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怎樣提高冷拔管的抗拉強度?冷拔管也可用渦流探傷代替水壓試驗。試驗壓力或渦流探傷對比試樣尺寸應符合GB 3092的規定。鋼材力學性能是保證鋼材終使用性能(機械性能)的重要指標,它取決于鋼的化學成分和熱處理制度。在鋼管標準中,根據不同的使用要求,規定了拉伸性能(冷拔管抗拉強度、屈服強度或冷拔管、伸長率)以及硬度、韌性指標,還有用戶要求的高、低溫性能等。冷拔管抗拉強度(σb):試樣在拉伸過程中,在拉斷時所承受的 力(Fb),出以試樣原橫截面積(So)所得的應力(σ),稱為冷拔管抗拉強度(σb),單位為N/mm2(MPa)。它表示金屬材料在拉力作用下抵抗破壞的 能力。式中:Fb--試樣拉斷時所承受的 力,N(牛頓); So--試樣原始橫截面積,mm2。冷拔管(σs):具有屈服現象的金屬材料,試樣在拉伸過程中力不增加(保持恒定)仍能繼續伸長時的應力,稱冷拔管。若力發生下降時,則應區分上、下冷拔管。冷拔管的單位為N/mm2(MPa)。 上冷拔管(σsu):試樣發生屈服而力首次下降前的 應力; 下冷拔管(σsl):當不計初始瞬時效應時,屈服階段中的小應力。 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)在拉伸試驗中,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%。式中:L1--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)在拉伸試驗中,試樣拉斷后其縮徑處橫截面積的 縮減量與原始橫截面積的百分比,稱為斷面收縮率。


切成單根鋼管后,每批鋼管頭三根要進行嚴格的首檢制度,檢查焊縫的力學性能,化學成份,溶合狀況,鋼管表面質量以及經過無損探傷檢驗,確保制管工藝合格后,才能正式投入生產。焊縫上有連續聲波探傷標記的部位,經過手動超聲波和X射線復查,如確有缺陷,經過修補后,再次經過無損檢驗,直到確認缺陷已經。帶鋼對焊焊縫及與螺旋焊縫相交的丁型接頭的所在管,全部經過X射線電視或拍片檢查。每根鋼管經過靜水壓試驗,壓力采用徑向密封。試驗壓力和時間都由鋼管水壓機檢測裝置嚴格控制。試驗參數自動打印記錄。管端機械加工,使端面垂直度,坡口角和鈍邊得到準確控制。
冷拔管生產工藝特點:冷拔管的生產工序,與用其它方式生產的大直徑鋼管的生產工序相比,有如下特點:原料準備工序簡單;原料上機后,管坯用一道工序就可做成;不需要矯直工序。



將冷拔管送入冷拔管機組,經多道軋輥滾壓,冷拔管逐漸卷起,形成有開口間隙的圓形冷拔管,調整擠壓輥的壓下量,使冷拔管間隙控制在1~3mm,并使焊口兩端齊平。如間隙過大,則造成鄰近效應減少,渦流熱量不足,冷拔管晶間接合不良而產生未熔合或開裂。如間隙過小則造成鄰近效應增大,冷拔管熱量過大,造成冷拔管燒損;或者冷拔管經擠壓、滾壓后形成深坑,影響冷拔管表面質量。
冷拔管溫度主要受高頻渦流熱功率的影響,根據公式可知,高頻渦流熱功率主要受電流頻率的影響,渦流熱功率與電流激勵頻率的平方成正比;而電流激勵頻率又受激勵電壓、電流和電容、電感的影響。激勵頻率公式為:f=1/[2π式中:f-激勵頻率;C-激勵回路中的電容,電容=電量/電壓;L-激勵回路中的電感,電感=磁通量/電流上式可知,激勵頻率與激勵回路中的電容、電感平方根成反比、或者與電壓、電流的平方根成正比,只要改變回路中的電容、電感或電壓、電流即可改變激勵頻率的大小,從而達到控制冷拔管溫度的目的。對于低碳鋼,冷拔管溫度控制在1250~1460℃,可滿足管壁厚3~5mm焊透要求。另外,冷拔管溫度亦可通過調節冷拔管速度來實現。


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