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產品特點圖


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。
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我們日常使用無縫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。


適用范圍



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材料的純凈度是由熔煉工藝過程決定的,因此,采用凈化冶煉方法(如真空熔煉、真空除氣和電渣重熔等)均可有效降低鋼中的雜質含量,改善材料的疲勞性能。
7.無縫管表面性能變化及殘余應力的影響
表面狀態的影響除前已提及的表面光潔度外,還包括表層機械性能的變化及殘余應力對疲勞強度的影響。表層機械性能的變化可以是表層化學成分和組織不同所引起,也可以是表層因形變強化而引起。
滲碳、氮化和碳氮共滲等表面熱處理除了可以增加零件的耐磨性之外,還是提高零件疲勞強度,特別是提高耐腐蝕疲勞和咬蝕的一種有效手段。
表面化學熱處理對疲勞強度的影響主要取決于加載方式、滲層中的碳氮濃度、表面硬度及梯度、表面硬度與心部硬度之比、層深以及表面處理所形成的殘余壓應力的大小和分布等因素。大量試驗表明,只要是先加工缺口后經化學熱處理,則一般說來缺口越尖銳,疲勞強度的提高也越多。
不同的加載方式下,表面處理對疲勞性能的影響也不同。軸向加載時,由于不存在應力沿層深分布不均的現象,表層和層下的應力相同。在這種情況下,表面處理只能改善表面層的疲勞性能,由于心部材料未得到強化,因而疲勞強度的提高有限。在彎曲和扭轉條件下,應力的分布集中于表層,表面處理形成的殘余應力和這種外加應力疊加,使表面實際承受的應力降低,同時,由于表層材料的強化,因而能有效地提高彎曲和扭轉條件下的疲勞強度。


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