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t91钢管焊接百科

焊接钢管焊接

2019-03-19 09:03:26

焊接钢管焊接参数 旋弧对焊 电阻对焊 闪光对焊接钢管 摩擦焊焊接电流(A) 320 8000 2000 6kW(驱动)焊接时间(s) 0.5 3.0 5.0 5.0顶锻力(N) 1800 7000 10000 10000

焊接钢管

2019-03-19 09:03:26

焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,钢管品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝钢管。20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。 焊接钢管是指用钢板卷成管,然后焊接成型。材质多为Q235A 或者Q235B      质量要求搞的一般用无缝管 质量要求地4的 一般要求用焊接管,焊接管有漏的可能性 而且因为是钢板卷制后焊接的 ,其抗压能力比无缝管差的多的多。   按焊接方法不同可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管、邦迪管等。按焊缝形状可分为直缝焊管和螺旋焊管。   电焊钢管用于石油钻采和机械制造业等。炉焊管可用作管等,大口径直缝焊管用于高压油气输送等;螺旋焊管用于油气输送、管桩、桥墩等。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。    焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢,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。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。焊管因其材质和用途不同而分为如下若干品种:   GB/T3091-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其他用途管。其代表材质Q235A级钢。   GB/T3092-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其它用途管。其代表材质为:Q235A级钢。   GB/T14291-1992(矿用流体输送焊接钢管)。主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。其代表材质Q235A、B级钢。GB/T14980-1994(低压流体输送用大直径电焊钢管)。主要用于输送水、污水、煤气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。其代表材质Q235A级钢。    GB/T12770-1991(机械结构用不锈钢焊接钢管)。主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及其他机械部件与结构件。其代表材质0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。    GB/T12771-1991(流体输送用不锈钢焊接钢管)。主要用于输送低压腐蚀性介质。代表材质为0Cr13、0Cr19Ni9、00Cr19Ni11、00Cr17、0Cr18Ni11Nb、0017Cr17Ni14Mo2等。 螺旋钢管又称:SSAW螺旋缝焊接钢管、SAW螺旋焊管、LSAW大口径直缝埋弧焊钢管、螺旋钢管、沧州螺旋钢管、河北螺旋钢管、河北钢管、沧州市螺旋钢管、螺旋管、螺旋缠绕钢管)、无缝钢管(无缝管)、ERW直缝钢管(直缝焊管)、热轧钢管、热扩钢管、焊接钢管、镀锌钢管、镀锌管、压力钢管、防腐钢管、保温钢管(石油天然气2PE/3PE聚乙烯防腐层、FBE溶解环氧粉末钢管防腐、环氧煤沥青仿佛涂料、钢管水泥沙浆衬里防腐、黑黄夹克保温钢管、法兰、弯头、大弯、三通、大小头等管件。 我公司可承担钢质管道的单层和双层熔结环氧粉末(FBE)、双层聚乙烯(2PE)和三层聚乙烯(3PE)、双层聚(2PP)、和三层聚(3PP)、环氧煤沥青防腐涂料等管道外防腐工程和IPN8710高分子防腐涂料防腐,水泥砂浆管道内壁防腐等管道内涂层多种防腐结构的管道防腐工程。执行DIN30670、DIN30671、SY/T4013-2002、SY/T0315-97标准。     相关词   弯头,三通,螺旋钢管,大口径焊接管,双面埋弧焊焊接管   污水处理,输水,输气,热电,化工,电力,托辊 污水处理用管,大口径焊管   空调专用管,输气管,输水管,散热器用管   无缝钢管,无缝化管,热轧钢管,无缝扩管,无缝管   国标钢管,SY/T5037标准双面埋弧焊钢管,各种桩管   3PE防腐钢管,三油二布钢管,各种钢管镀锌业务,   基础的钢桩和构件、农业排灌、井壁套管、涵管、电力电信   储备库、储罐、球罐、锅炉、热交换器,螺旋钢管,无缝化管   各种型号螺旋焊管,螺旋管,打桩用管,供热管,输水管   焊接钢管,钢管生产厂家,直缝双面埋弧,Q235,Q345材质   无缝化管,输气管,工程用管,热轧管,双面埋弧焊接管   ASTM钢管,S355材质钢管,地铁用管,桩管   非型号钢管,扩管,大口径焊管,20#钢管   无缝钢管(无缝管)、直缝钢管(直缝焊管)、热扩钢管   无缝化管,电力管道钢管,施工钢管,锅炉配件钢管,   化工制冷钢管,空调专用钢管,螺旋钢管,直缝焊管,   大口径直缝双面埋弧焊钢管,直缝焊管,热烧管,   焊接管,无缝化管,排水钢管,输气钢管,国标钢管   无缝扩管,桩管,813螺旋焊接管   建筑用钢管,钢管厂,输送钢管,桩管,流体钢管,铁路钢管   720钢管/820钢管/920钢管/813钢管/1020钢管   输水工程钢管,广告牌用钢管,输送流体钢管   1820钢管/1120钢管/630钢管/530钢管/273钢管,螺旋钢管   双面大口径焊管,热轧钢管,工程用钢管,实用钢管   工程桩钢管,焊接螺旋缝钢管,直缝钢管,热轧无缝化钢管   管件,弯头,法兰,高压管件钢管,配套钢管   送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽较低压力流体钢管   热减径钢管,热扩钢管,无缝扩钢管,大口径焊接钢管,螺旋缝钢管,   石油、天然气、煤气、水、蒸汽用钢管   基础桩钢管,输送流体钢管,高速路用钢管   焊管管材   焊管 不锈钢焊管 冷拔管 去内毛刺管 花纹管 考登钢管 油用管 机器用管 直缝焊管 变压器管 汽车用管 深井泵管 托辊管 公制焊管 电线套   管 吹氧焊管 一般焊管 焊管加工机械 自动电弧焊管 电焊管 炉焊管 螺旋焊管   焊管制品   电器设备 电气施工 健身器材 车辆车架 钢窗门 农机构件 热交换器 变压器散热管 栏栅 玩具 家具 电线套管 管 超市货架管   焊管原材料   钢带 钢板 带钢 热轧带钢 冷轧钢带 冷轧平板 薄板 原材料   焊管相关 钢材 不锈钢管 钢管 生铁 废钢 钢坯 宝钢 钢厂 硅钢 不锈钢 型钢 焊管贸易 焊管加工机械   焊管加工 开平 镀锌热轧 冷轧 焊管加工机械 直缝电阻焊 直缝埋弧焊 螺旋埋弧焊

螺旋焊接钢管

2019-03-19 09:03:26

螺旋焊接钢管螺旋焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管。按焊接方法不同可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管、邦迪管等。按焊缝形状可分为直缝焊管和螺旋焊管。电焊钢管用于石油钻采和机械 制造业等。炉焊管可用作管等,大口径直缝焊管用于高压油气输送等;螺旋焊管用于油气输送、管桩、桥墩等。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。   直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。      螺旋焊管应用概述   Meta公司在螺旋焊管生产行业是世界领先的激光焊缝跟踪系统的供应商。系统安装环境从北极圈到赤道。我们的系统通常用于各种范围的螺旋焊管生产中,包括反应堆、水管、石油和天然气管道。许多客户经过API认证,使用激光跟踪系统来保证产品的高质量。   在螺旋焊管的生产中,用户使用我们系统的收益主要有以下两点:   (1)质量   (2)生产率 质量收益:   使用激光焊缝跟踪系统的质量收益主要体现在其始终保证焊缝在正确的位置上形成。Meta图像处理技术的独有特点是其能定位真正的根部接头 - 即使接头的边缘不一致。这就意味着系统更好地控制根部熔透,同时还能保证内缝和外缝层间熔透的一致性。由于Meta系统控制焊的高度和水平位置,焊接质量有很大的提高。  生产率收益:   使用激光跟踪系统不但能够减少系统操作的人员配备,更重要的是其降低缺陷率和返修率,这就加快了产品在工厂中的流动。因此也就提高了生产率。  焊管机的类型:   我们对所有螺旋制管类型都有丰富的经验,包括传统(正吊和反吊)以及两段式制管。我们的系统已经应用到许多制管机上,其制造商包括:Blohm&Voss, Byard, Hoesch, PRD, Schwarzkopf等。  已成功实施的应用包括:  在传统焊管机上的内缝焊接(ID)  在传统焊管机上的外缝焊接(OD)  传统焊管机上的在线超声探伤(UT)  螺旋预精焊的点固焊接  螺旋预精焊的内缝焊接  螺旋预精焊的外缝焊接  离线超声探伤导引  螺旋焊管的错边测量  螺旋焊管的成型角测量与控制  VistaWeld系统:   Meta的旗舰产品VistaWeld系统结合了最新的激光传感器设计以及现代实时控制系统技术。产品的设计均基于我们对管材生产的经验和理解。控制系统集成了高速工业PC机用于图像处理以及友好的用户界面,同时还包括强壮的PLC提供坚固、可靠和耐用的实时控制。  高分辨率的传感器:   独特的高分辨率三条纹激光器设计相对于基本的激光焊缝跟踪系统而言具有如下优点:   ● 高分辨率意味着同样的传感器可以被用于对接接头的外焊以及斜坡口的外焊   ● 三条纹激光器改善了跟踪和测量质量,在实际内缝的焊接中可以更好地估计间隙和错边。    螺旋制管需要很大的资本投资,因此我们的系统必须能够可靠地多年运行。   总之综合上述Meta激光焊缝跟踪系统的优点,那么就不难理解世界上众多螺旋焊管制造商对Meta的产品给予高度关注。现在的事实是我们许多客户为其螺旋焊管生产线购买了许多套系统,经过长期的生产实践证明了上述优点。

如何焊接钢管

2019-03-15 09:13:19

焊接钢管也称焊管,是用钢板或钢带经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度 低于无缝钢管。 焊接钢管按焊缝的形式分为直缝焊管和螺旋焊 管。直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度 一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的 坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加 30~100%,而且生产速度较低。 因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。 低压流体输送用焊接钢管(GB/T3092-1993)也称一般焊管,俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管;接管端形式分为不带螺纹钢管(光 管)和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径(mm)表示,公称口径是内径的近似 值。习惯上常用英寸表示,如 11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输 送流体外,还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。 1.低压流体输送用镀锌焊接钢管(GB/T3091-1993)也称镀锌电焊钢管,俗 称白管。是用于输送水、煤气、空气油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体或 其他用途的热浸镀锌焊接(炉焊或电焊)钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和 加厚镀锌钢管;接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢管的规 格用公称口径(mm)表示,公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示,如 11/2 等。 2.普通碳素钢电线套管(GB3640-88)是工业与民用建筑、安装机器设备等 电气安装工程中用于保护电线的钢管。 3.直缝电焊钢管(YB242-63)是焊缝与钢管纵向平行的钢管。通常分为公制 电焊钢管、电焊薄壁管、变压器冷却油管等等。 4.承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5036-83)是以热轧钢带卷作管坯, 经常温螺旋成型,用双面埋弧焊法焊接,用于承压流体输送的螺旋缝钢管。钢管 承压能力强,焊接性能好,经过各种严格的科学检验和测试,使用安全可靠。钢 管口径大,输送效率高,并可节约铺设管线的投资。主要用于输送石油、天然气 的管线。 5.承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY5038-83)是以热轧钢带卷作管坯, 经常温螺旋成型,采用高频搭接焊法焊接的,用于承压流体输送的螺旋缝高频焊 钢管。钢管承压能力强,塑性好,便于焊接和加工成型;经过各种严格和科学检 验和测试, 使用安全可靠, 钢管口径大, 输送效率高, 并可节省铺设管线的投资。 主要用于铺设输送石油、天然气等的管线。 6.一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY5039-83)是以热轧钢带卷作 管坯,经常温螺旋成型,采用高频搭接焊法焊接用于一般低压流体输送用螺旋缝 高频焊钢管。 7.桩用螺旋焊缝钢管(SY5040-83)是以热轧钢带卷作管坯,经常温螺旋成 型,采用双面埋弧焊接或高频焊接制成的,用于土木建筑结构、码头、桥梁等基 础桩用钢管。焊接钢管首先清理干净焊口的油,漆,水,锈等,然后根据壁厚开坡口,厚的就开大一些,薄的就开小一些(角磨机),然后就是对品的缝隙,一般是焊条或焊丝直径的1- 1.5倍,如果你坡口不小心开大了话可以适当留小一些。点固焊至少三点,一般四点比较好干活。 焊接钢管的时候应该一半一半焊接,起点最好超过最底点一公分左右,那样从对面好接头。如果钢管壁厚的话,应该分层,至少两层,第一层整圈焊完才可以焊第二层。

焊接钢管规格

2019-03-18 08:36:58

公称口径 外径 普通钢管 加厚钢管 mm in 公称尺寸mm 允许偏差 壁 厚 理论重量kg/m 壁厚 理论重量kg/m 公称尺寸mm 允许偏差% 公称尺寸mm 允许偏差% 6 1/8 10.0 +0.50mm -0.50mm 2.00 +12 -15 0.39 2.50 +12 -15 0.46 8 1/4 13.5 2.25 0.62 2.75 0.73 10 3/8 17.0 2.25 0.82 2.75 0.97 15 1/2 21.3 2.75 1.26 3.25 1.45 20 3/4 26.8 2.75 1.63 3.50 2.01 25 1 33.5 3.25 2.42 4.00 2.91 32 11/4 42.3 3.25 3.13 4.00 3.78 40 11/2 48.0 3.50 3.84 4.25 4.58 50 2 60.0 +1% -1% 3.50 4.88 4.50 6.16 65 21/2 75.5 3.75 6.64 4.50 7.88 80 3 88.5 4.00 8.34 4.75 9.81 100 4 114.0 4.00 10.85 5.00 13.44 125 5 140.0 4.00 13.42 5.50 18.24 150 6 165.0 4.50 17.81 5.50 21.63 随着焊接钢管技术提高提高和加工简便,现在焊接管代替部分无缝管,焊接钢管已能生产219mm(8寸)以上。 焊接钢管规格 直缝焊管是一种笼统得叫法,方式用钢带生产,在高频焊接设备直缝焊接的管子都叫直缝焊管。(由于钢管的焊接处成一条直线故而得名)。 其中按照用途不同,又不同的后道生产工序.(大致可分为脚手架管,流体管,电线套管,支架管,护栏管等几种)   而低压流体焊管是直缝焊管的一种,一般用水,煤气的输送, 在焊接完毕后比普通焊管多加以一道水压测试,故而低压流体管比普通直缝焊管价格一般高出一点(按现在的市场价来说,大概高出80元左右)   例如:焊接钢管流体管1寸(DN25)(就是Φ33.5*3.25) 价格大概在3950每吨。   而普通直缝焊管在3880左右。

镀锌焊接钢管

2017-06-06 17:50:10

镀锌焊接钢管   为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管进行镀锌。镀锌焊接钢管分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,电镀锌成本低,表面不是很光滑。吹氧焊管:用作炼钢吹氧用管,一般用小口径的焊接钢管,规格由3/8-2寸八种。用08、10、15、20或者195-Q235的钢带制作成的,为了防腐蚀,有得进行渗铝处理。      老房子大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重 金属 含量过高,严重危害人体的健康。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管,目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌焊接钢管。对镀锌钢管性能产生影响的元素  ( 1 )碳;含碳量越高,刚的硬度就越高,但是它的可塑性和韧性就越差.   ( 2 )硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性.   ( 3 )磷;能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别的在低温下更为严重,这种现象叫作冷脆性.在优质钢中,硫和磷要严格控制.但从另方面看,在低碳钢中含有较高的硫和磷,能使其切削易断,对改善钢的可切削性是有利的.   ( 4 )锰;能提高钢的强度,能消弱和消除硫的不良影响,并能提高钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢(高锰钢)具有良好的耐磨性和其它的物理性能.   ( 5 )硅;它可以提高钢的硬度,但是可塑性和韧性下降,电工用的钢中含有一定量的硅,能改善软磁性能.   ( 6 )钨;能提高钢的红硬性和热强性,并能提高钢的耐磨性.   ( 7 )铬;能提高钢的淬透性和耐磨性,能改善钢的抗腐蚀能力和抗氧化作用.   为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管(黑管)进行镀锌。镀锌钢管分热镀锌和电钢锌两种,热镀锌镀锌层厚,电镀锌成本低,所以有了镀锌钢管。镀锌焊接钢管的用途现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重 金属 含量过高,严重危害人体的健康。

镀锌焊接钢管

2017-06-06 17:50:06

镀锌焊接钢管,简称镀锌焊管。指在焊管成型之后,在表面镀锌,达到防腐作用。焊接钢管和无缝钢管是钢管根据成型生产工艺来分类的,从字面上就知道,焊接钢管的表面会有明显的焊接缝,而无缝钢管的表面光滑。焊接钢管是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝钢管。镀锌焊管的用途:低压流体输送用镀锌焊接钢管,主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其它用途管。矿用流体输送焊接钢管,主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。低压流体输送用大直径电焊钢管,主要用于输送水、污水、煤气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。机械结构用不锈钢焊接钢管,主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及其他机械部件与结构件。流体输送用不锈钢焊接钢管,主要用于输送低压腐蚀性介质。焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢,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。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。焊接钢管按焊缝的形式分为直缝焊管和螺旋焊管。直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。目前,国内钢材 市场 的镀锌焊接钢管 价格 有小幅度的上涨,个别型号的镀锌焊接钢管处于货少,可能是现在0#锌 价格 不断上扬所导致的。

焊接钢管的规格

2019-03-19 09:03:26

焊接钢管也称焊管,是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝钢管。20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。焊接钢管按焊缝的形式分为直缝焊管和螺旋焊管。     焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢,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。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。焊管因其材质和用途不同而分为如下若干品种:GB/T3091-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其他用途管。其代表材质Q235A级钢。GB/T3092-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其它用途管。其代表材质为:Q235A级钢。GB/T14291-1992(矿用流体输送焊接钢管)。主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。其代表材质Q235A、B级钢。GB/T14980-1994(低压流体输送用大直径电焊钢管)。主要用于输送水、污水、煤气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。其代表材质Q235A级钢。    GB/T12770-1991(机械结构用不锈钢焊接钢管)。主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及其他机械部件与结构件。其代表材质0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。    GB/T12771-1991(流体输送用不锈钢焊接钢管)。主要用于输送低压腐蚀性介质。代表材质为0Cr13、0Cr19Ni9、00Cr19Ni11、00Cr17、0Cr18Ni11Nb、0017Cr17Ni14Mo2等。      直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。     焊接钢管规格表较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。

