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Q345B厚壁无缝钢管-(17*4.7)热轧无缝管 为了确保无缝钢管的质量,需要从以下几个方面进行控制: 原材料:选用 的原材料,如高质量的钢坯、耐腐蚀的合金等; 生产流程:严格控制各项工艺参数,包括加热温度、穿孔压力、轧制速度等; 尺寸:对钢管的直径、壁厚、长度等尺寸进行控制; 表面质量:避免表面出现裂纹、折叠、杂质等问题; 性能测试:进行拉伸、冲击、硬度等性能测试,确保钢管符合相关标准要求。 热轧无缝管把从回转窑出来的矿加入到电炉中进行还原时,为了使大部分镍和铁被还原成金属需要限制还原剂的加入量。产生出的粗镍铁采用低频感应炉加CaC2进行精炼脱硫,使得脱硫效率达到93.3%,获得如此高的脱硫率与如下因素有关:CaC2的脱硫能力和速度都高于石灰和苏打系,能使粗镍铁水中的Si含量升高、C含量降低,从而提高S在镍铁中的活度。在感应炉内进行脱硫有利于粗镍铁水在磁感应力的作用下产生回流,与脱硫剂充分接触,提高粗镍铁水温度,增强反应接触面积,提高硫的活度,强化脱硫效果。 无缝管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。 无缝管的工艺: 1.热轧(挤压无缝钢管):圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径(或减径)→冷却→矫直→水压试验(或探伤)→标记→入库 轧制无缝管的原料是圆管坯,圆管胚要经过切割机的切割成长度约为1米的坯料,并经传送带送到熔炉内加热。钢坯被送入熔炉内加热,温度大约为1200摄氏度。为 或 。炉内温度控制是关键性的问题.圆管坯出炉后要经过压力穿孔机进行穿空。一般较常见的穿孔机是锥形辊穿孔机,这种穿孔机生产效率高,产品质量好,穿孔扩径量大,可穿多种钢种。穿孔后,圆管坯就先后被三辊斜轧、连轧或挤压。挤压后要脱管定径。定径机通过锥形钻头高速旋转入钢胚打孔,形成钢管。钢管内径由定径机钻头的外径长度来确定。钢管经定径后,进入冷却塔中,通过喷水冷却,钢管经冷却后,就要被矫直。 2.冷拔(轧)无缝钢管:圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油(镀铜)→多道次冷拔(冷轧)→坯管→热→矫直→水压试验(探伤)→标记→入库。 冷拔(轧)无缝钢管的轧制方法较热轧(挤压无缝钢管)复杂。它们的生产工艺流程前三步基本相同。不同之处从第四个步骤始,圆管坯经打空后,要打头,退火。退火后要用专门的酸性液体进行酸洗。酸洗后,涂油。然后紧接着是经过多道次冷拔(冷轧)再坯管,专门的热。热后,就要被矫直。 钢管经矫直后由传送带送至金属探伤机(或水压实验)进行内部探伤。若钢管内部有裂纹,气泡等问题,将被探测出。 钢管质检后还要通过严格的手工挑选。钢管质检后,用油漆喷上编号、规格、生产批号等。并由吊车吊入仓库中。 Q345B厚壁无缝钢管-(17*4.7)热轧无缝管 将无缝钢管的工艺进行比较,则前者的优势在于: ①无缝钢管的工艺决定其残余应力要大于无缝钢管,因无缝钢管采用整体扩径工艺,残余应力接近零,而螺旋管不能到这一点; ②无缝钢管焊缝错边量大多在1.1~1.2mm范围内,标准要求错边量要小于壁厚的10%,对于薄壁管,错边量很难达到标准要求,而无缝钢管不存在此问题; ③ 与无缝钢管相比,螺旋管焊缝流线较差,应力集中现象严重; ④无缝钢管热影响区大于无缝钢管,而热影响区是焊管质量的关键; ⑤无缝钢管几何尺寸精度差,给现场施工,如对口、焊接带来一定困难; ⑥ 同样管径,螺旋焊管可能达到的厚度远小于无缝钢管,如无缝钢管板厚一般为6~25mm, 厚可达45mm,而螺旋管壁厚只能达到18mm; ⑦ 无缝钢管焊缝比螺旋管缩短60%,焊缝缺陷出现概率低; ⑧ 无缝钢管母材为单张控轧钢板,可进行 无损探伤,而螺旋管母材为热轧钢板卷,不能到 的无损探伤; ⑨ 无缝钢管采用先成型后焊接的工艺,在焊接前有条件检查成型缝的质量,焊缝的间隙、坡口、错边等可检测,而螺旋管采用边成型边焊接的工艺,即使在焊接进程中发现有错边、缝等缺陷也很难随时停机,可见无缝钢管的焊接质量要优于螺旋管[2]。 因此,无缝钢管的工艺质量综合性能要忧于螺旋管。目前国内无缝钢管的生产情况是:公称直径DN400及其以下为高频电阻焊无缝钢管,公称直径DN400以上为直缝双面埋弧焊无缝钢管。对于直缝双面埋弧焊无缝钢管,按成型工艺的不同,共有UOE、JCOE、HME、RBE和PFP等五种成管方式,以前两者 为常见。由于UOE成型焊接无缝钢管生产线的成型设备技术含量高,生产效率高,成型工艺较简单,成型好,成型后焊接应力小;且由于生产中采用水压整体扩径,可有效消除无缝钢管内应力,提高了管材的强度和尺寸精度,所以质量优于JCOE成型焊接无缝钢管。 热轧无缝管-Q345B厚壁无缝钢管TMCP技术在H型钢的创新H型钢轧制特点和奥氏体再结晶行为。在H型钢轧制工艺中,为了保证孔型轧制和轧制过程中的成型性,材料被加热到1250℃或更高的温度,高于板材轧制的加热温度。在这一高温下,奥氏体晶粒会快速长大。而且,在H型钢热轧工艺中,每个道次的压下量和总压缩比均小于钢板轧制。为了保证延性和韧性,热轧过程中初期奥氏体晶粒尺寸的充分细化变得尤为重要。 |
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