应力腐蚀裂纹:它是奥氏体不锈钢在氯离子、机械应力和温升作用下发生裂,在6°以下和液货舱内很少发生应力腐蚀裂纹。它偶尔发生在加热盘管中(加热含有氯离子的半固体油或暴露在含有氯离子的海水压载舱中)。电化学腐蚀:异种材料因为电解液相连可能会发生电化学腐蚀。当碳钢和不锈钢焊接时,活性金属碳钢发生加速腐蚀。在电解电压的驱动下,两构件之间的电解电流引发电化学腐蚀。以上6种常见的不锈钢腐蚀,在不锈钢的运输、切割、、焊接、、使用等过程中都容易发生,为还其不锈钢的“本来面目”,就需进行不锈钢的钝化。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
在试验刚始时,压具与试样之间有一段虚接触,表现为压下的位移增加而负荷并不增加,在应力-应变曲线上表现为一段抖动的样的曲线。若这些影响因素不去除,那么都会影响到弯曲模量的 终结果。产生这种非线性线段的因素除上述外,还有机器本身的问题,如机械的间隙、整机的刚性。试样的应力-应变曲线2.3问题的解决由图2可见,在应力-应变曲线的始阶段有一段非线性的曲线,其实在绝大多数试验中这段非线性曲线基本都存在。
柔性矩形管有四层结构。内部一层是挤压成型的热塑性矩形管。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。用于保护矩形管底层不受外部影响。标准柔性矩形管适用的额定压力符合ANSI的分类。如等级300 Pa。等级600相当于10.3MPa。海上柔性矩形管的设计依据是API17J、17K和RP17B。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
经过实践检验,该工艺在产生壁厚大于1mm的钢管时质量尚可,但在生产壁厚小于8mm的钢管时通过定径、张减不能完全消除穿孔毛管的螺旋线,影响了钢管的外观质量。在随后的改造中不得不在穿孔机于定减径机之间增设了一台MINI-MPM(4机架)来确保产品质量。2各热轧机组生产工艺过程特点我们通常将毛管的壁厚称之为轧管。轧管是钢管成型过程中 重要的一个工序环节。这个环节的主要任务是按照成品钢管的要求将厚壁的毛管减薄至与成品钢管相适应的程度,即它必须考虑到后继定、减径工序时壁厚的变化,这个环节还要提高毛管的内外表面质量和壁厚的均匀度。围本标准规定了公称压力PN为.2.1.、1.2.5和4.MPa的平面、突面板式平焊钢制管法兰的型式和尺寸。本标准适用于公称压力PN.25~PN4.MPa的平面、突面板式平焊钢制管法兰。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为本标准的条文。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版本的可能性。GB/T9112—2钢制管法兰类型与参数GB/T9124—2钢制管法兰技术条件3法兰的型式与尺寸3.1PN.2PN.PN1.、PN1.PN2.5和PN4.MPa平面板式平焊钢制管法兰的型式应符合图1的规定,尺寸应符合表1~表6的规定。2PN.2PN.PN1.、PN1.PN2.5和PN4.MPa突面板式平焊钢制管法兰的型式应符合图2的规定,尺寸应符合表1~表6的规定。兰的技术要求4.1法兰的技术要求应符合GB/T9124的规定。2法兰在不同温度下的无冲击工作压力应符合GB/T9124—2附录A(标准的附录)的规定。3法兰的焊接接头型式和坡口尺寸应符合GB/T9124—2附录B(提示的附录)的规定。
在这种条件下,尽管铁水原始锰含量达0.5%-2%,但钢的 终锰含量实际上都一样(0.07%-0.11%)。因此在当代转炉炼钢工艺条件下(各炉次都有过操作),没必要在烧结混合料中使用含锰原料来提高铁水原始锰含量,更合理的作法是冶炼低锰铁。同时为节约低锰铁在转炉炼钢中脱氧的用量,研究直接采用锰矿石的效果具有重要意义。对众多炉次进行工业平衡计算所得工艺指标的对比表明,冶炼铁水不添加锰矿石,而在转炉炼钢中添加锰矿石,与用含锰13%的铁水炼钢,这两种炼钢法相比,前者每吨生铁可节省锰矿石13kg.此外,还可减少锰铁3kg/t钢、石灰5kg/t,氧气17m3/t的耗量,并可大大缩短炼时间。