焊接钢管是什么

2019-03-19 11:03:29

焊接钢管也称焊管,是用钢板或钢带经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝钢管。20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。焊接钢管按焊缝的形式分为直缝焊管和螺旋焊管。

焊接钢管国家标准

2019-03-18 11:00:17

焊接钢管国家标准分类         焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢,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。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。焊管因其材质和用途不同而分为如下若干品种:   GB/T3091-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其他用途管。其代表材质Q235A级钢。   GB/T3092-1993(低压流体输送用镀锌焊接钢管)。主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体和其它用途管。其代表材质为:Q235A级钢。 GB/T14291-1992(矿用流体输送焊接钢管)。主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。其代表材质Q235A、B级钢。GB/T14980-1994(低压流体输送用大直径电焊钢管)。主要用于输送水、污水、煤气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其它用途。其代表材质Q235A级钢。   GB/T12770-1991(机械结构用不锈钢焊接钢管)。主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及其他机械部件与结构件。其代表材质0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb等。   GB/T12771-1991(流体输送用不锈钢焊接钢管)。主要用于输送低压腐蚀性介质。代表材质为0Cr13、0Cr19Ni9、00Cr19Ni11、00Cr17、0Cr18Ni11Nb、0017Cr17Ni14Mo2等。

不锈钢管焊接工艺

2019-03-15 10:05:15

焊接是通过加热或加压或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件的材质达到原子间的建和而形成永久性连接的工艺过程。  焊接技术是随着铜铁等金属的冶炼生产、各种热源的应用而出现的。古代的焊接方法主要是铸焊、钎焊、锻焊、铆焊。中国商朝制造的铁刃铜钺,就是铁与铜的铸焊件,其表面铜与铁的熔合线婉蜒曲折,接合良好。           60年代出现激光焊等离子、电子束和激光焊接方法的出现,标志着高能量密度熔焊的新发展,大大改善了材料的焊接性,使许多难以用其他方法焊接的材料和结构得以焊接。发展到现在,焊接正在被作为一种独特的艺术表现语言而着力加以表现。         焊接工艺是保证焊接质量的重要措施,它能确认为各种焊接接头编制的焊接工艺指导书的正确性和合理性。通过焊接工艺评定,检验按拟订的焊接工艺指导书焊制的焊接接头的使用性能是否符合设计要求,并为正式制定焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的依据。         不同的焊接方法有不同的焊接工艺。焊接工艺主要根据被焊工件的材质、牌号、化学成分,焊件结构类型,焊接性能要求来确定。首先要确定焊接方法,如手弧焊、埋弧焊、钨极氩弧焊、熔化极气体保护焊等等,焊接方法的种类非常多,只能根据具体情况选择。确定焊接方法后,再制定焊接工艺参数,焊接工艺参数的种类各不相同,如手弧焊主要包括:焊条型号(或牌号)、直径、电流、电压、焊接电源种类、极性接法、焊接层数、道数、检验方法等等。       不锈钢管焊接 氩弧气体保护焊接         不锈钢管焊接工艺氩气为惰性气体不会与金属反应,来隔绝空气做保护气体。氩弧焊一般为等离子焊。一般电焊起弧后,用氩气来冷却,使产生的电弧空间变小,即电弧直径变小,电弧内的温度变更高。但它起弧不是金属直接接触,是离一定距离用高压电击穿后再由大电流导通稳弧。 不锈钢焊接注意要点         1、电流大的同时,保证送丝速度。        2、焊接时注意焊接角度,一般喷嘴于工件的夹角在85度左右适中。        3、焊接管道一般采用横向摆动(轻微Z型),焊丝与喷嘴夹角,始终保持90度。        4、在微风的情况下,气流量不超过5。        5、最关键的一步,焊工技术不够熟练,多练练仰45度板焊接。        6、焊接管道时,管道内部得冲氩气,在练习的时候可以冲氮气(节约成本)。

焊接钢管理论重量表

2019-03-18 08:36:58

低压流体输送用焊接钢管尺寸及重量公称口径外径(mm)普通管加厚管(mm)(in)壁厚(mm)理论重量(kg/m)壁厚(mm)理论重量(kg/m)61/8 10.002.00 0.39 2.50 0.4681/4 13.50 2.25 0.62 2.75 0.73103/8 17.00 2.25 0.82 2.75 0.9715 1/2 21.25 2.75 1.26 3.25 1.4520 3/4 26.75 2.75 1.63 3.50 2.0125 1 33.50 3.25 2.42 4.00 2.9132 11/4 42.25 3.25 3.13 4.00 3.7840 11/2 48.00 3.50 3.84 4.25 4.5850 2 60.00 3.50 4.88 4.50 6.1665 21/2 75.50 3.75 6.64 4.50 7.8880 3 88.50 4.00 8.34 4.75 9.81100 4 114.00 4.00 10.85 5.00 13.44125 5 140.00 4.00 13.42 5.50 18.24150 6 165.00 4.50 17.81 5.50 21.63     计算公式:W(kg/m)=0.02466*厚度*(外径-壁厚)焊接钢管理论重量表 普通碳素钢电线套管的尺寸规格(摘自GB/T3640—1998)公称尺寸 /mm外径 /mm外径答应偏差 /mm壁厚 /mm壁厚答应偏差 /mm理论重量(不计管接头) /kg·m-11312.70±0.201.60±0.150.4381615.88±0.201.60±0.150.5811919.05±0.251.80±0.200.7662525.40±0.251.80±0.201.0483231.75±0.251.80±0.201.3293838.10±0.251.80±0.201.6115150.80±0.302.00±0.242.4076463.50±0.302.50±0.303.7607676.20±0.303.20±0.355.761

低压流体输送用焊接钢管标准

2019-03-18 11:00:17

低压流体输送用焊接钢管(GB/T3092-1993)也称一般焊管,俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管。钢管接壁厚分为普通钢管和加厚钢管;接管端形式分为不带螺纹钢管(光管)和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径(mm)表示,公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示,如11/2 等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外,还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管。  低压流体输送用焊接钢管标准规定了低压流体输送用直缝焊接钢管的尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标准及质量证明书。   本标准适用于水、污水、燃气、空气、采暖蒸汽等低压流体输送用和其他结构用的直缝焊接钢管。   本标准对电阻焊钢管和埋弧焊钢管的不同要求分别做了标注,未标注的同时适用于电阻焊钢管和埋弧焊钢管。   2.引用标准   下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。   GB/T222-1984 钢的化学分析用试样取法及成品化学成分允许偏差   GB/T223.5-1997 钢铁及合金化学分析方法 还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量   GB/T223.59-1987 钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法测定磷量   GB/T223.62-1988 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量   GB/T223.63-1988 钢铁及合金化学分析方法 高钠(钾)光度法测定锰量   GB/T223.68-1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后钾滴定法测定硫含量   GB/T223.69-1997 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量   GB/T228-1987 金属拉伸试验法   GB/T241-1990 金属管 液压试验方法   GB/T244-1997 金属管 弯曲试验方法   GB/T246-1997 金属管 压扁试验方法   GB/T700-1988 碳素结构钢   GB/T1591-1994 低合金高强度结构钢   GB/T2102-1988 钢管的验收、包装、标志及质量证明书   GB/T2651-1989 焊接接头拉伸试验方法   GB/T4336-1984 碳素钢和中低合金的光电发射光谱分析方法   GB/T6397-1986 金属拉伸试验试样   GB/T7735-1995 钢管涡流探伤检验方法   GB/T11345-1990 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级   3.订货内容   按本标准订货的合同或订单应包括下列内容:   a)标准编号   b) 产品名称   c) 钢的牌号   d) 重量或数量   e) 尺寸规格   f) 交货状态   g)其他要求   4 尺寸、外形、重量   4.1 外径和壁厚   4.1.1 公称外径不大于168.3mm的钢管,其公称口径、公称外径、公称壁厚及理论重量应符合表1的规定。       表1 钢管的公称口径、公称外径、公称壁厚及理论重量   公称口径/mm  公称外径/mm   加厚钢管    公称壁厚/mm  理论重量/(kg/m)  公称壁厚/mm  理论重量/(kg/m)    6  10.2    2.5  0.47    8  13.5    2.8  0.74    10  17.2    1.8  0.99    15  21.3  2.8  1.28  2.5  1.54    20  26.9  2.8   3.5  2.02    25  33.7  3.2   4.0  2.93    32  42.4  3.5   4.0  3.79    40  48.3  3.5   4.5  4.86    50  60.3    4.5  6.19    65  76.1   7.11  4.5  7.95    80  88.9  4.0  8.38  5.0  10.35    100  114.3  4.0  10.88  5.0  13.48    125  139.7  4.0  13.39  5.5  18.20    150  168.3  4.5  18.18  6.0  24.02    注:   1 表1中的公称口径系近似内径的名义尺寸,不表示公称外径减去两个公称壁厚所得的内径。   2 根据需方要求,经供需双方协议,并在合同中注明,可供表1中规定以外尺寸的钢管。    4.1.2 公称外径大于168.3mm的钢管,其公称外径、公称壁厚及理论重量应符合表2的钢管。     表2 钢管的公称外径、公称壁厚及理论重量   表3 钢管外径、壁厚的允许偏差   公称外径D/mm  管体外径允许偏差  管端外径允许偏差/mm   (距管羰100mm范围内)  壁厚允许偏差    D≤48.3  ±0.5mm  -  ±12.5%    48.3<D≤168.3  ±1.0%  -    168.3<D≤508  ±0.75%  +2.4   -0.8    D>508  ±1.0%  +3.0   -0.8    4.1.4 钢管的椭圆度应不超过公称外径的±0.75%.   4.2长度   4.2.1 通常长度   电阻焊(ERW)钢管的通常长度为4 000 mm ~ 12 000 mm   埋弧焊(SAW)钢管的通常长度为3 000 mm ~ 12 000 mm   4.2.2 定尺长度   钢管的定尺长度应在通常长度范围内,其允许偏差为0~+20 mm   4.2.3倍尺长度   钢管的倍尺长度应在通常长度范围内,其允许偏差为0~+30 mm,每个倍尺应留出5mm~10mm的切口余量   4.3弯曲度   4.3.1公称外径不大于168.3mm的钢管,应为使用性平直,或经供需双方协议规定弯曲度指标.   4.4管端   钢管的两端面应与钢管的轴线垂直,且不应有切口毛刺   外径大于168.3mm的钢管,其切口斜度应不大于5mm,见图1   根据需方要求,经供需双方协议,并在合同中注明,壁厚大于4mm的钢管管端可加工坡口,坡口角为30 (0~+5),管端余留的厚度为1.6mm±0.8mm,见图2   4.5 重量   4.5.1 未镀锌钢管按实际重量交货,也可按理论重量交货。未镀锌钢管每米理论重量按公式(1)计算(钢的密度为7,85kg/dm2),修约到最邻近的0.01kg/m。        W=0.0246615(D-S)S   式中:W-钢管的每米理论重量,单位为kg/m;       D-钢管的公称外径,单位为mm;       S-钢管的公称壁厚,单位为mm。   4.5.2 镀锌钢管以实际重量交货,也可按理论重量交货。镀锌钢管的每米理论重量(钢的密度为7.85kg/dm2)按公式(2)计算,修约到最邻近的0.01kg/m。   式中:W-镀锌钢管的每米理论重量,单位为kg/m;   c-镀锌钢管比黑管增加的重量系数,见表4;   D-钢管的公称外径,单位为mm;   S-钢管的公称壁厚,单位为mm。   公称壁厚S/mm  2.0  2.5  2.8  3.2  3.5  3.8  4.0  4.5    系数 c  1.064  1.051  1.045  1.040  1.036  1.034  1.032  1.028    公称壁厚S/mm  5.0  5.5  6.0  6.5  7.0  8.0  9.0  10.0    系数 c  1.025  1.023  1.021  1.020  1.018  1.016  1.014  1.013    4 . 6 标记示例   用 Q235B 沸腾钢制造的公称外径为 323.9mm ,公称壁厚为 7.0mm ,长度为 12000mm 的电阻钢管,其标记为:   Q235B·F 323.9×7.0×12000 ERW GB/T 3091-2001   用 Q345B 钢管制造的公称外径为 1016mm ,公称壁厚为 9.0mm ,长度为 12000mm 的埋弧焊管,其标记为:   Q345B 1016×9.0×12000 SAW GB/T 3091-2001   用 Q345B 钢管制造的公称外径为 88.9mm, 公称壁厚为 4.0mm, 长度为 12000mm 的镀锌电阻焊钢管,其标记为: Q345B · Zn 88.9×4.0×12000 ERW GB/T 3091-2001   5 技术要求   5.1 牌号和化学成分   5.1.1 牌号   钢管用钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合 GB/T 700 中 Q215A 、 Q215B 、 Q235A 、 Q235B 和 GB/T 1591 中 Q295A 、 Q295B 、 Q345A 、 Q345B 的规定。经供需双方协议,也可采用其他焊接的软钢制造。   5.1.2 化学成分按熔炼成分验收。当需方需要进行成品分析时,应在合同中注明。成品化学成分的允许偏差应符合 GB/T 222 中的有关规定。   5.2 制造工艺   钢管用电阻焊或埋弧焊的方法制造。   5.3 交货状态   5.3.1 未经镀锌和管端加工的钢管按原制造状态交货。   5.3.2 公称外径不大于 323.9mm 的钢管可镀锌交货。   5.3.3 根据需方要求,经供需双方协议,并在合同中注明,钢管管端可加工螺纹。螺纹加工方法和验收标准应在合同中注明。   5.4 力学性能   5.4.1 钢管的力学性能应符合表 5 的规定。   5.4.2 采用其他牌号制造的钢管,其力学性能指标由供需双方协商规定。   牌号  抗拉强度δb/Mpa   不小于  屈服点δ/MPa   不小于  断后伸长率δ5/%    D≤168.3  差68.3    Q215A、Q215B  335  215  15  20    Q235A、Q235B  375  235    Q295A、Q295B  390  295  13  18    Q345A、Q345B  510  345    注:   1、公称外径不大于114.3mm的钢管,不测定屈服强度   2、公称外径大于114.3mm的钢管,测定屈服强度做参考,不作交货条件。      5.5 工艺性能   5.5.1 弯曲试验      公称外径不大于60.8mm的电阻焊钢管应进行弯曲试验。弯曲试验时不带填充物,未镀锌钢管弯曲半径为公称外径的6倍,镀锌钢管弯曲半径为公称外径的8倍,弯曲角为90°,焊缝位于弯曲方向的侧面。试验后试样上应不出现裂纹。镀锌钢管不应有锌层剥落现象。   5.5.2 压扁试验       公称外径大于0.3mm的电阻焊钢管应进行压扁试验,公称外径不大于168.3mm的电阻焊负管,当两压平板间距离为钢管公称外径的3/4时,焊缝外应不出现裂纹;两压平板间距离为钢管公称外径的1/3时,焊缝以外的其他部位应不出现裂纹。   5.5.3 液压试验      钢管应逐根进行液压试验,试验压力诮符合表6的规定,公称外径小于508mm的钢管稳压时间应不小于5s;公称外径不小于508mm的钢管稳压时间应不少于10s,在试验压力下,钢管应不渗漏。制造厂亦可用涡流探伤或超声波探伤代替液压试验。钢管涡流探伤按GB/T7735中的有关规定进行,对比试样人工缺陷(钻孔)为A级;超声波探伤按GB/T11345的有关规定进行,检验等级为A级,评定等级为三级。仲裁时以液压试验为准。   钢管公称外径D/mm  试验压力值/Mpa    ≤168.3  3    168.3<D≤323.9  5    323.9<D≤508  3    D>508  2.5    5.6 表面质量   5.6.1 焊缝   5.6.1.1 电阻焊钢管的毛刺高度   钢管焊缝的外毛刺应清除,其剩余高度应不大于0.5mm。根据需方要求,并经供需双方协议,焊缝内毛刺可清除或压平,其剩余高度应不大于1.5mm,当壁厚不大于4mm时,清除毛刺后刮槽深度应不大于0.4mm。   5.6.1.2 埋弧焊钢管的内外焊缝余高     当钢管壁厚不大于12.5mm时,超过钢管原始表面轮廓的焊缝余高应不大于3.0mm;当钢管壁厚大于12.5mm时,应不大于3.5mm,焊缝余高超高部分应允许修磨。   5.6.1.3 错边     对壁厚不大于12.5mm的埋弧焊钢管,焊缝处钢带边缘的径向错位(错边)应不大于1.6mm,对壁厚大于12.5mm的埋弧焊钢管,径向错位应不大于0.125S。   5.6.2 焊缝缺陷的修补     公称外径不大于168.3mm的钢管不允许补焊。      公称外径大于168.3mm的钢管,对焊缝处的缺陷,补焊前应将衬焊处清理干净,使之符合焊接要求。补焊焊缝最短长度应不小于50mm。电阻焊钢管补焊焊缝最大长度应不大于150mm,每根钢管的修补应不越过3处。在距离管端200mm内不允许补焊。补焊焊道应修磨,修磨后的剩余高度应与原焊缝一致。修补后钢管应按5.5.3条的规定进行液压试验。   5.6.3 表面缺陷     钢管内、外表面应光滑不允许有      存在允许有不越过壁厚负偏差的其他缺陷存在。   5.7 埋弧焊钢管对接     钢管对接时应符合焊接要求,对接钢管的纵  应相错   弧长,对接焊缝应均匀一致,焊缝余高应符合5.6.1.2条的规定。  钢管必须     规定进行液压试验。   5.8 镀锌钢管   5.8.1 采用热浸镀锌去镀锌。   5.8.2 镀锌钢管应作镀锌层均匀性试验。钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不应变红(镀铜色)。   5.8.3 镀锌钢管的内外表面应有完整的镀锌层,不应有未镀上锌的黑斑和气泡存在允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。   5.8.4 根据需方要求,经供需双方协议  在合同中注明,镀锌钢管可进行镀锌层的重量测定,其平均值应不小于500g/m。但其中任何一个  应不小于   5.8.5 钢管镀锌前应进行力学性能和  性能试验。   5.9 其他要求     根据需方要求,经供需双方协议,并在合同中注明,钢管可按下列一个或几个附加条件供货;增加涂层、扩口试验、金相检验、提高液压试验压力值等。   6 试验方法   6.1 钢管的尺寸和外形应采用符合精度要求的量具逐根进行测量。   6.2 钢管的各项检验项目、试验方法应符合表7的规定。        表7 钢管的检验项目、试验方法和取样数量   序号  检验项目  试验方法  取样数量     1  化学成分  GB/T222   GB/T223   GB/T4336  每炉罐号一个    2  拉伸试验  GB/T228  每批一个    GB/T6397    3  弯曲试验  GB/T244  每批一个    4  压扁试验  GB/T246  每批一个    5  液压试验  GB/T211  每批一个    表7(完)   序号  检验项目  试验方法  取样数量    6  涡流探伤  GB/T7735  逐根    7  超声波探伤  GB/T113445  逐根    8  表面质量  目视  逐根    9  镀锌层均匀性试验  本标准附录A  每批任取2根钢管,各取1个纵向试样    10  镀锌层重量测定  本标准附录B  每批任取2根钢管,各取1个纵向试样    6.3 钢管拉伸试验用试样为纵向试样或横向试样。纵向试样截取位置与焊缝的夹角至少成90°,横向试样截取位置与焊缝夹角约成180°,也可切取全截面管段试样,仲裁时以纵向试验为准。埋弧焊钢管的焊缝拉伸试样为横向试样,试验方法按GB/T2651进行。其试验结果应符合表5的规定。   7 检验规则   7.1 检查和验收      钢管的检查和验收应由供方技术监督部门进行。   7.2 组批规则      钢管应按批进行检查和验收。每批应由同一牌号、同一规格和同一镀锌层(如经镀锌)的钢管组成,每批钢管的数量应不越过如下规定:     D≤33.7mm...........1000根      D>33.7mm~60.3mm.....750根      D>60.3mm~168.3mm....500根      D>168.3mm~323.9mm...200根      D>323.9mm......100根   7.3 取样数量     钢管检验的取样数量应符合表7的规定。   7.4 复验与判定规则     钢管和复验和判定规则应符合GB/T2102 的有关规定。   8 包装、标志及质量证明书   8.1 钢管的包装、标志及质量证明书应符合 GB/T 2102的有关规定。   8.2 根据需方要求,经供需双方协议,并在合同中注明,钢管可进行外一面涂层,涂层应光滑,附着牢固且留滴少。   8.3 根据需方要求,经供需双方协议,并在合同中注明,钢管管端可加保护套,保护套可和塑料或金属材料制成。          分类样式列表   公司信息样式列表

