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因為無縫鋼管,采是先進,熱軋工藝來制作。在管道成之后,為了確保管道性能。還會加入一些,抗氧化處理過程。這讓每一條無縫鋼管,在內外壁上,都有著一層,稀有金屬鍍層。這可以有效,隔絕管道與空氣接觸,這減少了管道,生銹可能性。
有不少客戶,購買了這樣鋼管之后,都給自己帶來了不小損失。那么要怎么樣,才是能夠購買到,質量好無縫鋼管呢。其實只要我們,知道一些鑒別,無縫鋼管好壞方法,就可以避免這樣損失。在購買無縫鋼管之時,我們可以仔細,觀察一些鋼管內。
無縫鋼管當兩端預留切除余量較少時,由于檢測裝置結構因,兩端頭有時得不到有效檢測,而端頭是有可能存在裂紋或其他缺陷部位。如果端頭存在有潛在裂紋傾向,安裝時焊接熱影響也有可能使潛在裂紋擴展。因此,也注意對焊后無縫鋼管一定區域檢測,及時發現鋼管端頭缺陷擴展。
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為了研究材料高溫塑性,進行了一系列熱模擬拉伸實驗。可以發現900-1 200℃為9Ni鋼的高塑性區,其拉伸變形量可達90%以上。對比軋管各個階段的變形量與變形溫度,不難發現穿孔與斜軋兩個步驟都在高塑性區,且變形量遠小于材料的變形能力。定徑步驟 階段溫度雖然低于900℃,但是前面的分析已經表明,管體外表而的缺陷形成在定徑之前。因此可以認為,本次軋制中出現的小外折與裂紋不是由于材料本身塑性不佳引起的。
在 100℃經不同時間氧化樣品的形貌。可見,雖然為氧化樣品表面光滑,但是1h后氧化層與金屬界面之間就出現了細小的晶界氧化,見圖4(b)。隨著氧化時間延長,晶界氧化深度進一步加深,見圖4(c).(d)。此時晶界氧化速度大于氧化層相金屬內推進速度。當晶界氧化深度達到一定程度以后,隨著氧化時間延長,氧化層厚度進一步增加,但是晶界氧化深度不再進一步加大,見圖4(e)。可見此時晶界氧化及氧化層相金屬內部推進的速度達到了平衡。
在 100℃經不同時間氧化樣品的形貌。可見,雖然為氧化樣品表面光滑,但是1h后氧化層與金屬界面之間就出現了細小的晶界氧化,見圖4(b)。隨著氧化時間延長,晶界氧化深度進一步加深,見圖4(c).(d)。此時晶界氧化速度大于氧化層相金屬內推進速度。當晶界氧化深度達到一定程度以后,隨著氧化時間延長,氧化層厚度進一步增加,但是晶界氧化深度不再進一步加大,見圖4(e)。可見此時晶界氧化及氧化層相金屬內部推進的速度達到了平衡。
通過測定熱塑性曲線,選擇 的加熱溫度。管坯加熱還要注意有足夠的保溫時間,以降低變形抗力和提高45#結構鋼管塑韌性。軋輥轉速是穿孔工藝的關鍵參數,軋輥轉速由低向高變化過程中,存在一個開始出現分層的臨界軋輥轉速。軋輥轉速較低時,管坯容易形成孔腔;軋輥轉速較高時,管坯和45#結構鋼管容易形成分層缺陷。為了管坯和45#結構鋼管分層缺陷,應把軋輥轉速降低到開始出現分層的臨界軋輥轉速以下。
我們日常使用無縫鋼管的過程中時常會遇到無縫鋼管空拔時變形的現象??瞻魏鬅o縫鋼管外表面的表面積增加了,內表面的表面積是減小了,而在內外表面層之間必會存在一個中性層,在外表面與中性層之間的各層變形后都增加了表面積,而以外表面層增加得 ,在中性層與內表面之間各層變形后表面積都減小了,而以內表面減小 。由于外表面至中性層之間(稱外層)的金屬其自然延伸比中性層至內層之間(稱內層)的金屬小,所以變形時外層必然受到內層的牽制作用,其實際延伸比自然延伸大,同時由于增加了延伸其厚度就減小了。相反,內層的延伸受到外層的阻礙,其實際延伸比自然延伸小,而厚度增加了。
空拔時無縫鋼管各層表面積的變化性質,影響了金屬變形的不均勻性。其特點之一是沿管壁各層的自然延伸是不一致的,自然延伸以無縫鋼管的外表面層為小,以無縫鋼管的內表面層為 ,中間各層的自然延伸從外表面層至內表面層逐漸增加。其特點之二是,由于整體性的關系,變形時無縫鋼管各層不能有不同的延伸,因此,各層之間必然相互牽制。
我們日常使用無縫鋼管的過程中時常會遇到無縫鋼管空拔時變形的現象??瞻魏鬅o縫鋼管外表面的表面積增加了,內表面的表面積是減小了,而在內外表面層之間必會存在一個中性層,在外表面與中性層之間的各層變形后都增加了表面積,而以外表面層增加得 ,在中性層與內表面之間各層變形后表面積都減小了,而以內表面減小 。由于外表面至中性層之間(稱外層)的金屬其自然延伸比中性層至內層之間(稱內層)的金屬小,所以變形時外層必然受到內層的牽制作用,其實際延伸比自然延伸大,同時由于增加了延伸其厚度就減小了。相反,內層的延伸受到外層的阻礙,其實際延伸比自然延伸小,而厚度增加了。
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