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。