无缝钢管(GB/T17395-1998)(1)

2019-03-15 11:27:19

1.无缝钢管(GB/T17395-1998)(1)外径和壁厚钢管尺寸分为普通钢管尺寸组(见表6-1)、精密钢管尺寸组(见表6-2)和不锈钢管尺寸组(见表6-3)。 钢管的外径分为三个系列。第一系列:标准化钢管;第二系列:非标准化为主的钢管;第三系列:特殊用途钢管。普通钢管的外径分为系列1、2、3,精密钢管的外径分为系列2、3,不锈钢管的外径分为系列1、2、3。 (2)允许偏差见表6-4~表6-7。 (3)长度见表6-8。 (4)外形见表6-9~表6-11。 (5)质量见表6-12。

双层卷焊钢管(GB/T11258-1989)

2019-03-15 11:27:19

2.双层卷焊钢管(GB/T11258-1989) (1)尺寸规格见表6-100。 表6-100双层卷焊钢管的尺寸规格 壁厚外径0.500.701.00理论质量/(kg/m)3.17O.0330.042【打印双层卷焊钢管(GB/T11258-1989)】 【收藏双层卷焊钢管(GB/T11258-1989)】 【关闭】更多 资讯搜索>>返回钢管信息港首页在百度搜索 双层卷焊钢管(GB/T11258-1989)在谷歌搜索 双层卷焊钢管(GB/T11258-1989)在雅虎搜索 双层卷焊钢管(GB/T11258-1989)在搜狗搜索 双层卷焊钢管(GB/T11258-1989)在有道搜索 双层卷焊钢管(GB/T11258-1989)在搜搜搜索 双层卷焊钢管(GB/T11258-1989)

低压流体输送用焊接钢管尺寸及重量

2019-03-19 11:03:29

焊接钢管----包括一般焊接钢管、吹氧钢管、电线套管、镀锌钢管、变压器管、电焊异型管等。低压流体输送用焊接钢管尺寸及重量公称口径外径(mm)普通钢管加厚钢管(mm)(in)壁厚(mm)理论重量(kg/m)壁厚(mm)理论重量(kg/m)61/8 10.002.00 0.39 2.50 0.4681/4 13.50 2.25 0.62 2.75 0.73103/8 17.00 2.25 0.82 2.75 0.9715 1/2 21.25 2.75 1.26 3.25 1.4520 3/4 26.75 2.75 1.63 3.50 2.0125 1 33.50 3.25 2.42 4.00 2.9132 11/4 42.25 3.25 3.13 4.00 3.7840 11/2 48.00 3.50 3.84 4.25 4.5850 2 60.00 3.50 4.88 4.50 6.1665 21/2 75.50 3.75 6.64 4.50 7.8880 3 88.50 4.00 8.34 4.75 9.81100 4 114.00 4.00 10.85 5.00 13.44125 5 140.00 4.00 13.42 5.50 18.24150 6 165.00 4.50 17.81 5.50 21.63 计算公式:W(kg/m)=0.02466*厚度*(外径-壁厚) 焊接钢管----包括一般焊接钢管、吹氧钢管、电线套管、镀锌钢管、变压器管、电焊异型管等。低压流体输送用焊接钢管尺寸及重量公称口径外径(mm)普通管加厚管(mm)(in)壁厚(mm)理论重量(kg/m)壁厚(mm)理论重量(kg/m)61/8 10.002.00 0.39 2.50 0.4681/4 13.50 2.25 0.62 2.75 0.73103/8 17.00 2.25 0.82 2.75 0.9715 1/2 21.25 2.75 1.26 3.25 1.4520 3/4 26.75 2.75 1.63 3.50 2.0125 1 33.50 3.25 2.42 4.00 2.9132 11/4 42.25 3.25 3.13 4.00 3.7840 11/2 48.00 3.50 3.84 4.25 4.5850 2 60.00 3.50 4.88 4.50 6.1665 21/2 75.50 3.75 6.64 4.50 7.8880 3 88.50 4.00 8.34 4.75 9.81100 4 114.00 4.00 10.85 5.00 13.44125 5 140.00 4.00 13.42 5.50 18.24150 6 165.00 4.50 17.81 5.50

国标t8163-2008流体无缝钢管

2019-03-14 11:25:47

国标t8163-2008流体无缝钢管标准的:日本,国标,德,用标准的:5310-1995 3087-1999国标,国标,国标/吨8163…等级。10 # - 45 #,a53-a369,st35-st52,q195-q345等级。10 # #,20,45 #,一名53(甲,乙),12米(乙,丙),st37…厚度:2.5 - 75毫米截面形状:圆外直径:32 - 630毫米产地。江苏中国(大陆)中学或不:非应用程序:流体管技术:热轧认证:2000表面处理:酸洗,清洁,油漆…专用管:管螺纹合金或不:非合金商标:亨特原材料:高品质的单簧管单簧管:符合规定的标准…连接器:符合规定的镱…机械性能:符合规定…试验压力和涡电流检测:组成的…特点:空心截面,周围没有接缝…港:上海/南通供应能力:5000吨/月出口:欧洲,美国,中东…包装和交货包装细节:六角包装捆绑交货详细:25天之后,我们收到您的预付款规格国标t8163-2008流体无缝钢管 1)厚度:2.5-75mm2)外径:32-630mm3)应用:流体管4):ISO 9001 : 2000认证 国标/ t8163-2008 无缝钢管 流体输送 1)国标t8163-2008流体无缝钢管规格无缝式外直径厚度长度圆管32毫米-导2.5mm-75.0mm任何长度方形管10 * 10 MM - 600 MM * 60015mm-75.0mm。任何长度矩形管* * 300 - 400毫米10毫米1.5mm-55.0mm任何长度信用证/窗型材28 / 38毫米05mm-1.5mm。任何长度2)国标t8163-2008流体无缝钢管尺寸和公差偏置电平标准直径公差D±1.5%,至少±0.75毫米2±1%,至少±0.50毫米D±0.75%,至少±0.30毫米4±0.50%,至少±0.10毫米3)无缝钢管:热轧生产工艺 4)应用:大量渠道运送的液体,如输送石油,天然气,天然气,水和固体材料,管道,等。

搅拌摩擦焊成功焊接6013-T4铝合金材料

2019-01-15 09:49:23

空客公司作为靠前个采用搅拌摩擦焊技术制造大型民用飞机制造的飞机制造商,已将该技术引入A340的制造,并大规模应用于A350的制造。空客公司把搅拌摩擦焊技术用于A340-500s及A340-600s的机身纵缝连接以取代传统的铆接。      这项技术使A350的设计组把纵缝连接机身面板从8块减少到4块,这样做可使重量减轻,并提高飞机的使用寿命及部件的可维护性。   6013-T4 铝合金是美国铝业公司研究开发的一种新型铝合金,其较初的应用目标是汽车工业,通过降低零部件重量从而提高燃油效率。该合金的耐蚀性比高强7XXX系合金好,而强度比普通6XXX系合金高且保持了优良的耐蚀性和成形性,因而该合金在航空、航天、舰船、交通和建筑等部门有着广泛的用途。美国的洛克希德航空设备公司已选定6013板作为飞机铝合金的主要蒙皮材料和部分结构用材料,以替代传统的2024合金板材,空客公司现采用6013铝合金作为A380机身下壁板的材料,用传统的焊接方法易产生气孔等缺陷,国外现用激光焊接6013铝合金,但存在焊接接头的强度不高(通常在母材的70%-80%之间)、设备和工作成本高、材料对激光的反射造成激光吸收率低、产生气孔、裂纹和咬边等缺陷。   搅拌摩擦焊是一种新型的固相连接技术,不会出现熔化焊接中常见的裂纹、气孔等缺陷;其在焊接过程中无需焊丝和保护气体;焊后工件变形小,残余应力小;焊接成本低,效率高,易于实现自动化。值得关注的是,采用搅拌摩擦焊焊接机身下壁板不仅可以有效地避免熔焊常见的缺陷,在提高工作效率,降低生产成本方面也具有独特优势。6013铝合金作为一种航空铝合金,其搅拌摩擦焊接工艺的成功开发,对扩展搅拌摩擦焊在航空领域的应用具有重要意义。

铜管焊接

2018-01-02 10:34:21

空调铜管焊接工艺较简略,需求磷铜焊条、燃料为液化气、助燃剂氧气、焊炬。将焊炬蓝色管衔接氧气罐,红色管衔接燃料罐,查看焊炬是否正常,若焊炬正常我们渐渐翻开燃料阀并点着,再翻开氧气阀调理火焰使其为蓝色火焰,先用外焰将接缝处略微烘烤一下预热旋即用蓝色火焰加热焊缝并将焊条靠近火焰预热,当铜管焊缝处发红后将焊条放在焊缝处,用蓝色火焰一起加热焊缝及焊条直至焊条熔化溶满焊缝,焊接结束。

