相对比较而言,我国锅炉钢板仅有GB713一个标准,其中的材料品种、牌号、等级等,都远远少于ASME规范,使用上受到很大局限性。另外,我国过去是在计划经济体制下,主要以供方为主编制钢材质量标准,没有更地反映钢材使用者的要求和反映锅炉建造的要求,因此锅炉钢板标准在许多方面还不能满足用户需求。锅炉行业和冶金行业需要共同努力,深入分析、理解ASME规范等世界 标准,找出我国锅炉钢板标准的不足,明确发展方向。年前,我国热轧型钢生产全部由横列式三辊轧机轧制,轧机采用胶木瓦作轴承的口式或闭口式机架,轧制精度低,换辊时间长,效率低,能耗高。也正因为没有轧机,我国长期不能生产经济型断面的热轧H型钢,在我国仍未推广应用。但是近1年来,我国热轧H型钢及型材的生产技术发生了很大变化,主要表现在:采用轧机生产H型钢,拓展了我国H型钢的生产局面和应用市场。从横列式轧机发展为连续式、半连续式或三机架可逆轧制,轧机广泛采用短应力或紧凑式机架,用滚动轴承替换胶木瓦。
无锡征图钢业有限公司
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。
熔覆工艺条件为单脉冲量5J,频率4Hz,脉宽5ms,焦距2mm,光斑直径2mm,扫描速度1.1~5.mm/s。结合纳米材料,有关 认为,材料的表面氮化温度可以利用表面纳米化技术而大幅度下降,从而使表面氮化技术的适用面大大拓宽;同时也说明通过表面纳米化技术可以实现材料表面结构选择性化学反应。这一成果显示了纳米技术对传统产业技术的升级改造具有重要的推动作用。编后语感悟多多在众多的 技术中,此次应用于铁岭阀门的技术只是精密成形技术中表面工程技术。
层焊缝的焊接电流为200~250A。第二层为240~320A。电弧电压为24~26V。工艺要求是:层焊缝必须焊透。保证背面成形良好。焊接电流、电弧电压、送丝速度和焊接速度等可根据设备型号调节。矩形管焊接顺序为减少变形。矩形对接焊的焊接顺序应按以下原则:采取由中间向两边分层分段对称跳焊。产生的焊接变形比直通焊小。有利于应力的分散和释放。避免在焊件中产生复杂的应力。直通摆动焊时。焊接始所形成的较窄的塑性变形区只出现一次。而且由于连续摆动焊接。热输入量大。受热面积大。被压缩造成的塑性变形区域大。因而焊后收缩变形很大。
(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。
为此,我们对全区的供水管道,根据不同的使用年限、不同的管材、管径等因素,选择了几个调查点,对管道内壁的腐蚀情况进行了取样调查,从调查的情况分析,凡是没内衬的管材,使用5年以上均 地被锈蚀,尤其是普通铸铁管材更为明显,结出5cm高的锈瘤。从管道中取出的锈块,大的约有6厘米,可见管道腐蚀的严重性。供水管道内部严重的腐蚀结垢,在流速偏低或滞留水的管网末端,一旦管内水流改向或突然加快时会引起水浑浊、发黄。
某批TA18钛合金管材在从断面70mm8mm冷轧至55mm6mm的过程中出现大量的裂,宏观观察裂纹沿着管体纵向局部分布,管体表面没有明显划伤的痕迹,裂纹穿透了管壁,形成穿透型裂纹,导致该批管材60%报废。为了查明该TA18合金管材冷轧裂原因,在典型的裂部位和正常部位上取样,分析化学成分、显微组织、断口形貌和组织的显微硬度,并对裂原因进行分析研究。在断口裂部位和正常部位分别取样3个,采用ICP全谱直读光谱仪和TC-600氧氮分析仪测定其化学成分。