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鋼材力學性能是保證鋼材終運用性能(機械性能)的重要指標,它取決于鋼的化學成分和熱處置制度。在鋼管標準中,根據不同的運用央求,規則了拉伸性能(抗拉強度、屈服強度或屈服點、伸長率)以及硬度、韌性指標,還有用戶央求的高、低溫性能等。抗拉強度(σb)試樣在拉伸過程中,在拉斷時所承受的鼎力(Fb),除以試樣原橫截面積(So)所得的應力(σ),稱為抗拉強度(σb),單位為N/mm2(MPa)。它表示金屬材料在拉力作用下抵御破壞的大才干。屈服點(σs)具有屈服現象的金屬材料,試樣在拉伸過程中力不增加(堅持恒定)仍能繼續伸長時的應力,稱屈服點。若力發作降落時,則應區分上、下屈服點。
屈服點的單位為N/mm2(MPa)。上屈服點(σsu):試樣發作屈服而力降落前的大應力;下屈服點(σsl):當不計初始瞬時效應時,屈服階段中的小應力。屈服點的計算公式為:式中:Fs--試樣拉伸過程中屈服力(恒定),N(牛頓)So--試樣原始橫截面積,mm2。斷后伸長率(σ)在拉伸實驗中,試樣拉斷后其標距所增加的長度與原標距長度的百分比,稱為伸長率。以σ表示,單位為%。計算公式為:σ=(Lh-Lo)/L0*式中:Lh--試樣拉斷后的標距長度,mm;L0--試樣原始標距長度,mm。斷面收縮率(ψ)在拉伸實驗中,試樣拉斷后其縮徑處橫截面積的大縮減量與原始橫截面積的百分比,稱為斷面收縮率。以ψ表示,單位為%。計算公式如下:式中:S0--試樣原始橫截面積,mm2;S1--試樣拉斷后縮徑處的少橫截面積,mm2。
硬度指標金屬材料抵御硬的物體壓陷表面的才干,稱為硬度。根據實驗方法和適用范圍不同,硬度又可分為布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度、肖氏硬度、顯硬度和高溫硬度等。關于管材普通常用的有布氏、洛氏、維氏硬度三種。布氏硬度(HB)用一定直徑的鋼球或硬質合金球,以規則的實驗力(F)壓入式樣表面,經規則堅持時間后卸除實驗力,丈量試樣表面的壓痕直徑(L)。
布氏硬度值是以實驗力除以壓痕球形表面積所得的商。以HBS(鋼球)表示,單位為N/mm2(MPa)。其計算公式為:式中:F--壓入金屬試樣表面的實驗力,N;D--實驗用鋼球直徑,mm;d--壓痕平均直徑,mm。測定布氏硬度較準確可靠,但普通HBS只適用于450N/mm2(MPa)以下的金屬材料,關于較硬的鋼或較薄的板材不適用。在鋼管標準中,布氏硬度用途廣,常常以壓痕直徑d來表示該材料的硬度,既直觀,又便當。
屈服點的單位為N/mm2(MPa)。上屈服點(σsu):試樣發作屈服而力降落前的大應力;下屈服點(σsl):當不計初始瞬時效應時,屈服階段中的小應力。屈服點的計算公式為:式中:Fs--試樣拉伸過程中屈服力(恒定),N(牛頓)So--試樣原始橫截面積,mm2。斷后伸長率(σ)在拉伸實驗中,試樣拉斷后其標距所增加的長度與原標距長度的百分比,稱為伸長率。以σ表示,單位為%。計算公式為:σ=(Lh-Lo)/L0*式中:Lh--試樣拉斷后的標距長度,mm;L0--試樣原始標距長度,mm。斷面收縮率(ψ)在拉伸實驗中,試樣拉斷后其縮徑處橫截面積的大縮減量與原始橫截面積的百分比,稱為斷面收縮率。以ψ表示,單位為%。計算公式如下:式中:S0--試樣原始橫截面積,mm2;S1--試樣拉斷后縮徑處的少橫截面積,mm2。
硬度指標金屬材料抵御硬的物體壓陷表面的才干,稱為硬度。根據實驗方法和適用范圍不同,硬度又可分為布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度、肖氏硬度、顯硬度和高溫硬度等。關于管材普通常用的有布氏、洛氏、維氏硬度三種。布氏硬度(HB)用一定直徑的鋼球或硬質合金球,以規則的實驗力(F)壓入式樣表面,經規則堅持時間后卸除實驗力,丈量試樣表面的壓痕直徑(L)。