结构无缝钢管GB-T 8162-1999标准

2019-03-15 09:13:19

结构用无缝管是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。结构无缝钢管GB-T 8162-1999标准 第一章 钢管生产概论 1.1 钢管的分类 1.2 钢管的技术要求钢管生产的技术依据 对钢管的尺寸偏差的要求 1.2.3 对钢管的长度要求 1.2.4 外形 1.2.5 重量 不同用途的钢管应各有什么样的技术条件 1.2.7 我公司的主要产品管线管、油管和套管的主要技术要求 1.2.8 钢管技术要求中常用术语 1.2.6 1.3 钢管的主要生产方法 第二章 热轧钢管生产工艺流程 2.1 一般工艺流程 穿孔 2.1.2 轧管 第三章 定减径(包括张减) 2.2 各热轧机组生产工艺过程特点 连续轧管机的几种形式 2.2.2 三辊(斜)轧管机轧管 各机组的异同 2.3 轧钢的几种形式 纵轧 2.3.2 横轧 斜轧 管坯及管坯加热 3.1 管坯准备 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 管坯库 管坯上料 管坯锯切 环形炉简述 3.2 管坯加热 炉子结构及辅助设备 3.2.3 环形炉自动化系统(资料不全待定) 第四章 穿孔 4.1 二辊斜轧穿孔机及穿孔过程 4.2 斜轧穿孔运动学 4.2.1 两辊穿孔机运动学 2无缝钢管生产技术 4.3 穿孔的咬入条件 4.3.1 4.3.2 一次咬入条件 二次咬入条件4.4 孔腔形成机理 4.5 斜轧穿孔时的金属变形 4.5.1 4.5.2 4.6.1 4.6.3 管坯受力情况 金属变形 4.6 穿孔工具及设计 轧辊 4.6.2 导盘 导板 4.6.4 顶头 4.7 穿孔机调整参数确定 4.8 其他穿孔方法 压力穿孔 推轧穿孔 4.8.3 斜轧穿孔 4.8.1 4.8.2 4.9 力能参数的计算 轧制力 4.9.2 顶头轴向力的确定 4.9.3 斜轧力矩计算 4.9.1 4.10 穿孔机的设备组成 斜轧穿孔机的设备由哪几部分组成? 4.10.2 主传动的方式及特点? 4.10.3 管坯定心机的组成结构? 4.10.4 穿孔机机座(牌坊)有哪几部分组成? 4.10.1 导盘调整方式有哪几种? 4.10.6 三辊定心的作用和结构? 4.10.7 顶杆的冷却形式有哪些? 4.10.8 顶头的使用方式有几种? 4.10.5 4.11 常见工艺问题 内折 4.11.2 前卡 4.11.3 中卡 4.11.1 后卡(镰刀) 4.11.5 链带 4.11.6 壁厚不均 4.11.4 第五章 毛管轧制 5.1 限动芯棒连轧管机(MPM) 工艺描述 5.1.2 MPM 连轧管机的设备结构、平面布置及相关技术参数 5.1.3 MPM 连轧管机组的工作原理和工艺控制 5.1.1 5.1.4 主要设备及参数 目录 3 5.1.5 5.1.6 5.1.7 MPM 连轧管机轧制工具 MPM 连轧机的孔型设计 连轧机组在线检测系统 5.1.8 常见生产事故 5.2 PQF 连轧机组(PREMIUM QUALITY FINISHING) 5.2.1 5.2.2 概述 连轧工艺 5.2.3 PQF 主机说明 5.2.4 脱管机说明 5.2.5 芯棒循环系统 工具准备与更换 5.2.7 常见质量缺陷 5.2.6 5.2.8 连轧基本理论 5.3 新 型 ASSEL 轧 管 机 5.3.1 5.3.2 5.4.1 5.4.2 5.4.3 主要工艺设备 主要调整参数 自动轧管机轧管 Accu-Roll 轧管机轧管 5.4 其他热加工钢管的延伸方法 顶管机顶管 5.4.4 挤压钢管 5.4.5 周期轧管机(皮尔格轧管机)轧管 5.4.6 热扩钢管 第六章 钢管的再加热、定径与减径 钢管的再加热、 6.1 钢管空心轧制理论 6.1.1 6.1.2 6.2.1 6.2.3 6.2.4 张减速度制度原理 CARTAT 系统介绍 6.2 定径工艺 工艺描述 6.2.2 定径机的设备结构、平面布置及相关技术参数 定径机组的工作原理和工艺控制 操作及调整 6.2.5 常见事故处理方法 6.2.6 质量缺陷及控制要点 6.3 张力减径工艺 工艺概述 6.3.2 设备参数及工艺数据介绍 6.3.3 质量检查 6.3.1 关于可调机架 6.3.5 轧制之前的现场检查 6.3.6 工具的准备和更换过程 6.3.7 工艺控制参考 6.3.4 第七章 轧制表的编制 4无缝钢管生产技术 7.1 编制原则和程序 7.1.1 编制原则 7.1.2 编制轧制表的要求 7.1.3 编制轧制表的步骤 7.1.4 轧制表编制方法 7.2 编制方法 7.3 编制实例 第八章 钢管的冷却和精整 8.2 轧管厂精整管排锯 8.2.1 8.2.2 精整锯切机组设备概述 管排锯的切割过程及工艺控制要点 8.2.3 常见切割缺陷的处理方法 8.3 轧管厂精整矫直机 8.3.1 8.3.2 8.3.3 精整矫直机组设备概述 矫直机相关参 矫直原理 8.3.4 矫直机的矫直过程及工艺控制要点 8.3.5 常见矫直缺陷的处理方法 8.3.6 8.4.1 8.4.3 8.5.1 8.5.3 工具管理 8.4 热处理 前言 8.4.2 热处理的定义和意义 热处理基本原理 8.5 无损检测 无损探伤概论 8.5.2 漏磁探伤 涡流(ET)检测 8.5.4 磁粉检测 8.5.5 电磁超声 8.6 人工检查 8.6.1 8.6.2 8.7.1 8.7.2 检查程序 热轧无缝钢管缺陷 质量保证的控制要点简述 8.7 钢管的质量保 质量控制点 8.7.3 工艺文件的编制与执行 8.7.4 其它 第九章 钢管的试验检测 9.1 钢管的力学性能 前 言 9.1.2 金属材料的力学性能 9.1.3 管材工艺性能试验 9.1.1 目录 5 9.2 钢中的各种组织和夹杂物 9.2.1 9.2.2 钢中的各种组织简介 钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法 9.2.3 金属平均晶粒度测定方法 9.3.1 直读光谱仪 9.3.2 碳硫分析仪 第四章 4.1 二辊斜轧穿孔机及穿孔过程 穿孔 1886 年德国的曼内斯 今天在无缝钢管生产过程中,穿孔工艺被广泛应用而且非常经济 。 曼兄弟申请了用斜辊穿孔机生产管状断面产品的专利。 专利中描述了金属变形时内部力的作 用和使用两个或多个呈锥形的轧辊进行穿孔,因此被称作曼内斯曼穿孔过程。 由 R.C 斯蒂菲尔发明的导板使得穿孔后的毛管长度得到增加。 后来狄舍尔发明了导盘, 使穿孔效率得到更大提高。 1970 年出现了锥形辊的穿孔机 , 在 它比以前的穿孔机在金属的 变形上有明显的改进。 在无缝钢管生产中,穿孔工序的作用是将实心的管坯穿成空心的毛管。穿孔作为金属变 形的第一道工序,穿出的管子壁厚较厚、长度较短、内外表面质量较差,因此叫做毛管。如 果在毛管上存在一些缺陷, 经过后面的工序也很难消除或减轻。 所以在钢管生产中穿孔工序 起着重要作用。 当今无缝钢管生产中穿孔工艺更加合理,穿孔过程实现了自动化。 斜轧穿孔整个过程可以分为三个阶段 第一个不稳定过程--管坯前端金属逐渐充满变形区阶段,即管坯同轧辊开始接触(一次 咬入)到前端金属出变形区,这个阶段存在一次咬入和二次咬入。 稳定过程--这是穿孔过程主要阶段,从管坯前端金属充满变形区到管坯尾端金属开始离 开变形区为止。 第二个不稳定过程—为管坯尾端金属逐渐离开变形区到金属全部离开轧辊为止。 稳定过程和不稳定过程有着明显的差别, 这在生产中很容易观察到的。 如一只毛管上头 尾尺寸和中间尺寸就有差别,一般是毛管前端直径大,尾端直径小,而中间部分是一致的。 头尾尺寸偏差大是不稳定过程特征之一。 造成头部直径大的原因是: 前端金属在逐渐充满变 形区中,金属同轧辊接触面上的摩擦力是逐渐增加的,到完全充满变形区才达到最大值,特 别是当管坯前端与顶头相遇时,由于受到顶头的轴向阻力,金属向轴向延伸受到阻力,使得 轴向延伸变形减小,而横向变形增加,加上没有外端限制,从而导致前端直径大。尾端直径 小,是因为管坯尾端被顶头开始穿透时,顶头阻力明显下降,易于延伸变形,同时横向展轧 小,所以外径小。 生产中出现的前卡、后卡也是不稳定特征之一,虽然三个过程有所区别,但他们都在同 一个变形区内实现的。变形区是由轧辊、顶头、导盘(导板)构成。见图 4-1。 从图中可以看出,整个变形区为一个较复杂的几何形状,大致可以认为,横断面是椭圆 形,到中间有顶头阶段为一环形变形区。纵截面上是小底相接的两个锥体,中间插入一个弧 形顶头。 变形区形状决定着穿孔的变形过程,改变变形区形状(决定与工具设计和轧机调整)将 导致穿孔变形过程的变化。穿孔变形区大致可分为四个区段,如图 4-2 所示 。 Ⅰ区称之为穿孔准备区, (轧制实心圆管坯区)。Ⅰ区的主要作用是为穿孔作准备和顺 8 无缝钢管生产技术 利实现二次咬入。这个区段的变形特点是:由于轧辊入口锥表面有锥度,沿穿孔方向前进的 管坯逐渐在直径上受到压缩, 被压缩的部分金属一部分向横向流动, 其坯料波面有圆形变成 椭圆形,一部分金属轴向延伸,主要使表层金属发生形变,因此在坯料前端形成一个“喇叭 口”状的凹陷。此凹陷和定心孔保证了顶头鼻部对准坯料的中心,从而可减小毛管前端的壁 厚不均。穿孔变形区中四个区段 Ⅱ区称为穿孔区,该区的作用是穿孔,即由实心坯变成空心的毛管,该区的长度为从金 属与顶头相遇开始到顶头圆锥带为止。这个区段变形特点主要是壁厚压下,由于轧辊表面与 顶头表面之间距离是逐渐减小的,因此毛管壁厚是一边旋转,一边压下,因此是连轧过程,这个 区段的变形参数以直径相对压下量来表示,直径上被压下的金属,同样可向横向流动(扩径)和 纵向流动(延伸)但横向变形受到导盘的阻止作用,纵向延伸变形是主要的。 导盘的作用不仅可 第四章 穿孔 9 以限制横向变形而且还可以拉动金属向轴向延伸,由于横向变形的结果,横截面呈椭圆形。 Ⅲ区称为碾轧区,该区的作用是碾轧均整、改善管壁尺寸精度和内外表面质量,由于顶 头母线与轧辊母线近似平行,所以压下量是很小的,主要起均整作用。轧件横截面在此区段 也是椭圆形,并逐渐减小。 Ⅳ区称为归圆区。 该区的作用是把椭圆形的毛管, 靠旋转的轧辊逐渐减小直径上的压下 量到零,而把毛管转圆,该区长度很短,在这个区变形实际上是无顶头空心毛管塑性弯曲变 形,变形力也很小。 变形过程中四个区段是相互联系的, 而且是同时进行的, 金属横截面变形过程是由圆变 椭圆再归圆的过程4.2.1 斜轧穿孔运动学 两辊穿孔机运动学 4.2.1.1 螺旋轧制的速度分析 穿孔机轧辊是同一方向旋转,且轧辊轴相对轧制轴线倾斜,相交一个角度称作前进角。当 圆管坯送入轧辊中,靠轧辊和金属之间的摩擦力作用,轧辊带动圆管坯—毛管反向旋转,由于 前进角的存在,管坯—毛管在旋转的同时向轴向移动,在变形区中管坯—毛管表面上每一点都 是螺旋运动,即一边旋转,一边前进。 表现螺旋运动的基本参数是: 切向运动速度、 轴向运动速度、 和轧辊每半转的位移值 (螺 距)。 首先来讨论轧辊上任意一点的速度,如果轧辊圆周速度为 VR,则可以分解为两个分量 (切向分量和轴向分量)。 10 无缝钢管生产技术管 坯 轴 轧辊轴线线下VaR=VRCOSβ=πD Nb/60×COSβ切向旋转速度 (1) VtR=VR sinβ=πD Nb/60×Sinβ轴向速度 (2) 式中 D所讨论截面的轧辊直径,mm; Nb轧辊转速, rpm;v β咬入角。 在轧制过程中由于坯料靠轧辊带动,轧辊将相应的速度传递给管坯,则管坯速度为: VB=πD Nb/60×COSβ (3) 但实际上轧辊速度和金属速度并非完全相等。 一般金属运动速度小于轧辊速度, 即两者 之间产生滑移,可用滑移系数来表示两者速度,这样 VaR =πD Nb/60×COSβ×ητ (4) VtR=πD Nb/60×sinβ×η0 (5) 式中:ητ 切向滑移系数, η0 轴向滑移系数,两者小于 1。 不同的材料有不同的滑移系数,参考如下: 碳钢 η0 = 0.8~1.0 低合金钢 η0 = 0.7 ~ 0.8 高合金钢 η0 = 0.5 ~ 0.7 在生产中最有实际意义的是毛管离开轧辊时的那一点速度,众所周知,出口速度愈大, 即生产率也愈高。为了简化计算,一般假设轧辊出口速度等于 VtR,实际误差包含在滑移系 数中。 毛管离开轧辊一点的轴向滑移系数可用公式(2)求出轴向速度,除以毛管长度得出理论的 穿孔时间,再和实测时间相比,即η0=T 理/T 实.这样确定η0 后,则可计算出毛管离开轧辊的轴 向速度。 螺距在变形中是个可变值,并且随着管坯进入变形区程度增加而增加,这是由于管坯- 第四章 穿孔 11 毛管断面积不断减小而轴向流动速度不断增加所致。 毛管离开轧辊一点的螺距值计算公式为: T=π/2×η0/ητ×d×tgβ 式中:d毛管直径 4.3 穿孔的咬入条件 斜轧穿孔过程存在着两次咬入, 第一次咬入是管坯和轧辊开始接触瞬间, 由轧辊带动管 坯运动而把管坯曳入变形区中,称为一次咬入。当金属进入变形区到和顶头相遇,克服顶头 的轴向阻力继续进入变形区为二次咬入。 一般满足了一次咬入的条件并 不见得就能满足二次咬入条件。在生产中我们常常看到, 二次咬入时由于轴向阻力作用,前进运动停止而旋转继续着即打滑。 4.3.1 一次咬入条件 一次咬入既要满足管坯旋转条件又要满足轴向前进条件。 管坯咬入的力能条件由下式确定: Mt ≥ Mp + Mq + Mi 式中:Mt - 使管坯旋转的总力矩; Mp—由于压力产生的阻止坯料旋转力矩 Mq—由于推料机推力而在管坯后端产生的摩擦力矩 Mi—管坯旋转的惯性矩 如果忽略 Mq、 Mi(值很小)则一般的表达式为: n (Mt + Mp) ≥ 0 (n—轧辊数) (6) 前进咬入条件是指管坯轴向力平衡条件, 也就是, 曳入管坯的轴向力应大于或等于轴向 阻力,其表达式为: n (Tx-Px) + P′ ≥ 0 (7) 式中:Tx—每个轧辊作用在管坯上的轴向摩擦力 Px--每个轧辊作用在管坯上正压力轴向分量 P′—后推力 (一般为零) 一次咬入所需旋转条件 下面的公式表明在管坯咬入时力的平衡, 两个重要参数, 摩擦系数和角速度可以通过下 面公式计算。 (8) 式中: ——轧辊入口锥角 ——咬入角 ——辊喉处的直径减径值 12 无缝钢管生产技术 若想管坯咬入顺利些,可以将咬入角变大些、轧辊的入口锥角小些,或者通过施加管坯 的推入力和加大轧辊表面的辊花深度。 4.3.2 二次咬入条件 二次咬入的力能条件 二次咬入中旋转条件比一次咬入增加了一项顶头/顶杆系统的惯性阻力矩,其值很小。 因此二次咬入旋转条件,基本和一次咬入相同。二次咬入的关键是前进条件。 二次咬入时轴向力的平衡条件: n (Tx-Px) -Q′ ≥ 0 (9) 式中:Q′—顶头鼻部的轴向阻力 二次咬入所需旋转条件 二次咬入的条件在轴向管坯的推入力要大于顶头和管坯与轧辊之间的摩擦力, 能实现二 次咬入的前提是在管坯接触顶头前(x=自由长度) 管坯至少要旋转一周。 式中:d B——管坯直径 4.4 孔腔形成机理 斜轧实心管坯时, 在顶头接触管坯前常易出现金属中心破裂现象, 当大量裂口发展成相 互连接,扩大成片以后,金属连续性破坏,形成中心空洞即孔腔。见图 4-5。在顶头前过早 形成孔腔,会造成大量的内折缺陷,恶化钢管内表面质量,甚至形成废品,因此在穿孔工艺 中力求避免过早形成孔腔。 图 4-5 孔腔示意图 影响孔腔形成的主要因素有: 变形的不均匀性(顶头前压缩量) 第四章 穿孔 13 不均匀变形程度主要决定于坯料每半转的压缩量(称为单位压缩量),生产中指顶头前 压缩量。 顶头前压缩量愈大则变形不均匀程度也愈大, 导致管坯中心区的切应力和拉应力增 加,从而容易促进孔腔的形成。一般用临界压缩量来表示最大压缩量值的限制,压缩量小于 临界压缩量则不容易或不形成孔腔。 椭圆度的影响 穿孔过程中在管坯横断面上存在着很大的不均匀变形, 椭圆度愈大, 则不均匀变形也愈 大。 按照体积不变定律可知, 横向变形愈大则纵向变形愈小, 将导致管坯中心的横向拉应力、 切应力以及反复应力增加,加剧了孔腔的形成趋势 单位压缩次数的影响 在生产中主要指管坯从一次咬入到二次咬入过程中管坯的旋转次数, 次数的增多就容易 形成孔腔。 钢的自然塑性 钢的自然塑性由钢的化学成分、 金属冶炼质量以及金属组织状态所决定, 而组织状态又 由管坯加热温度和时间所影响。一般来说塑性低的金属,穿孔性能差,容易产生孔腔。 4.5 4.5.1 斜轧穿孔时的金属变形 管坯受力情况 图 4-6 显示管坯的受力情况,图中显示 F 为轧辊方向(平面)的力,为压应力,在接触 点的位置显示为最大。中心部位(导盘方向)显示为拉应力,理论上在导盘的中心部位受力 为最大。因为管坯的不断旋转,同一部位的受力情况不断变化,导致中心部位的金属受到交 变应力的作用,中心产生疏松,形成孔腔。 图 5 金属受理分析图 4.5.2 金属变形 斜轧穿孔过程中存在着两种变形,即基本变形(或宏观变形)和附加变形(称不均匀变形) 基本变形是指外观形状的变化, 这种变形是可以直观的, 如由实心圆管坯变成空心的毛 图 4-6 4.5.2 金属变形 金属变形 基本变形完全是几何尺寸的变化, 与材料的性质无关, 而且基本变形取决于变形区的几 14 无缝钢管生产技术 何形状(由工具设计和轧机调整所决定)。 附加变形指的是材料内部的变形, 是直观不到的变形, 附加变形是由于材料中内应力所 引起的,是增大材料的变形应力,引起材料中产生的缺陷,所以在实际生产中如何来减小附 加变形是很重要的。 4.5.2.1 基本变形 基本变形即延伸变形,切向变形和径向变形(壁厚压缩)。这三种变形都是宏观变形, 表示外观形状和尺寸变化。基本变形可用下式表示: 径向应变增量:  r = ln 纵向(延伸)应变增量: s1 s0 l = ln 切向(圆周)应变增量: l1 l0 t = ln 4.5.2.2 附加变形 2  ( D1  s1 ) D0 附加变形包括有扭转变形, 纵向剪切变形等, 附加变形是由于金属各部分的变形不均匀 产生的,附加变形会带来一系列的后果,如造成变形能量增加,以及由于附加变形所引起的 附加应力,容易导致毛管内外表面上和内部产生缺陷等。 