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当输入热量不足时,被加热的精密钢管边缘达不到精密钢管温度,金属组织仍然保持固态,形成未熔合或未焊透;当输入热时不足时,被加热的精密钢管边缘超过精密钢管温度,产生过烧或熔滴,使精密钢管形成熔洞。精密钢管的两个边缘加热到精密钢管温度后,在挤压辊的挤压下,形成共同的金属晶粒互相渗透、结晶,终形成牢固的精密钢管。若挤压力过小,形成共同晶体的数量就小,精密钢管金属强度下降,受力后会产生开裂;如果挤压力过大,将会使熔融状态的金属被挤出精密钢管,不但降低了精密钢管强度,而且会产生大量的内外毛刺,甚至造成精密钢管搭缝等缺陷。第三,精密钢管应尽量接近挤压辊位置。若感应圈距挤压辊较远时,有效加热时间较长,热影响区较宽,精密钢管强度下降;反之,精密钢管边缘加热不足,挤压后成型不良



柔性精密无缝钢管有四层结构,内部一层是挤压成型的热塑性管,在传输液体中起密封作用;中间两层衬里用的是填充碳的聚乙烯管,它具有抵抗长期受紫外线辐射的能力,并能排除外部静电。外一层是挤压成型的厚外部护罩,用于保护管子底层不受外部影响。标准柔性精密无缝钢管适用的额定压力符合 ANSI 的分类,如等级 300 相当于 5.15MPa ;等级 400 相当于 6.89MPa ;等级 600 相当于 10.3MPa 。海上柔性精密无缝钢管的设计依据是 API 17J 、 17K 和 RP 17B 。陆上用柔性精密无缝钢管的设计标准稍偏离了 API 标准的要求,使用 API 17J 分类方法和材料,其压力、拉力和破坏极限均在规定的范围内。试验是按照 API RP 17B 的要求进行的。终端配件的设计要能满足维持结构的完整性,确保内、外挤压成型层密封的要求,并且能够保证将拉力和压力负载传递到管子结构上。终端配件的样品经过 和轴向拉力试验.




杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性因之一。含磷低于0.005%高纯精密钢管并不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在奥氏体晶界析,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性发生。精密钢管中合金元素对低温回火脆性产生较大影响。铬和锰促进杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚,从而促进低温回火脆性,钨和钒基本上没有影响,钼降低低温回火精密钢管韧性一脆性转化温度,但尚不足以低温回火脆性。硅能推迟回火时渗碳体析,提高其生成温度,故可提高精密钢管低温回火脆性发生温度。冷轧精密钢管综合性能优良,能承受高压,冷弯、扩、压扁不开裂,不皱皮,能做复杂变形及机械加工处理。精密无缝管推广可以节约钢材,提高加工,减少加工工序和设备,可以节约费和大大节约机械加工工时,提高生产量和材料利率,同时有利于提高产品质量,降低成本。



未来精密光亮管行业的竞争将不再是价格的竞争,而是效率和质量的竞争。要想实现生产质量和效率的大幅,对于精密光亮管厂家而言,除了装备水平,夯实自身转型升级的硬件基础之外,更多的是要从制造向智能制造方面转型。在笔者看来,智能制造是中国精密光亮管企业迈向高端的“催化剂”,同时也是整个产业转型升级的一个新方向。 一方面,就硬件设备而言,当前中国精密光亮管产业的整体装备水平和国外差距不大,甚至一些企业的装备要优于国外企业,但是,在产品质量和效率上却处于相对落后的位置,一个重要原因在于智能制造方面的软实力明显不足,这种不足主要体现在设备流程息化水平、数据联动等方面。要想改变这种局面,精密光亮管厂家必须挺进智能制造领域,以此来带动产品和产业升级。



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