布氏硬度值是以實驗力除以壓痕球形表面積所得的商。以HBS(鋼球)表示,單位為N/mm2(MPa)。其計算公式為:式中:F--壓入金屬試樣表面的實驗力,N;D--實驗用鋼球直徑,mm;d--壓痕平均直徑,mm。測定布氏硬度較準確可靠,但普通HBS只適用于450N/mm2(MPa)以下的金屬材料,關于較硬的鋼或較薄的板材不適用。在鋼管標準中,布氏硬度用途廣,常常以壓痕直徑d來表示該材料的硬度,既直觀,又便當。
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其計算公式為:式中:F--壓入金屬試樣表面的實驗力,N;D--實驗用鋼球直徑,mm;d--壓痕平均直徑,mm。測定布氏硬度較準確可靠,但普通HBS只適用于450N/mm2(MPa)以下的金屬材料,關于較硬的鋼或較薄的板材不適用。在鋼管標準中,布氏硬度用途廣,常常以壓痕直徑d來表示該材料的硬度,既直觀,又便當。舉例:120HBS10/1000/30:表示用直徑10mm鋼球在1000Kgf(9.807KN)實驗力作用下,堅持30s(秒)測得的布氏硬度值為120N/mm2(MPa)。
鋼的化學成分:鋼的化學成分是影響無縫鋼管性能主要的要素之一,也是制定軋管工藝參數和鋼管熱處置工藝參數的主要依據。合金元素:有意參與,根據用途剩余元素:煉鋼帶入,恰當控制.有害元素:嚴厲控制(As、Sn、Sb、Bi、Pb),氣體(N、H、O).爐外精煉或電渣重熔:進步鋼中化學成分的均勻性和鋼的純真度,減少管坯中的非金屬夾雜物并改善其分布形態。鋼管幾何尺寸精度和外形:鋼管外徑精度:取決于定(減)徑方法、設備運轉情況、工藝制度等。外徑允許傾向δ=(D-Di)/Di×D:大或小外徑mm
鋼管壁厚精度:與管坯的加熱質量,各變形工序的工藝設計參數和調整參數,工具質量及其潤滑質量等有關.壁厚允許傾向:ρ=(S-Si)/Si×S:橫截面上大或小壁厚,Si:名義壁厚mm.鋼管橢圓度:表示鋼管的不圓程度。鋼管長度:正常長度、定(倍)尺長度、長度允許傾向.鋼管彎曲度:表示鋼管的彎度:每米鋼管長度的彎曲度、鋼管全長的彎曲度.鋼管端面切斜度:表示鋼管端面與鋼管橫截面的傾斜程度.鋼管端面坡口角度和鈍邊.鋼管表面質量:表面光亮央求.風險性缺陷:裂紋、內折、外折、軋破、離層、結疤、拉凹、凸包等。普通性缺陷:麻坑、青線、劃傷、碰傷、細的內、外直道、輥印等。
產生緣由:由于管坯的表面缺陷或內部缺陷所帶來的。消費過程中產生的,如軋制工藝參數設計不正確,模具表面不光滑,潤滑條件不好,孔型設計及調整不合理。管坯(鋼管)在加熱軋制,熱處置以及矯直過程中,假定由于加熱溫度控制不當,變形不均勻,加熱冷卻速度不合理或矯直變形量太大而產生過大的剩余應力,那么也有可能招致鋼管產生表面裂紋。
鋼的化學成分:鋼的化學成分是影響無縫鋼管性能主要的要素之一,也是制定軋管工藝參數和鋼管熱處置工藝參數的主要依據。合金元素:有意參與,根據用途剩余元素:煉鋼帶入,恰當控制.有害元素:嚴厲控制(As、Sn、Sb、Bi、Pb),氣體(N、H、O).爐外精煉或電渣重熔:進步鋼中化學成分的均勻性和鋼的純真度,減少管坯中的非金屬夾雜物并改善其分布形態。鋼管幾何尺寸精度和外形:鋼管外徑精度:取決于定(減)徑方法、設備運轉情況、工藝制度等。外徑允許傾向δ=(D-Di)/Di×D:大或小外徑mm
鋼管壁厚精度:與管坯的加熱質量,各變形工序的工藝設計參數和調整參數,工具質量及其潤滑質量等有關.壁厚允許傾向:ρ=(S-Si)/Si×S:橫截面上大或小壁厚,Si:名義壁厚mm.鋼管橢圓度:表示鋼管的不圓程度。鋼管長度:正常長度、定(倍)尺長度、長度允許傾向.鋼管彎曲度:表示鋼管的彎度:每米鋼管長度的彎曲度、鋼管全長的彎曲度.鋼管端面切斜度:表示鋼管端面與鋼管橫截面的傾斜程度.鋼管端面坡口角度和鈍邊.鋼管表面質量:表面光亮央求.風險性缺陷:裂紋、內折、外折、軋破、離層、結疤、拉凹、凸包等。普通性缺陷:麻坑、青線、劃傷、碰傷、細的內、外直道、輥印等。
產生緣由:由于管坯的表面缺陷或內部缺陷所帶來的。消費過程中產生的,如軋制工藝參數設計不正確,模具表面不光滑,潤滑條件不好,孔型設計及調整不合理。管坯(鋼管)在加熱軋制,熱處置以及矯直過程中,假定由于加熱溫度控制不當,變形不均勻,加熱冷卻速度不合理或矯直變形量太大而產生過大的剩余應力,那么也有可能招致鋼管產生表面裂紋。