纵向剪切变形主要是由于顶头的轴向阻力所造成的, 一方面轧辊带动管材轴向流动, 而 顶头要阻止金属轴向流动, 最终导致各金属轴向流动有差异, 可是各层金属又是互相联系的, 是一个整体,所以在各层金属间必然产生附加变形和附加应力,特别是和轧辊、顶头直接接 触的表面层金属 ,由图中可看出,附加变形更大些,因此毛管内外表面很容易出现缺陷或 者使管坯表面原有的缺陷发展扩大。 切向剪变形往往是造成毛管内外表面产生缺陷原因之一 (如裂纹、 折迭、 离层等缺陷) 。 4.6 穿孔工具及设计 穿孔机工具主要包括:轧辊、顶头和导板(导盘)。这些工具是直接参与金属变形的。 除此之外,还包括顶杆、毛管定位叉、导管、导槽等部件。 工具的尺寸和形状要求合理,这样才能保证穿出高质量的毛管,保证穿孔过程的稳定、 生产率高、低能耗、工具耐磨性高、使用寿命长的要求。 4.6.1 轧辊 穿孔机轧辊形状主要有盘式辊、桶形辊和锥形辊,盘式辊很少使用,常用的是桶形辊和 第四章 穿孔 15 锥形辊。 从大体的形状来看, 桶形辊和锥形辊度一般是由两个锥形段组成的, 即入口锥和出口锥。 如果细分的话, 入口锥又可以分为一段式和两段式, 两段式是为了改善咬入条件和减少从车 次数。根据毛管扩径量的需求,出口锥也可以分为一段式和两段式,两段式用于大扩径量的 机组。 另外,有的轧辊在入口锥和出口锥之间采用过渡带即轧制带,有的则没有。轧制带的作 用是防止两锥相接处形成尖锐棱角,这种棱角在穿孔时会使毛管外表面产生划伤。 轧辊的特征尺寸指轧辊最大直径和辊身长,轧辊最大直径和辊身长度是根据轧辊长度、 轧制速度、咬入条件、轧制产品规格、电能消耗、轧辊重车次数等因素确定。 轧辊直径增加, 则咬入条件改善、 轧制速度提高、 轧辊重车次数增加、 轧辊的利用率高, 但同时也增加了轧制压力和电能消耗。 4.6.1.1 轧辊的入口锥角和出口锥角 轧辊的入口锥角和出口锥角? 轧辊入口锥的角度大小决定管坯能否顺利咬入和积累足够的力以克服顶头阻力使管坯 穿成毛管。相关的文献指出,入口锥角在 2~40 之间,一般情况下将轧辊的入口锥设计成两 段,第一段的角度在 1~30 之间,为的是保证管坯的咬入,第二段的角度在 3~60 之间,为 的是防止形成孔腔。 轧辊的出口锥角在 3~40 之间,这取决于管坯的扩径量,扩径量越大,角度越大。 4.6.1.2 轧辊的入口锥和出口锥长? 轧辊的入口锥和出口锥长? 确定轧辊入口锥和出口锥的长度首先为了校核轧辊的长度是否满足毛管咬入和扩径的 要求,其次为在生产中合理使用轧辊。 轧辊入口锥长的计算公式为: 轧辊出口锥长的计算公式为: 注:DB-管坯直径; E-轧辊距离; DR-毛管直径; αe—轧辊入口锥段的空间角,可以近似等于轧辊入口锥角; αa—轧辊出口锥段的空间角,可以近似等于轧辊出口锥角。 4.6.2 导盘 导盘的作用是封闭孔型。导盘设计要素主要有:接触弧半径和厚度。见图 4-7。 16 无缝钢管生产技术 图 4-7 4.6.2.1 导盘的轮廓 导盘的轮廓是由一般有两个半径入口半径 R2、 出口半径 R1 组成, 根据经验我们可以确 定其值的大小: R2=(0.66~0.70)*DB 入口半径: R1=(0.8~0.87)*DB 出口半径: 4.6.2.2 导盘厚度 到盘厚度由最小轧辊距离和导盘与轧辊的最小间隙决定。大小为: B=(0.8~1.0)* DB 注:DB-管坯直径 4.6.3 导板 导板的设计原则是:一种管坯需要设计一种导板,如果是用一种管坯生产不同尺寸的毛 管,可以只设计一种导板。 导板的纵剖面形状应与轧辊辊形相对应,也有入口锥、压缩带和出口锥组成。导板入口 锥主要起到引导管坯的作用,使管坯中心线对准穿孔中心线。当管坯与上、下导板接触时, 它起着限制管坯椭圆度的作用。 限制椭圆度是为了避免过早形成孔腔, 同时促进金属的纵向 延伸。导板的出口锥起限制毛管横变形,并控制毛管轧后外径的作用。 压缩带是过渡带,它不在导板的中间,而是向入口方向移动,移动值一般在 20~30mm, 也有到 50mm 的。 移动的目的是: 可以减小管坯在顶头上开始碾轧时的椭圆度和减小导板的 轴向阻力,提高穿孔速度。 导板的入口锥角一般等于轧辊入口锥角或比轧辊入口锥角大 10~20,出口锥角一般等 于轧辊的出口锥角或比轧辊的出口锥角小 0.50~10。 导板的横断面形状是个圆弧形凹槽, 这是为了便于管坯和毛管旋转。 凹槽的圆弧可做成 单半径或双半径的。 导板的长度由变形区长度决定,压缩带宽度一般为 10~20mm. 导板的厚度根据轧辊距离来确定, 以薄壁毛管为设计对象。 适应薄壁管的导板一定适应 第四章 穿孔 17 厚壁管的生产。 4.6.4 顶头 顶头的种类按冷却方式来分,有内水冷、内外水冷、不水冷顶头(穿孔过程和待轧时间 内都不冷却,主要指生产合金钢用的钼基顶头): 按顶头和顶杆的连接方式来分,有自由连接和用连接头连接顶头。 按水冷内孔来分,有阶梯形、锥形和弧形内孔顶头。内孔与外表面之间的壁厚有等壁和 不等壁两种。 按顶头材质分,有碳钢、合金钢和钼基顶头。 从扩径段分:有 2 段式、3 段式、4 段式。扩径率小于 20%用 2 段式顶头,大于 20%用 3 或 4 段式顶头。 为延长顶头的使用寿命, 应通过加强冷却水的压力来提高顶头在孔型中顶头的冷却, 尤 其是顶头的前部。使用内水冷主要是为了降低顶头内部温度,应尽可能降到最低水平,冷却 水压应保证在 10~15 bar。 影响顶头寿命的因素: 管坯材质,合金含量越高,变形抗力越大,顶头寿命越低; 顶头化分和热处理工艺,热处理工艺决定顶头寿命。 穿孔时间和管坯长度,穿孔时间越长,顶头温度越高,顶头越容易变形和损坏。 顶头在穿孔过程中,顶头承受着交变热应力、摩擦力及机械力的作用,力的大小影响顶 头的寿命。顶头过分磨损会划伤毛管内表面,粘钢后产生内折。 顶头一般是轧制的、 锻造的或者是铸钢的。 搬运顶头时应保护表面的氧化层, 避免脱落, 否则影响使用寿命。 更换标准是: 顶头头部磨损,磨损带长度超过 5mm,破损面积超过 30cm2. 穿孔段出现裂纹;裂纹长度超过 60mm,宽度在 1.0mm 左右。 粘钢,有粘钢就该更换。 剔废的顶头原则上不能重复使用,若重车,需要再次热处理。 4.6.4.1 计算过程: 计算过程: 下面以 2 段式顶头举例说明设计过程,设计的前提是必须已知轧辊的尺寸和管坯直径、 毛管直径、毛管壁厚及咬入角。 ——确定轧制带处(HP)的辊距(E) 辊距(E)的大小取决于: 材料的钢级 管坯的直径 毛管壁厚 下面是一些常见钢中的辊距值(E) E = 0.84 to 0.9 * DB = 84 to 90 %, usual 86 – 89 % 碳钢: E = 85 ~ 90 %, 87 ~ 90 % 低合金钢: E = 88 ~ 91 %, 88 ~ 90 % 高合金钢 确 定轧辊的入口长度(Le)和出口长度(La),计算它们是为了验证其长度是否超过 18 无缝钢管生产技术 轧机的设计长度,公式见前面轧辊设计部分。 如果计算的结果是入口长度(Le) 或出口长 度(La) 比轧辊现有的相应部分大的话就得加大轧辊间距(E)或者增加入口锥角和出口锥 角 ——确定顶头直径(Dd) ——毛管与顶头的间隙值(CH),目前仍以经验值或经验公式为主 ——确定顶头坪滑段的长度(LGT2) 平滑段的作用是均匀壁厚的偏差, 长度至少要保证毛管能够转一周并加上保险系数。 即 SF—平滑系数 1.2 ~2, 通常为 1.5 --咬入角 LGT2 必须小于顶头过 HP 处的长度, 否则的话减小系数值。 平滑段的角度 似等于轧辊的出口锥角 ——确定顶头穿孔段末端的直径(DR) 近 ——计算顶头前伸量 Ld1 顶头前伸量的大小影响着穿孔的过程和毛管的质量.生产中应避免在顶头的前部形成空 腔 ,这样有利于减轻毛管内表面的缺陷。但起决定性的影响内表面缺陷的因素有顶头前直 径减径率和管坯接触顶头前转动的次数。换句话说,顶头前直径减径率的参考极限值如下: 碳钢 低合金钢 高合金钢 ——自由段长度 (GL), 机关批从接触轧辊到顶头前的长度,必须保证管坯转一周。 GF1 to 1.5 如果轧辊之境与管坯直径的比值较大的话, GF 可以取值范围为 0.8 to 1 所以顶头位置(Ld1)为: 顶头前伸量的值至少要大于 40mm,系数 GF 通常影响顶头位置和 顶头前的压下量。 ——确定顶头长度(Ld) 第四章 穿孔 19 顶头再 HP 后长度(Ld2)计算公式如下: 所以顶头长(Ld)为 —— 确定顶头鼻部的直径(F) 一般情况下 F = 0.25 to 0.30 * Dd (Dd圆弧半径为: 圆弧半径值 (Rd) 范围在 300~ 900 mm 之间. 的 限值。 4.6.4.2 顶头计算过程(2 段式顶头) 顶头计算过程( 段式顶头) ——给定 2 段式顶头的圆弧半径值不要取上 ——计算 辊距 E 177,2 mm (选择直径压下率为 88.6 % of DB, 见附表 1 ) 入口锥长度 出口锥长度 顶头与毛管的间隙 20 无缝钢管生产技术 Clearance: CH10 mm (见附表 2) 桶形棍—— CH (锥形辊取值比桶形辊大) 平滑段长度 故取 确定平滑段开始处的直径 自由工作段长度(咬入段) 选择 GF 1.05 顶头前伸量 顶头在 HP 点后的长度 顶头长 核查顶头前伸量 第四章 穿孔 21 核查实际的咬入系数 F=0.2*165 F= 33mm 22 无缝钢管生产技术 附表 1: ——直径压下率 ——径壁比 附表 2: CH 壁厚 第四章 穿孔 23 4.7 穿孔机调整参数确定 现代的穿孔机在整个机组中承担的变形量愈来愈大。 表示穿孔变形的参数有: 直径扩径 率、延伸系数、轧制带处的压下量、顶头前压下量。 直径扩径率 一般在 3~40%的范围内,锥形辊穿孔机的扩径率明显高于桶形辊穿孔机。扩径率大, 容易产生内外表面缺陷或恶化壁厚不均,因此最好采用等径或小扩径穿孔。图 4-8 显示锥形 辊与桶形辊扩径值的比较。 图 4-8 扩径值比较 延伸系数 延伸系数大意味着毛管壁厚薄。管坯直径愈大,在同一壁厚下,延伸系数愈大。随着锥 形辊穿孔机的的广泛使用,以 180 机组为例,穿孔毛管的最小壁厚可以达到 8mm。 轧制带处的压下量 它表示管坯直径在轧制带处的变化量,取值范围在 9~12%,穿孔薄壁管取大值,厚壁 管取小值。 它表示管坯直径从一次咬入点到二次咬入点的变化量, 它的大小决定管坯的二次咬入效 果,过大又容易形成钢管内折缺陷。 穿孔机主要的调整参数有轧辊距离、顶头前伸量、导板(导盘)距离、前进角的大小和 轧辊转速(导盘速度)。 调整的基本原则是毛管几何尺寸满足轧管机组的要求,壁厚均匀且内外表面良好。 调整的方法可以参考下表(表中没有涉及到前进角的调整): 24 无缝钢管生产技术 原 因 辊 减小 增加 减小 增加 增加 减小 - - 距 导 - - - - 距 顶 前 量 - - 增加 减小 增加 减小 - - 多增加 多减小 (增加) (减小) 壁厚稍微厚 壁厚稍微薄 壁厚太厚 壁厚太薄 外径太大 外径太小 外径稍微大 外径稍微小 外径、壁厚都太大 外径、壁厚都太小 外径太大、壁厚太小 外径太小、壁厚太大 如何确定轧辊距离? -(减小) -(增加) 减小 增加 - - - - -(增加或减小) -(增加或减小) 多增加 多减小 轧辊距离指的是两个轧辊的轧制带之间的距离, 它是重要的调整参数之一。 确定轧辊距 离(E)的前提条件是应明确: ——管坯材质 ——管坯直径 ——毛管壁厚 下列数据为标准数据: E=(0.84~0.90)*DB 碳钢: 通常为(0.86~0.89)*DB 低合金钢: E=(0.85~0.90)*DB 通常为(0.87~0.90)*DB 高合金钢: E=(0.88~0.91)*DB 通常为(0.88~0.90)*DB 一般情况下,厚壁管上限值为 0.93*DB,薄壁管取下限。 如何确定导盘距离? 导盘距离与轧辊距离的比值决定着轧件在变形区中的椭圆度,而椭圆度又影响毛管质 量、咬入条件、轴向滑移、穿孔速度、扩径量、轧卡及毛管尺寸控制等。特别是对毛管质量 (穿孔合金钢管)影响更为明显,椭圆度越大,毛管内表面出现裂纹的可能性越大,过早形 成空腔的可能性越大。 生产中, 导盘距离总是大于轧辊距离, 二者比值即椭圆度系数, 一般在 1.07~1.15 之间, 穿孔厚壁管和合金管时取小值。 确定导盘距离可按椭圆度系数推导: A=(1.07~1.15)*E 注:A—导盘距离 E—轧辊距离 导盘调整主要指导盘的间距调整、高度调整和轴向调整。 导盘的间距调整,一般由电机、蜗轮蜗杆组成,驱动导盘装置的底座并配以消除间隙的 平衡装置; 导盘的高度调整,因孔型封闭的要求,左右导盘的高度不同,调整的方式有垫片调整即 第四章 穿孔 25 直接在刀盘下面加垫片和楔块调整调整即通过楔块并配以平衡装置。 导盘的轴向调整,这种方式不常用。因导盘在穿孔时的接触长度比导板短,为了减小毛 管尾部的椭圆度, 在穿孔机的设计阶段就将导盘的中心线向后移动一些距离。 后移的距离使 机组大小而定,一般在 30 毫米以内。 如何确定顶头前伸量? 顶头前伸量的测量方法是, 将顶头/顶杆深入到轧辊之间, 测量顶头头部到轧辊轧制带 之间的距离。 确定顶头前伸量的步骤如下: Ld1=Le-X X=π*DB*tan(β)*FE 注:Ld1—顶头前伸量 Le—轧辊入口锥长 β—前进角 FE—系数,取值范围在 1~1.5 之间 顶头前伸量和轧辊距离有着密切的联系,顶头前伸量增加,顶头前压下量减小,相反顶 头前伸量减小,顶头前压下量增加。 顶头前伸量调整在生产中有着重要意义。 因为顶头前伸量的大小和毛管质量、 咬入条件、 轴向滑移、穿孔速度、轧卡以及毛管尺寸控制等都有关。 什么是扩展值?如何确定顶头与毛管的间隙量? 毛管内径与顶头之差叫做扩展值, 计算扩展值是选择顶头直径的重要依据, 不同壁厚毛 管的扩展值是不同的, 不同形式的穿孔机扩展值变化的规律也不一样。 影响扩展值的因素还 有:变形区椭圆度、穿孔温度、钢种等。 扩展值用 CH 表示,大小为: CH=DH-2*SH-Dd 使用锥形辊穿孔机的扩展值 CH 值与桶形辊穿孔机的扩展值 CH 关系是: CHctp=1.5*CH CH 的经验值计算方法是: CH=(0.09+0.076*DB)-(0.007+0.0013*DB)*SH 注:DB—毛管外径 SH—毛管壁厚 Dd—顶头直径 如何计算穿孔的轧制时间? 穿孔的轧制时间的多少往往表示一个机组的能力大小, 斜轧穿孔机的工作时间由下面公 式计算: 式中 Dw—轧辊的工作直径; 26 无缝钢管生产技术 L1-变形区长―; L0-毛管长; n—轧辊转速; η0-轴向滑移系数; β-前进角(轧辊倾角) 如何选择轧辊的前进角? 前进角及轧辊轴线与轧制线在水平面内的夹角。选择的范围在 8~150 之间,常用的角 度为 10~120。。前进角的选择影响以下几方面: 前进角越大,毛管的出口速度越大,轧制时间相应减少,可以提高机组的节奏,还可以 降低工具消耗; 前进角越小,管坯咬入条件越好,原因是管坯与轧辊的接触面积增大,摩擦力增大的缘 故。 前进角的大小决定轧制力的大小,角度越大,轧机负载越大。若在一个轧辊上使用不同 直径的管坯(不同孔型),角度随管坯直径增加而减小。 4.8 其他穿孔方法 管坯的穿孔方式有压力穿孔,推轧穿孔和斜轧穿孔。 4.8.1 压力穿孔 压力穿孔是在压力机上穿孔, 这种穿孔方式所用的原料是方坯和多边形钢锭。 工作原理 是首先将加热好的方坯或钢锭装入圆形模中 (此圆形模带有很小的锥度),然后压力机驱 动带有冲头的冲杆将管坯中心冲出一个圆孔。 这种穿孔方式变形量很小, 一般中心被冲挤开 的金属正好填满方坯和圆形模的间隙,从而得到几乎无延伸的圆形毛管,延伸系数最大不超过 1.1。 4.8.2 推轧穿孔 推轧穿孔是在推轧穿孔机上穿孔,这种穿孔方式是压力穿孔的改进。把固定的圆锥形模 改成带圆孔型的一对轧辊。这对轧辊由电机带动方向旋转(两个轧辊的旋转方向相反),旋 转着的轧辊将管坯咬入轧辊的孔型, 而固定在孔型中的冲头便将管坯中心冲出一个圆孔。 为 了便于实现轧制,在坯料的尾端加上一个后推力(液压缸),因此,叫做推轧穿孔。 这种穿孔方式使用方坯,传出的毛管较短,变形量很小,延伸系数一般不大于 1.1。 推轧穿孔的优点如下: 坯料中心处于全应力状态,过程是冲孔和纵轧相结合,不会产生二辊斜轧的内折缺陷, 毛管内表面质量好,对坯料质量要求较低; 冲头上的平均单位压力比压力穿孔小 50%左右,因而工具消耗较小; 穿孔过程中主要是坯料的中心部分金属变形, 使中心粗大而疏松的组织很好的加工而致 密化,同时在压应力作用下,毛管内外表面不易产生裂纹。 生产率比压力穿孔高,可达每分钟两支; 以上两种穿孔多生产特殊钢种的无缝钢管,现存的机组很少,因变形量很小,毛管短且 厚, 因而在热轧无缝钢管机组中要设置斜轧延伸机, 将毛管的外径和壁厚减小并使管子延长。 第四章 穿孔 27 另外容易产生较大的壁厚不均。 4.8.3 斜轧穿孔 这种穿孔方式被广泛的应用于无缝钢管生产中, 一般使用圆管坯, 靠金属的塑性变形加 工来形成内孔,因而没有金属的损耗。 斜轧穿孔机的分类 斜轧穿孔机按照轧辊的形状可分为锥形辊穿孔机、 盘式穿孔机和桶形辊穿孔机。 按照轧 辊的数目分又可分为二辊斜轧穿孔机和三辊斜轧穿孔机。 锥形辊穿孔机、 桶形辊穿孔机 是当今广泛使用的主要机组, 锥形辊穿孔机的历史较短, 具有更多优点。比较如下: 桶形辊穿孔机的轧辊可以上下和左右布置,而锥形辊穿孔机的轧辊只能上下布置; 桶形辊穿孔机的轧辊由两个锥形组成,锥形辊穿孔机的轧辊由一个锥形组成; 桶形辊穿孔机的轧件速度变化为小-大-小, 锥形辊穿孔机的轧件速度随轧辊直径的增 加从小逐步增大; 毛管在孔型中的宽展,锥形辊穿孔机要小些,更有利金属轴向延伸变形,附加变形小,毛 管内表面质量好,壁厚精度较桶形辊穿孔机高; 锥形辊穿孔机的延伸系数比桶形辊穿孔机大, 更适合穿孔薄壁毛管, 使得轧管机组的机 架数目可以减少; 斜轧穿孔机不管轧辊的形状如何不同, 为了保证管坯曳入和穿孔过程的实现, 都由以下 三部分组成:穿孔锥(轧辊入口锥),辗轧锥(轧辊出口锥)和轧辊压缩带——由入口锥到 出口锥之过渡部分。 二辊式穿孔机和三辊式穿孔机的特点? 二辊式穿孔机主要有带导辊的穿孔机、 带导板的穿孔机和带导盘的穿孔机, 带导辊的穿 孔机一般不常用,只用于穿孔软而粘的有色金属,如铜管、钛管等。带导板的穿孔机具有孔 型封闭好、接触变形区长、穿出的毛管壁厚可以更薄的特点而仍然得到重视;带导盘的穿孔 机越来越得到发展,它的特点是: 生产率高,这是由于 主动导盘对轧件产生轴向拉力作用,导致毛管轴向速度增加。最快 可以达到 3~4 支/分; 由于导盘的轴向力作用,使管坯咬入容易一些,减少了形成管端内折的可能性,也可以 提高壁厚的精度; 导盘比导板有较高的耐磨性,从而减少了换工具的时间并提高了工具寿命; 三辊式穿孔机的特点是: 由于三个辊呈等边三角形布置,因而在变形中管坯横断面的椭圆度小; 由于三个辊都是驱动的,仅存在顶头上的轴向力,因而穿孔速度较快,但顶头上的轴向 阻力比二辊式大; 在轧制实心管坯时,由于管坯始终受到三个方向的压缩,加上椭圆度小,一般在管坯中 心不会产生破裂,即形成孔腔,从而保证了毛管内表面质量。这种变形方式更适合穿孔高合 金钢管。三个轧辊穿孔时坯料和顶头容易保正对中,因此毛管几何尺寸精度高,即毛管横断 面壁厚偏差小。 因穿孔薄壁毛管时容易形成尾三角,使毛管尾端卡在轧辊辊缝中,更适合穿孔中厚壁毛管。 28 无缝钢管生产技术 4.9 4.9.1 力能参数的计算 轧制力 计算总轧制压力,首先要确定接触面积。 4.9.1.1 变形区长度的确定 变形区的长度是入口断面到出口断面的距离。如图 4-9 所示。考虑送进角 α 时,变形区 长度按 4.1 式计算[11]。 图 4-9 穿孔时的变形区图示 l = l1 + l 2 = ( d p  dH 2tgα 1 ) cos α + ( dm  dH ) cos α 2tgα 2 d 其中: p 入口断面上的管坯直径, mm ; d m 出口断面上的毛管直径, mm ; d H 轧辊之间的最小距离, mm ; (4.1) α 1 ——轧辊的入口錐母线倾角,度 α 2 ——轧辊的出口錐母线倾角,度 α ——送进角,度。 4.9.1.2 接触面宽度的确定 在斜轧穿孔时,沿变形区长度,接触表面的宽度是变化的。任一断面的接触宽度 b [12], 如图 4-10 所示。 第四章 穿孔 29 图 4-10 穿孔时的接触面积 b= (4.2) 式中: D ——该断面上的轧辊直径; d ——该断面上的坯料直径; r ——径向压下量; 1 上式中的径向压下量 r ,根据图 4-1。对各个区域分别按下列公式计算。 对于区域Ⅰ, r 表示坯料在 k 转中两相邻断面半径之差 1 r = s tan α 1 对于区域Ⅱ, r 表示坯料在 k 转中两相邻断面壁厚之差 (4.3) (4.4) (4.5) rd + 2r 2 d r 1+ + 2 D D r = s(tan α 1 + tan γ ) 对于区域Ⅲ, r = s(tan γ  tan α 2 ) 式中: γ ——顶头锥体的母线的倾斜角; s ——螺距。 η 0 F1 d1 tan α ηt F K 式中: F1 ——金属在出口断面上的面积; s =π (4.6) η t ——出口断面的切向滑动系数,η t ≈ 1 ; η 0 ——轴向滑动系数; η 0 = 0.68 ln α + 0.05 d0  ε0  f k dp F ——金属在所研究断面上的面积; d1 ——管坯在出口断面上的直径;  d 0 ——管坯的外径,mm; 式中: d p ——顶头的外径,mm; f ——摩擦系数; (4.7) α ——送进角; ε 0 ——顶头前坯料的径向压下量,%; 轧制过程中产生大的滑动是不利的, 它会使生产率降低, 工具磨损加快, 能量消耗增加, 30 无缝钢管生产技术 轧件质量恶化。因此,合理的设计应使滑动系数尽可能增大。 由式(4.6)可见,螺距是变化的,其值随轧件进入变形区坯料横断面面积的减小而增 大。 接触面积为 bi + bi +1 l 2 式中: bi 、 bi +1 ——在分点 i 及 i + 1 上的接触宽度; F =∑ (4.8) l ——分点 i 及 i + 1 间的距离。 4.9.1.3 平均单位压力 p 的计算 ' ' ' p = νnσ nσ' nσ'' σ s (4.9) 式中:ν——中间主应力影响系数(取ν=1.15); ' ' nσ ——外摩擦及变形区几何参数影响系数(取 nσ = 1 ); ' nσ' ——外端影响系数; ' ' nσ'' ——张力影响系数(取 nσ'' = 1 ); σ s ——一定的变形温度、变形速度及变形程度金属的变形抗 力, MPa ; ' nσ' 的计算 1 外端影响的应力状态系数 入口錐侧变形区: ' nσ' 1 =1.5(1-2.7ε2) (4.10) ε 孔喉处的相对压下率; ε = (d p  d H ) / d p 出口錐侧变形区: ' ' nσ' 2 = 0.75nσ' 1 (4.11) (4.12) 2 入口錐侧变形区平均单位压力 p1 =1.15×1.5(1-2.7 ε 2 ) σ s (4.13) σ s 不同变形温度、变形速度及变形程度时,沿入口锥长度 式中: 的平均变形抗力; 3 出口錐侧变形区平均单位压力 p2 = 4 平均单位压力 4 p1 3 7 p1 6 (4.14) p= 5 变形抗力 σ s 的确定 (4.15) 变形抗力的确定首先是计算穿孔时的变形温度, 变形速度和变形程度数值, 然后根据该 钢种的实测变形抗力曲线,确定该变形条件下的变形抗力。确定入口锥的平均变形阻力: 第四章 穿孔 31 1) 变形温度:根据已有现场实测参考数值在 1180℃~1240℃ 2) 变形程度: 在斜轧穿孔入口锥碾轧实心坯的区域,变形程度为: ε= 2 r dx (4.16) 在斜轧穿孔出口锥碾轧毛管的区域,变形程度为: ε= r S + r 式中: r ——该截面的径向压下量; S ——该截面毛管壁厚; r = z x (tan α 1 ) ; z x ——单位螺矩; (4.17) α 1 ——入口锥辊面锥角; d x ——该截面轧件直径; η 1 Z x = πξ x d x x tan α ηy 2 式中: ξ x ——椭圆度系数; η x ——轴向滑动系数,查图表可得; η y ——切向滑动系数,近似为 1; (4.18) α ——送进角。 3) 变形速度: 在斜轧穿孔入口锥碾轧实心坯的区域,任一断面的沿接触弧的平均变形速度:  ε= (4.19) 在斜轧穿孔出口锥碾轧毛管的区域,任一断面的沿接触弧的平均变形速度: r R ω0 1 + m vt 2  ε= 其中:  r  rp   r + r  rp vt  +  + 1 ln  ω0 ( R + r )  R  R   r  rp r R b R (弧度)   (4.20) m= (4.21) ω 0 = arcsin 式中: ω 0 ——毛管咬入点所对应轧辊中心角; R ——入口区管坯任一断面的轧辊半径; r ——入口区管坯任一断面的管坯半径; r ——径向压下量; (4.22) 32 无缝钢管生产技术 vt ——金属切向速度分量; rp ——顶头半径; b ——轧辊和管坯接触宽度[13]; b= re ——轧前管坯半径,即为 re = 椭圆度 2 Rre r Rr + (ξ  1) R + re R+r dp (4.23) 2 ; ab dh ; 式中: a b ——导盘距离; d h ——轧辊距离; ξ= 4.9.1.4 轧制压力 P 的计算 P = p×F (4.24) 4.9.2 顶头轴向力的确定 确定斜轧穿孔时轴向力的大小对于生产有很重要的意义。 轴向力即为作用在顶杆上的压 力,轴向上的大小直接影响着顶杆强度及工作的稳定性。 顶头轴向力对轧辊所受的轴向力大小和轧制力矩的大小有直接影响。 因此在设计中, 为 了计算轧辊止推轴承,电机功率,顶杆的弯曲强度和顶杆的止推轴承,都要求较准确的确定 顶头轴向力的大小。如图 4-11 所示。 图 4-11 作用在顶头上的力 顶头的轴向力是由作用在顶头尖端上和主体上的两部分轴向力所组成。 顶头主体是由头 部、定径段和圆柱段组成。试验表明顶头尖端的轴向力只占顶头轴向力的 15%左右。因此, 顶头上的轴向力主要由作用在主体上的力决定。主体上的轴向力与坯料每转的送进距离有 关,送进距离越大,金属与工具接触面增大,作用在顶头上的轴向力就增大。 送进角愈大,送进距离也愈大,轴向速度增加,同时由于轧制压力的增加,其轴向分力 也增加,所有这些因素都使顶头所受的轴向力有较大的增长。 第四章 穿孔 33 穿孔过程中与顶头有关的重要力能参数指标有两个: 一个是顶头对金属的轴向力, 这个 力越大,顶杆产生的弯曲也越大,这样导致毛管壁厚不均匀增加;另外一个指标是顶头的轴 向力与轧辊上所受的总压力的比值 Q / P ,这个比值越小,金属对轧辊的轴向滑动就越小, 因而越有利于穿孔过程的力能条件。 顶头轴向力的确定用理论方法计算是很复杂的。 根据顶头受力的平衡条件而求出的轴向 力解析计算公式十分庞大,式中的各分力很难正确算出,因此在实际中无法应用。 作用在顶头轴向上的力基本公式计算为[12]: Q = QH + 2 P0 (sin  0 + f cos  0 cos θ c ) (4.25) 式中: Q, QH 作用在顶头上和作用在顶头鼻部上的轴向力; P0 作用在顶头上的正压力;  0 顶头母线的倾斜角; θ c 倾斜角。 目前在设计时广为应用的办法是根据实际测定的 Q / P 比值来确定。 Q / P 比值的范围 在 27%~44%内,故推荐经验公式: Q =(0.35~0.50) P (4.26) Q =0.35 P 。 我们这里暂定为 4.9.3 斜轧力矩计算 4.9.3.1 转动轧辊所需的力矩 当没有顶头的情况下如图 4-12 所示,即轧件在前进方向没有受到轴向阻力时: 图 4-12 在没有顶头作用下斜轧的受力分析 34 无缝钢管生产技术 b   M z = P R sin ω cos α + cos ω  2 ω 角由下式确定; tan ω = b dx 式中: b ——轧辊与轧件平均接触宽度; d x ——轧制力作用面内的坯料直径; (4.27) (4.28) α 送进角。 R ——合压力作用面上轧辊半径; 当有顶头时如图 4-13 所示,在前进方向受到顶头的轴向阻力(Q),这时传动轧辊所需 总轧制力矩为: 图 4-13 二辊穿孔机轧辊受力分析 M z = P ( R sin ω cos α + b Q cos ω ) + R sin α 2 K (4.29) 式中: K 轧辊数目; Q 顶头上的轴向力。 4.9.3.2 电机所需力矩 电机所需力矩除了轧制力矩外,还有摩擦力矩,空转力矩,动力矩。这些力矩的计算方 法与一般纵轧相同。 当不考虑动力矩时所需电机力矩: M 电= k η1η 2 ( M Mm + + Mk) i i (4.30) 式中: K ——轧辊数; M ——一个轧辊所需的轧制力矩; i ——减数箱传动比; M m ——产生在轧辊轴承中的摩擦力矩。 第四章 穿孔 35 由于传动扭矩是由穿孔主电机直接经主传动轴传至轧辊。所以减数箱传动比 i =1; (4.31) 式中: f ——轧辊轴承中的摩擦系数, 滚珠轴承可取 f =0.004~0.006, 滑动轴承可取 f =0.08~0.1; M m = Pf dm 2 η1 ——齿轮机座传动效率,一般取 0.92~0.95; η 2 ——接轴传动效率,为 0.99; M k ——空转力矩,空载时传动轧机主机列所需的力矩,它应 等于所有转动机件空转力矩之和。 一般可按经验方法确 定如下: P ——轧制力; d m ——轴承摩擦园直径,即为轧辊辊颈直径; M k ≈ 0.03M H M H ——电动机的额定转矩。 额定功率=3800kw 转速=62~110r/min (4.32) M H = 9.55 Ph 3800 = 9.55 × = 585.3kN  m n 62 (4.33) M k = 17.55kN  m 4.9.3.3 电机功率的计算 根据已转换到电机轴上的总力矩 M 电,可求出电机功率: N = 0.105M 电 n 式中: N ——电机功率,kw; M 电 ——总力矩,kN. m ; (4.34) n ——电机转速,r/min。 4.9.3.4 穿孔机轧制时间的确定 在电机校核中,需要用到纯轧时间和间隙时间。 1 纯轧时间的计算 斜轧的纯轧时间是指轧件通过变形区所需的时间——由管坯前端接触轧辊起到轧出的 毛管尾端离开轧辊止的时间间隔。 l+L πD n η x 1 r sin α 60 式中: l ——变形区长度; L ——毛管长度; T ——纯轧时间; T= (4.35) η x ——出口断面的轴向滑动系数; 36 无缝钢管生产技术 α ——送进角 D1 ——出口断面上的轧辊直径; nr ——轧辊的转速; 由此可见,为提高轧机生产效率,缩短纯轧时间,可以通过提高轧辊转速和加大送进角 来实现。 虽然也可以通过加大轧辊直径和增加滑动系数使纯轧时间减少, 但受到轧机结构和 咬入条件的限制,后面的方法是不可取的。 2 间隙时间的确定 由实际情况确定。 4.10 4.10.1 穿孔机的设备组成 斜轧穿孔机的设备由哪几部分组成? 斜轧穿孔机的设备由哪几部分组成 穿孔机设备由主传动、前台、机架和后台四大部分组成。主传动一般由主电机或主电极 +变速箱组成。前台设备一般包括受料槽、导管和推钢机组成。机架中包括轧辊和导向设备 (导盘或导板)。 后台设备主要包括定心辊、毛管回送辊道、顶杆小车、顶杆小车的止推座及将毛管从穿 孔机组运送到轧辊机组的运输设备,常见的运输设备有传送链、回转臂和电动车。 4.10.2 主传动的方式及特点? 主传动的方式及特点 穿孔机的主传动电机可以使用直流电机或交流电机。 直流电机一般通过传动轴直接与轧 辊连接,而交流电机则通过减速机和传动轴与轧辊连接。 一个机组可以使用一个电机,即一个电机连接减速机,减速机输出两个输出轴。也可以 两个电机串联后再接减速机单独驱动一个轧辊。 穿孔机使用的接轴有万向接轴和十字头接轴。 十 字头接轴具有良好的调节性能, 无论在 水平面和垂直平面内都可以产生相对的角位移。 4.10.3 管坯定心机的组成结构? 管坯定心机的组成结构 定心方法有两种,即热定心和冷定心。热定心是用压缩空气或液压在热状态下冲孔。特 点是生产效率高,设备简单,同时由于冲头形状与顶头鼻部形状相适应,能获得良好的定心 孔形状。从近些年的发展来看,热定心工序有逐步被取消的趋势。 冷定心是在离线状态下在机床上钻孔,冷定心仅在高合金或重要用途钢管的生产中采 用。 4.10.4 穿孔机机座(牌坊)有哪几部分组成 穿孔机机座(牌坊)有哪几部分组成? 穿孔机的机座大多由包括以下几部分: 转鼓,又称作轧辊箱。作用是放置轧辊,轧辊在转鼓内滑动或与转鼓紧固在一起。 轧辊倾角调整装置,常用的驱动设备是电机+蜗轮蜗杆+定位器(编码器),作用在转 鼓上。一般放置的位置在牌坊的侧面。由于立式穿孔机的下转鼓在水平面以下,冷却水及氧 化铁皮的长时间冲刷,工作环境恶劣,给电机的维护带来困难,用液压马达替代电极可以解 决此问题。 第四章 穿孔 37 轧辊倾角调整的平衡装置 与轧辊倾角调整装置组合,消除穿孔过程中产生的间隙和冲击。根据转鼓的形状不同, 安装的位置可以与倾角调整装置在一侧或另外一侧。常使用液压缸实现此功能。 轧辊的平衡装置 作用是消除穿孔过程中对轧辊的瞬间冲击。 机盖 机盖上一般安装轧辊间距的调整装置。 4.10.5 导盘调整方式有哪几种? 导盘调整方式有哪几种 导盘调整主要指导盘的间距调整、高度调整和轴向调整。 导盘的间距调整,一般由电机、蜗轮蜗杆组成,驱动导盘装置的底座并配以消除间隙的 平衡装置; 导盘的高度调整,因孔型封闭的要求,左右导盘的高度不同,调整的方式有垫片调整即 直接在刀盘下面加垫片和楔块调整调整即通过楔块并配以平衡装置。 导盘的轴向调整,这种方式不常用。因导盘在穿孔时的接触长度比导板短,为了减小毛 管尾部的椭圆度, 在穿孔机的设计阶段就将导盘的中心线向后移动一些距离。 后移的距离使 机组大小而定,一般在 30 毫米以内。 4.10.6 三辊定心的作用和结构? 三辊定心的作用和结构 由于顶杆很长且直径较小, 因此顶杆的刚度较差。 为了增加顶杆刚度和防止顶杆在穿孔 过程中的抖动,在穿孔机的后台设置定心辊装置。老式穿孔机因毛管较短,定心辊的数目一 般为 3~4 架,随着毛管长度的增加现代的穿孔机定心辊数目为 6~7 架。 每一台定心辊装置有三个互为 1200 布置定心辊组成,即上定心辊和 2 个下定心辊。 在轧制过程中定心辊的另外作用是: 当毛管未接近定心辊时,三个定心棍将顶杆抱住,并随顶杆而转动。作用是使顶杆轴线 始终保持在轧制线上,不至于因弯曲而产生甩动; 当毛管接近定心辊时,上下定心辊同时打开一定距离(小打开位置),使毛管进入三个 定心辊之间,毛管就在三个定心辊中旋转前进,其导向的作用; 当一只毛管完全穿透之后,上定心辊向上抬起一个较大的距离(大打开位置),布置在 定心辊之间的升降辊同时将毛管托住。 定心辊的驱动最早是由气缸完成的, 使用在小机组上。 后来被液压缸代替。 定心辊小打开的间距需要根据毛管直径的变化而调整, 调整距离指导行毛管时三个辊的 距离,距离的大小为毛管直径加毛管跳动量,毛管的跳动量一般为 8~12 毫米左右,薄壁管 可以取上限,厚壁管取下限。 小打开位置调整一般通过调整丝杠来限制液压缸的行程, 最新型的液压缸缸体内带有位 置检测装置,调整行程只需在调整终端上修改数值即可,具有简单、安全、快捷的优点。 第一架三辊定心辊的位置大多放置在机架以外, 为了减小毛管头部的壁厚不均, 最新的 设计机组将第一架三辊定心辊伸入到机架内或者在机架内设立四辊或三辊式的定心装置。 4.10.7 顶杆的冷却形式有哪些? 顶杆的冷却形式有哪些 顶杆的循环方式主要有两种。 38 无缝钢管生产技术 一种为顶杆不循环,此种方式顶杆一般为内水冷式,而顶头为外水冷式,每穿孔一次更 换一个顶头或者直到一个顶头损坏才更换; 另一种方式为顶杆循环使用,此种顶杆结构简单、维护方便,每组一般需要 6~12 支才 能循环使用。 4.10.8 顶头的使用方式有几种? 顶头的使用方式有几种? 顶头的使用方式主要有以下几种: 顶头与顶杆连接在一起一同进行循环的。顶头损坏后需要离线进行更换,一般情况下, 一组顶杆 6~7 支,冷却站在轧线之外,占地面积较大。 顶头在线循环。即使用一支顶杆,每穿孔一次,顶头更换一次,一般情况下使用三个顶 头,顶头循环的次序是 1,2,3,再 1,2,3。这种方式只更换顶头,使用方便,生产节奏 快。但要求顶头的定位精确,工具加工精度高,设备运转正常,否则的话,容易发生顶头与 顶杆连接不牢,顶头脱落的情况。 一个顶头/顶杆单独使用。当顶头损坏后,须在线更换顶头顶杆。

P91合金管生产工艺

2019-03-15 09:13:19

P91合金管生产工艺是用实心管坯经穿孔后轧制的.1,P91合金管生产制造方法 按生产方法不同可分为热轧管,冷轧管,冷拔管,挤压管等. 合金管 1.1,热轧 P91 合金管一般在自动轧管机组上生产.实心管坯经检查并清除 表面缺陷,截成所需长度,在管坯穿孔端端面上定心,然后送往加热炉加热,在 穿孔机上穿孔.在穿孔同时不断旋转和前进,在轧辊和顶头的作用下,管坯内部 逐渐形成空腔,称毛管.再送至自动轧管机上继续轧制.最后经均整机均整壁厚, 经定径机定径,达到规格要求.利用连续式轧管机组生产热轧 P91 合金管是较先 进的方法. 1.2,若欲获得尺寸更小和质量更好的无缝管,必须采用冷轧,冷拔或者两者 联合的方法.冷轧通常在二辊式轧机上进行,钢管在变断面圆孔槽和不动的锥形 顶头所组成的环形孔型中轧制.冷拔通常在 0.5~100T 的单链式或双链式冷拔机 上进行. 1.3,挤压法即将加热好的管坯放在密闭的挤压圆筒内,穿孔棒与挤压杆一起 运动,使挤压件从较小的模孔中挤出.此法可生产直径较小的钢管.2, P91合金管用途 2.1, P91 合金管用途很广泛.一般用途的 P91 合金管由普通碳素结构钢, 低合金结构钢或合金结构钢轧制,产量最多,主要用作输送流体的管道或结构零 件. 2.2,根据用途不同分三类供应:a,按化学成分和机械性能供应;b,按机械 性能供应;c,按水压试验供应.按 a,b 类供应的钢管,如用于承受液体压力, 也要进行水压试验. 2.3,专门用途的 P91 合金管有锅炉用 P91 合金管,地质用 P91 合金管及石 油用无缝管等多种.3, P91合金管合金管的分类 P91合金钢管的主要合金元素有硅,锰,铬,镍,钼,钨,钒,钛,铌,锆,钴, 铝,铜,硼,稀土等 合金钢管 在钢中除含铁,碳和少量不可避免的硅,锰,磷, 硫元素以外,还含有一定量的合金元素,钢中的合金元素有硅,锰,钼,镍,硌, 矾,钛,铌,硼,铅,稀土等其中的一种或几种,这种钢叫合金钢 各的合金钢系 统,随各自的资源情况,生产和使用条件不同而不同,国外以往曾发展镍,硌钢 系统,我国则发现以硅,锰,钒,钛,铌,硼,铅,稀土为主的合金钢系统 合金 钢在钢的总产量中约占百分之十几,一般是在电炉中冶炼的按用途可以把合金钢 管分为 8 大类,它们是:合金结构钢管,弹簧钢管,轴承钢管,合金工具钢管, 高速工具钢管,不锈钢管,耐热不起皮钢管,电工用硅钢管 PC/ABS 具有良好的 成型性,可加工汽车大型部件,如汽车挡泥板, 有很高的性价比.合金钢管在普 通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而构成的铁碳合金钢管的分类: 钢管分 P91 合金管和焊接钢管等. 4,规格及外观质量 P91 合金管按 GB/T8162-87 规定 4.1,规格:热轧管外径 32~630mm.壁厚 2.5~75mm.冷轧(冷拔)管外径 5~200mm.壁厚 2.5~12mm. 4.2,外观质量:钢管的内外表面不得有裂缝,折叠,轧折,离层,发纹和结 疤缺陷存在.这些缺陷应完全清除掉,清除后不得使壁厚和外径超过负偏差. 4.3,钢管的两端应切成直角,并清除毛刺.壁厚大于 20mm 的钢管允许气割 和热锯切割.经供需双方协议也可不切头. 4.4,冷拔或冷轧精密 P91 合金管《表面质量》参照 GB3639-83. 5,化学成分检验 5.1,按化学成分和机械性能供应的国产 P91 合金管,如 10,15,20,25, 30,35,40,45 和 50 号钢的化学成分应符合 GB/T699-88 的规定.进口 P91 合 金管按合同规定的有关标准检验.09MnV,16Mn,15MnV 钢的化学成分应符合 GB1591-79 的规定. 5.2,具体分析方法参照 GB223-84《钢铁及合金化学分析方法》的有关部分. 5.3,分析偏差参照 GB222-84《钢的化学分析用试样及成品化学成分允许偏 差》. 6,合金管的焊接工艺 为增大氩气保护区和增强保护效果,可采用大直径焊瓷嘴,加大焊氩气 流量.当喷嘴上有明显阻碍氩气气流流通的飞溅物附着时.必须将飞溅物清除或 更换喷嘴.当钨极端部出现污染,形状不规则等现象时.必须修整或更换.钨极不 宜伸出喷嘴外.焊接温度的控制主要是焊接速度和焊接电流大小的控制.试验结 果表明,大电流,快速焊能有效防止气孔的产生.这主要是由于在焊接过程中以 较快速度焊透焊缝,熔化金属受热时间短,吸收气体的机会少. P91合金钢管重量计算公式 [(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)

铝板焊接

2017-06-06 17:50:08

铝板焊接特点(1)铝在空气中及焊接时极易氧化,生成的氧化铝(Al2O3)熔点高、非常稳定,不易去除。阻碍母材的熔化和熔合,氧化膜的比重大,不易浮出表面,易生成夹渣、未熔合、未焊透等缺欠。铝材的表面氧化膜和吸附大量的水分,易使焊缝产生气孔。焊接前应采用化学或机械方法进行严格表面清理,清除其表面氧化膜。在焊接过程加强保护,防止其氧化。钨极氩弧焊时,选用交流电源,通过“阴极清理”作用,去除氧化膜。气焊时,采用去除氧化膜的焊剂。在厚板焊接时,可加大焊接热量,例如,氦弧热量大,利用氦气或氩氦混合气体保护,或者采用大规范的熔化极气体保护焊,在直流正接情况下,可不需要“阴极清理”。(2)铝及铝合金的热导率和比热容均约为碳素钢和低合金钢的两倍多。铝的热导率则是奥氏体不锈钢的十几倍。在焊接过程中,大量的热量能被迅速传导到基体 金属 内部,因而焊接铝及铝合金时,能量除消耗于熔化 金属 熔池外,还要有更多的热量无谓消耗于 金属 其他部位,这种无用能量的消耗要比钢的焊接更为显著,为了获得高质量的焊接接头,应当尽量采用能量集中、功率大的能源,有时也可采用预热等工艺措施。(3)铝及铝合金的线膨胀系数约为碳素钢和低合金钢的两倍。铝凝固时的体积收缩率较大,焊件的变形和应力较大,因此,需采取预防焊接变形的措施。铝焊接熔池凝固时容易产生缩孔、缩松、热裂纹及较高的内应力。生产中可采用调整焊丝成分与焊接工艺的措施防止热裂纹的产生。在耐蚀性允许的情况下,可采用铝硅合金焊丝焊接除铝镁合金之外的铝合金。在铝硅合金中含硅0.5%时热裂倾向较大,随着硅含量增加,合金结晶温度范围变小,流动性显著提高,收缩率下降,热裂倾向也相应减小。根据生产经验,当含硅5%~6%时可不产生热裂,因而采用SAlSi條(硅含量4.5%~6%)焊丝会有更好的抗裂性。(4)铝对光、热的反射能力较强,固、液转态时,没有明显的色泽变化,焊接操作时判断难。高温铝强度很低,支撑熔池困难,容易焊穿。(5)铝及铝合金在液态能溶解大量的氢,固态几乎不溶解氢。在焊接熔池凝固和快速冷却的过程中,氢来不及溢出,极易形成氢气孔。弧柱气氛中的水分、焊接材料及母材表面氧化膜吸附的水分,都是焊缝中氢气的重要来源。因此,对氢的来源要严格控制,以防止气孔的形成。(6)合金元素易蒸发、烧损,使焊缝性能下降。(7)母材基体 金属 如为变形强化或固溶时效强化时,焊接热会使热影响区的强度下降。(8) 铝为面心立方晶格,没有同素异构体,加热与冷却过程中没有相变,焊缝晶粒易粗大,不能通过相变来细化晶粒。  2. 焊接方法  几乎各种焊接方法都可以用于焊接铝及铝合金,但是铝及铝合金对各种焊接方法的适应性不同,各种焊接方法有其各自的应用场合。气焊和焊条电弧焊方法,设备简单、操作方便。气焊可用于对焊接质量要求不高的铝薄板及铸件的补焊。焊条电弧焊可用于铝合金铸件的补焊。惰性气体保护焊(TIG或MIG)方法是应用最广泛的铝及铝合金焊接方法。铝及铝合金薄板可采用钨极交流氩弧焊或钨极脉冲氩弧焊。铝及铝合金厚板可采用钨极氦弧焊、氩氦混合钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊、脉冲熔化极气体保护焊。熔化极气体保护焊、脉冲熔化极气体保护焊应用越来越广泛(氩气或氩/氦混合气)  3.焊接材料 (1)焊丝%  铝及铝合金焊丝的选用除考虑良好的焊接工艺性能外,按容器要求应使对接接头的抗拉强度、塑性(通过弯曲试验)达到规定要求,对含镁量超过3%的铝镁合金应满足冲击韧性的要求,对有耐蚀要求的容器,焊接接头的耐蚀性还应达到或接近母材的水平。因而焊丝的选用主要按照下列原则:  1)纯铝焊丝的纯度一般不低于母材;  2)铝合金焊丝的化学成分一般与母材相应或相近;  3)铝合金焊丝中的耐蚀元素(镁、锰、硅等)的含量一般不低于母材;  4)异种铝材焊接时应按耐蚀较高、强度高的母材选择焊丝;) d% S# K& V2 {  5)不要求耐蚀性的高强度铝合金(热处理强化铝合金)可采用异种成分的焊丝,如抗裂性好的铝硅合金焊丝SAlSi一1等(注意强度可能低于母材)。 (2)保护气体  保护气体为氩气、氦气或其混合气。交流加高频TIG焊时,采用大于99.9%纯氩气,直流正极性焊接宜用氦气。MIG焊时,板厚<25 mm时宜用氩气;板厚25 mm~50 mm时氩气中宜添加10%~35%的氦气;板厚50mm-75mm时氩气中宜添加l0%~35%或50%的氦气;当板厚>75 mm时推荐采用添加50%~75%氦气的氩气。氩气应符合GB/T 4842?995《纯氩》的要求。氩气瓶压低于0.5 MPa后压力不足,不能使用。  (3)钨极  氩弧焊用的钨极材料有纯钨、钍钨、铈钨、锆钨四种。纯钨极的熔点和沸点高,不易熔化挥发,电极烧损及尖端的污染较少,但电子发射能力较差。在纯钨中加入1%~2%氧化钍的电极为钍钨极,电子发射能力强,允许的电流密度高,电弧燃烧较稳定,但钍元素具有一定的放射性,使用时应采取适当的防护措施。在纯钨中加入1.8%~2.2%的氧化铈(杂质≤0.1%)的电极为铈钨极。铈钨极电子逸出功低,化学稳定性高,允许电流密度大,无放射性,是目前普遍采用的电极。锆钨极可防止电极污染基体 金属 ,尖端易保持半球形,适用于交流焊接。 (4)焊剂 气焊用焊剂为钾、钠、锂、钙等元素的氯化物和氟化物,可去除氧化膜。 4. 焊前准备(1)焊前清理  铝及铝合金焊接时,焊前应严格清除工件焊口及焊丝表面的氧化膜和油污,清除质量直接影响焊接工艺与接头质量,如焊缝气孔产生的倾向和力学性能等。常采用化学清洗和机械清理两种方法。  更多有关铝板焊接的特点请详见于上海 有色 网

铝线焊接

2017-06-06 17:50:06

铝线焊接,就是通过焊接技术对铝线进行再次处理。焊接是被焊工件的材质(同种或异种),通过加热或加压或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件的材质达到原子间的建和而形成永久性连接的工艺过程。焊接过程中,工件和焊料熔化形成熔融区域,熔池冷却凝固后便形成材料之间的连接。这一过程中,通常还需要施加压力。焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。19世纪末之前,唯一的焊接工艺是铁匠沿用了数百年的 金属 锻焊。最早的现代焊接技术出现在19世纪末,先是弧焊和氧燃气焊,稍后出现了电阻焊。20世纪早期,随着第一次和第二次世界大战开战,对军用器材廉价可靠的连接方法需求极大,故促进了焊接技术的发展。今天,随着焊接机器人在工业应用中的广泛应用,研究人员仍在深入研究焊接的本质,继续开发新的焊接方法,以进一步提高焊接质量。焊接技术主要应用在 金属 母材上,常用的有电弧焊,氩弧焊,CO2保护焊,氧气-乙炔焊,激光焊接,电渣压力焊等多种,塑料等非 金属 材料亦可进行焊接。  金属 焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。电焊机各种压焊方法的共同特点是在焊接过程中施加压力而不加填充材料。多数压焊方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有象熔焊那样的有益合金元素烧损,和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。焊接是一个局部的迅速加热和冷却过程,焊接区由于受到四周工件本体的拘束而不能自由膨胀和收缩,冷却后在焊件中便产生焊接应力和变形。重要产品焊后都需要消除焊接应力,矫正焊接变形。现代焊接技术已能焊出无内外缺陷的、机械性能等于甚至高于被连接体的焊缝。被焊接体在空间的相互位置称为焊接接头,接头处的强度除受焊缝质量影响外,还与其几何形状、尺寸、受力情况和工作条件等有关。接头的基本形式有对接、搭接、丁字接(正交接)和角接等。铝是一种轻 金属 ,密度仅是铁的三分一左右。纯净的铝是银白色的,因在空气中易与氧气化合,在表面生成一种致密的氧化物薄膜(氧化铝Al2O3),所以通常略显银灰色。而其薄膜又使铝不易被腐蚀。铝能够与稀的强酸(如稀盐酸,稀硫酸等)进行反应,生成氢气和相应的铝盐。与一般的 金属 不同的是,它也可以和强碱进行反应,形成偏铝酸盐和氢气。因此认为铝是两性 金属 ,铝的氧化物被称为两性氧化物,而氢氧化铝则被称为两性氢氧化物。在常温下,铝在浓硝酸和浓硫酸中被钝化,不与它们反应,所以浓硝酸是用铝罐(可维持约180小时)运输的。纯铝较软,在300℃左右失去抗张强度。经处理过的铝合金,质轻而较坚韧。想要了解更多铝线焊接的相关资讯,请浏览上海 有色 网( www.smm.cn )铝频道。

铜线焊接

2017-06-06 17:50:07

如何使用铜线焊接?用榔头将并排套在铜管内的8根铜线和扁铜线敲扁,再用洋冲在敲扁的铜管上冲几个眼进行防松处理,最后用电烙铁将铜管加热,将焊锡从铜管缝隙内融化灌入填满.  这种方法使用设备少,成本低廉,简单可靠.  因为铜线太细,用氧气焊接容易吹断,不太好焊. 如果采用铜焊机焊接,需要间歇加热,防止一下过热烧断铜线.     可直接用气焊将线头融化焊接,用小焊枪. 如果楼主想质量好些就用氩弧焊,觉得还不保险就采用银铜气焊,或者采用铜焊机加303银焊片进行焊接.你所说的铜扁线可能称为导电环,可以将铜线缠绕在扁铜线上(或在缠绕好的铜线上再多缠绕上一层铜线进行加固),然后采用锡焊(如果没有200W以上的电烙铁可采用氧气轻微加热然后涂焊锡)或银铜焊焊接加固.   如不知这个电机运行的具体环境震动有多大,你可以采用玻璃丝或无纬带或热缩带将焊接处包扎牢靠,然后在上面涂刷环氧树脂或绝缘漆,烘(吹)干做固化处理,这样可以防止震动开裂.使用多股铜线焊接的方法:精密线束焊机的核心为IGBT逆变电阻焊机,焊接模式为定电流分段加热方式,焊接时间短,避免焊接过热或焊接熔深不够,不需任何助焊剂、保护气体、焊接的接点是熔为一体的合金层,化学性能稳定、导电性好,电阻系与材料原来的系数基本一致。无飞溅,焊点光亮,镀层不露铜,端子不开裂。主要适用于铜合金端子与单股、多股铜合金线焊接、多股铜线焊接、多股线与漆包线焊接、杜绝了锡焊假焊、低温脆化、连接不牢固等现象。在加工电线、插头线、电脑周边设备、通讯网络电子产品、汽车连接线等 行业 得到广泛应用。  

铜管焊接

2017-06-06 17:50:07

焊接工艺铜管要求:超声波封口焊接机焊接铜管要求参考表产品供货状态:冷拔加软化热处理管铜管质量要求:表面干净,光滑无裂纹,无槽状划伤,薄厚均匀。内表面光亮无划痕,干燥五氧化物。化学成分要求:Cu 不低于99.9     P  0.015-0.040机械强度要求:拉伸强度N/mm2        延伸率%min     屈服极限N/mm2     硬度HB   220-270               40             140              45根据经验硬度选在40HB具有较好综合效果。焊接铜管物理尺寸要求:1)等厚度+或-0.03mm2)直径公差:0.2mm3)管子无扭曲注意事项1)严格按照操作规程使用焊接设备。2)焊接设备使用应在专业教师指导下进行。3)氧气瓶严禁接触油及油污。4)实训中焊接好的铜管应统一堆放,以防烫伤或烫坏焊接橡胶管。5)严禁将焊枪对准人或焊接设备,橡胶管。6)焊接时,火焰要强,焊接速度要快。如果焊接时间过长,管道生成氧化磷等过多这样氧化物混入系统中,可能会导致毛细管堵塞,影响系统正常运行。7)焊接设备出现故障时,应立即报告,不可自行随便拆修,更不可带故障继续工作。 

铝焊接史

2019-01-02 09:41:15

今天,人们每天都会和铝有亲密接触,很少会对这种材料多加思考。单就美国来说,每年就要消耗一千亿个铝质饮料罐。这些铝罐大约有60%再循环,又做成新的铝质用品。  在汽车行业,把铝当成一种优先材料来使用已取得重大进步。一般的现代机动车采用铝材较以前都有增长。辐射器、引擎块、传送外壳、车轮、车身面板、保险杠、空间框架、引擎支架、驱动轴和悬框普遍都是用铝做成。     除了汽车,我们的家居和办公大楼建成都更多地采用铝。包括窗框、水槽、电线、外墙板、房顶。通常家具也是由铝合金做成的。  要想在当今世界研究认识铝,应该记住1903年12月17日在北卡罗琳娜莱特兄弟在Kitty Hawk的第一次试飞,发动引擎就是铝做成的。如果在飞机业的发展中不能使用铝,那我们今天所熟知的飞机将不存在。铝极高的承载重量比是今天的巨型飞机能用相对小的引擎飞行的理由所在。  虽然世界上许多其它地区都盛产铝,但美国才是世界上最大的制铝商。容器和包装是铝最大的市场;交通(汽车、卡车、飞机和火车)是第二大市场。其次是建筑业。今天,从厨房里使用的烹调用具,到高速公路上的指示牌,铝无处不在。铝在日常生活中如此普遍重要,可以想象,铝已经长期存在。在现实中,把铝矿转换成我们熟悉,每天使用的铝的工艺近来已出现。铝的工业生产在十九世纪晚期才开始,这让这种材料在常见金属中来得晚些。  金属铝背后的故事  自从地球形成以来,铝就是早已存在的92种金属元素中的一种。地壳大约8%由铝构成,只有氧(47%)和硅(27%)的含量超过它。尽管铝很充足,但直到进入铁器时代2000年,铝才脱离矿石状态。过了无数个千年后(经过物理和化学活动),古老的铝-硅岩石沉入地面,成为极细的小微粒。这些微粒形成铝黏土,原始陶瓷就是由它做成的。地球周围的宽带中,硬雨和高温炙烤、夯实黏土和其他形成铝矿的大型沉淀物的化物。这种矿石最先在法国的 Les Baux发现,叫做“铁铝氧石”。当这种矿石提炼时,形成铝氧化物,也叫做矾土。  几千年后,人们想要发明和我们现在熟知的金属铝相似的物质,但没有成功。这种金属发展迟缓的主要原因是很难从矿石中提取。它在一种化合物中,和氧原子紧密结合。这种化合物不像铁,在和碳发生反应时不会减少。  1808-1812年间,英国人Humphrey Davy先生怀疑与从天然矿石中提取的铁混合的是一种新金属,他首先致力于对此进行研究。Davy把这种新元素命名为“铝”,它是从它的硫酸氢盐明矾中提取出来的,古埃及人早已熟知明矾在染料中的用处。1825 年, Hans Christian Orsted在丹麦第一次成功在化学品天秤上制成铝。稍后不久,Friedrich Wohler在德国也成功做到了这一点。最后,在1854年,法国人Henri-Etienne Sainte Clair Deville(把矿石命名为“铁铝氧石”的人)找到了通过化学工艺产生铝的一种方法。即使建造了几家工厂来制造这种新金属,但它是如此昂贵,在1855年巴黎博览会上,样品都是放在法国皇冠珠宝旁边向公众展示。  又过了30多年,制造铝的一种经济节约的工艺才出现。1886年,一次神奇的机缘巧合,两个人(一个在法国,另一个在美国)同时发现了制造铝的电解工艺,这种工艺直到今天仍在使用。  美国的Charles Martin Hall对生产铝产生兴趣时还是Oberlin(俄亥俄州)大学的学生。他在1885年毕业后继续使用大学实验室,并在八个月后发明了他的方法。他最终发明了一种可行的电解工艺,当提纯明矾用在称为冰晶石的溶盐中溶解,并在直流中电解时,形成熔化铝。当Hall去为他的这项工艺申请专利时,他发现了一项法国专利,本质和他发明的工艺相同,是由Paul L.T. Heroult发明的。  此项工艺现在称为Hall-Heroult工艺。Charles Martin Hall几次想让投资人对推广这一发明感兴趣,但都失败了。之后,他获得了Alfred E.Hunt和他的几个朋友的支助。他们一起成立了匹兹堡提炼公司(后来变成美国铝公司,ALCOA)。了解了铝的潜力,Hall在美国创建了一个产业,为其他产业的发展作贡献,尤其是飞机和汽车制造方面。12后一页

紫铜焊接

2017-06-06 17:50:09

 紫铜焊接是被焊工件的材质(这里指紫铜),通过加热或加压或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件的材质紫铜达到原子间的建和而形成永久性连接的工艺过程,一般用于工业紫铜焊接过程中,工件和焊料熔化形成熔融区域,熔池冷却凝固后便形成材料之间的连接。这一过程中,通常还需要施加压力。紫铜焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超波等。19世纪末之前,唯一的紫铜焊接工艺是铁匠沿用了数百年的 金属 锻焊。最早的现代紫铜焊接技术出现在19世纪末,先是弧焊和氧燃气焊,稍后出现了电阻焊。紫铜焊接的分类: 金属 的紫铜焊接,按其工艺过程的特点分有熔焊,压焊和钎焊三大类.熔焊是在紫铜焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成紫铜焊接的方法。熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。在熔焊过程中,如果大气与高温的熔池直接接触,大气中的氧就会氧化 金属 和各种合金元素。大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能。为了提高紫铜焊接质量,人们研究出了各种保护方法。例如,气体保护电弧焊就是用氩、二氧化碳等气体隔绝大气,以保护紫铜焊接时的电弧和熔池率;又如钢材紫铜焊接时,在焊条药皮中加入对氧亲和力大的钛铁粉进行脱氧,就可以保护焊条中有益元素锰、硅等免于氧化而进入熔池,冷却后获得优质焊缝。压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态紫铜焊接。常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。各种压焊方法的共同特点是在紫铜焊接过程中施加压力而不加填充材料。多数压焊方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有象熔焊那样的有益合金元素烧损,和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了紫铜焊接过程,也改善了紫铜焊接安全卫生条件。同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。许多难以用熔化焊紫铜焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。钎焊是使用比工件熔点低的 金属 材料作钎料,将工件和钎料加热到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现紫铜焊接的方法。紫铜焊接时形成的连接两个被连接体的接缝称为焊缝。焊缝的两侧在紫铜焊接时会受到紫铜焊接热作用,而发生组织和性能变化,这一区域被称为热影响区。紫铜焊接时因工件材料紫铜焊接材料、紫铜焊接电流等不同,焊后在焊缝和热影响区可能产生过热、脆化、淬硬或软化现象,也使焊件性能下降,恶化紫铜焊接性。这就需要调整紫铜焊接条件,焊前对焊件接口处预热、焊时保温和焊后热处可以改善焊件的紫铜焊接质量。另外,紫铜焊接是一个局部的迅速加热和冷却过程,紫铜焊接区由于受到四周工件本体的拘束而不能自由膨胀和收缩,冷却后在焊件中便产生紫铜焊接应力和变形。重要产品焊后都需要消除紫铜焊接应力,矫正紫铜焊接变形。现代紫铜焊接技术已能焊出无内外缺陷的、机械性能等于甚至高于被连接体的焊缝。被紫铜焊接体在空间的相互位置称为紫铜焊接接头,接头处的强度除受焊缝质量影响外,还与其几何形状、尺寸、受力情况和工作条件等有关。接头的基本形式有对接、搭接、丁字接(正交接)和角接等。对接接头焊缝的横截面形状,决定于被紫铜焊接体在紫铜焊接前的厚度和两接边的坡口形式。紫铜焊接较厚的钢板时,为了焊透而在接边处开出各种形状的坡口,以便较容易地送入焊条或焊丝。坡口形式有单面施焊的坡口和两面施焊的坡口。选择坡口形式时,除保证焊透外还应考虑施焊方便,填充 金属 量少,紫铜焊接变形小和坡口加工费用低等因素。厚度不同的两块钢板对接时,为避免截面急剧变化引起严重的应力集中,常把较厚的板边逐渐削薄,达到两接边处等厚。对接接头的静强度和疲劳强度比其他接头高。在交变、冲击载荷下或在低温高压容器中工作的联接,常优先采用对接接头的紫铜焊接。搭接接头的焊前准备工作简单,装配方便,紫铜焊接变形和残余应力较小,因而在工地安装接头和不重要的结构上时常采用。一般来说,搭接接头不适于在交变载荷、腐蚀介质、高温或低温等条件下工作。采用丁字接头和角接头通常是由于结构上的需要。丁字接头上未焊透的角焊缝工作特点与搭接接头的角焊缝相似。当焊缝与外力方向垂直时便成为正面角焊缝,这时焊缝表面形状会引起不同程度的应力集中;焊透的角焊缝受力情况与对接接头相似。角接头承载能力低,一般不单独使用,只有在焊透时,或在内外均有角焊缝时才有所改善,多用于封闭形结构的拐角处。紫铜焊接产品比铆接件、铸件和锻件重量轻,对于交通运输工具来说可以减轻自重,节约能量。紫铜焊接的密封性好,适于制造各类容器。发展联合加工工艺,使紫铜焊接与锻造、铸造相结合,可以制成大型、经济合理的铸焊结构和锻焊结构,经济效益很高。采用紫铜焊接工艺能有效利用材料,紫铜焊接结构可以在不同部位采用不同性能的材料,充分发挥各种材料的特长,达到经济、优质。紫铜焊接已成为现代工业中一种不可缺少,而且日益重要的加工工艺方法。在近代的 金属 加工中,紫铜焊接比铸造、锻压工艺发展较晚,但发展速度很快。紫铜焊接结构的重量约占钢材 产量 的45%,铝和铝合金紫铜焊接结构的比重也不断增加。未来的紫铜焊接工艺,一方面要研制新的紫铜焊接方法、紫铜焊接设备和紫铜焊接材料,以进一步提高紫铜焊接质量和安全可靠性,如改进现有电弧、等离子弧、电子束、激光等紫铜焊接能源;运用电子技术和控制技术,改善电弧的工艺性能,研制可靠轻巧的电弧跟踪方法。另一方面要提高紫铜焊接机械化和自动化水平,如焊机实现程序控制、数字控制;研制从准备工序、紫铜焊接到质量监控全部过程自动化的专用焊机;在自动紫铜焊接生产线上,推广、扩大数控的紫铜焊接机械手和紫铜焊接机器人,可以提高紫铜焊接生产水平,改善紫铜焊接卫生安全条件。

黄铜焊接

2017-06-06 17:50:00

在黄铜的加工工艺中,黄铜焊接成为必不可少的加工技术。目前,黄铜焊接主要采用气焊、手工电弧焊和氩弧焊等方法。    黄铜是铜锌合金,由于锌的沸点较低,仅为907摄氏度,大量蒸发的锌在空气中立即被氧化成氧化锌,形成白色的烟雾,给操作带来很大困难,导致黄铜焊接接头的力学性能和耐腐蚀性能下降,还使之对应力腐蚀的敏感性增大,而且影响焊工身体健康,黄铜焊接是还会产生气孔、裂纹和氧化等问题。    黄铜焊接方法有:气焊、碳弧焊、手工电弧焊和氩弧焊。    1、黄铜焊接之碳弧焊:黄铜碳弧焊时,根据母材的成分选用丝221、丝222、丝224等焊丝也可用自制的黄铜焊丝施焊。以减少锌的蒸发和烧损。    2、黄铜焊接之气焊:由于气焊火焰的温度低,焊接时黄铜中锌的蒸发比采用电焊时少,所以在黄铜焊接中,气焊是最常用的方法。    气焊采用的焊丝有:丝221、丝222和丝224等,这些焊丝中含有硅、锡、铁等元素,能够防止和减少熔池中锌的蒸发和烧损,有利于保证焊缝的性能和防止气孔产生。气焊黄铜常用的熔剂有固体粉末和气体熔剂两类,气体熔剂由硼酸甲酯;熔剂如气剂301.    3、黄铜焊接之手工氩弧焊:黄铜手工氩弧焊可以采用标准黄铜焊丝:丝221、丝222和丝224,也可以采用与母材相同成分的材料作填充材料。    焊接可以用直流正接,也可以用交流。用交流焊接时,锌的蒸发比直流正接时轻。通常焊前不用预热,只有板厚相差比较大时才预热。焊接速度应尽快可能快。焊件在焊后加热300-400℃进行退火处理,消除焊接应力,以防止焊件在使用过程中裂缝。    4、黄铜焊接之手工电弧焊:焊接黄铜除了用铜227及铜237外,也可以采用自制的焊条。    黄铜电弧焊时,应采用直流电源正接法,焊条接负极。焊前焊件表面应作仔细清理。坡口角度一般不应小于60-70°,为改善焊缝成形,焊件要预热150-250℃。操作时应当用短弧焊接,不作横向和前后摆动,只作直线移动,焊速要高。与海水、氨气等腐蚀介质接触的黄铜焊件,焊后必须退火,以消除焊接应力。    更多关于黄铜焊接的资讯,请登录上海有色网查询。 

纯铜焊接

2017-06-06 17:50:05

纯铜焊接主要采用气焊、惰性气体保护焊、埋弧焊、钎焊等方法。    铜及铜合金导热性能好,所以焊接前一般应预热,并采用大线能量焊接。钨极氢弧焊采用直流正接。气焊时,紫铜采用中性焰或弱碳化焰,黄铜则采用弱氧化焰,以防止锌的蒸发。       铜和铝的焊接:       无缝药芯焊丝是铝铜钎焊连接的最新技术成果,是铝铜钎焊用料的升级换代产品。其主要成分由锌铝铜和无腐蚀性氟铝铯盐组成,其钎焊工艺性、接头机械性能和接头导电性均优于锌镉、锌锡铜钎料。       广泛用于电力电器、信息电子、不锈钢制品、制冷 行业 、电热电器、五金制品等 行业 。不需专用焊接设备和特殊生产场地,即可实现环保、便捷、安全的铝铜连接。其中铜包含常见的铜合金,铝主要指1系列、3系列和6系列和部分4系列。       郑州机械研究所是目前国内主要的无缝药芯铝焊丝生产企业,已有50余年的钎焊材料及钎焊工艺研究的历史,是中国焊接学会及国家焊接标准化委员会团体会员。该铜铝焊接钎料已在制冷,变压器,电机等铜改铝 行业 得到成熟的应用。纯铜焊接一般采用采用中性焰或弱碳化焰。 

铍铜焊接

2017-06-06 17:50:07

铍铜焊接,这里主要介绍2种关于铍铜的焊接,一个是关于以铍铜为材料制作电阻的焊接,还有一个是铍铜材料修理的焊接。1、铍铜电阻的铍铜焊接:如果铍铜和高电阻率合金之间厚度差大于5,由于难得切实可行的热平衡,应使用凸焊。电阻式凸焊铍铜在电阻式点焊中的许多问题利用电阻凸焊(RPW)可以得到解决。由于其较小的热影响区,可以进行多次操作。不同厚度的不同 金属 易于焊接。在电阻式凸焊采用更宽截面的电极和各种电极形状,可以减少变形和粘附。电极导电性的问题比电阻式点焊中的问题少些。常用的是2、3、4极电极;电极越硬则寿命越长。较软的铜合金不进行电阻式凸焊,铍铜的强度强度很高,足以防止早过的凸起部破裂,并能提供非常完整的焊缝。铍铜在厚度低于0.25mm的情况下也能进行凸焊.同电阻式点焊一样,通常使用交流设备。焊接不同的 金属 时,凸起点位于较高导电合金。铍铜具有足够的延展性,能冲或压出几乎任一凸出的形状。包括很尖锐的形状。铍铜工件进行热处理之前就应该完成凸出成形,以避免开裂。如同电阻式点焊,铍铜的电阻式凸焊工艺常规要求较高的电流强度。必须瞬时通电,而且电流大得足以在凸起部开裂前导致其熔化。调整好焊接压力和时间以控制住凸起部位的破裂,焊接压力和时间也取决于凸起部位的几何形状。在焊接前后,突增压力将减少焊缝缺陷。2、铍铜修理的铍铜焊接:铍铜材料的焊接修理可以较容易的实现,但是纯度要求较高,这对于焊接位置、焊条和惰性气体都有特殊的要求,如果焊接腔的壁厚大于3MM,应首先预热制件到200℃,焊接产生的烟雾有毒,因此要及时的疏散这种烟雾,对于手工电弧焊,焊条材料一般为铝和铜2种元素,对于焊接头可以使用钨惰性气体保护焊工艺;也可以使用 金属 丝嵌条,通常情况下建议使用交流电钨惰性气体保护焊工艺来做,这种方法可以得到较好的焊接效果而且可以使嵌条和基材很好的融合在一起,而不再添加额外的渗透剂。这里要提到注意的是--在修复后不可再对制件进行硬化热处理和固溶处理。想要了解更多铍铜焊接的相关资讯,请浏览上海 有色 网( www.smm.cn )铜频道。