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如何增加冷拔管的冷催性?
  (1)固溶强化元素
  磷升高韧性一脆性转化温度;还有钼、钛和钒;含量低时影响不大而含量高时升高韧性一脆性转化温度的元素有,硅、铬和铜;降低韧性一脆性转化温度的有镍,先降低后升高韧性一脆性转化温度的有锰。
  (2)形成第二相的元素
  以第二相增加冷拔管冷脆重要的元素为碳,冷拔管中碳含量增加,珠光体含量增加,平均每增加1%珠光体体积,韧性一脆性转化温度平均升高2.2℃。铁素体一珠光体钢中碳含量对脆性的影响。加入钛、铌和钒等合金化元素,形成弥散分布的氮化物或碳氮化物,引起冷拔管的韧性一脆性转化温度上升。
  (3)晶粒尺寸
  影响韧性一脆性转化温度,随晶粒粗化,韧性一脆性转化温度升高。细化晶粒则降低冷拔管的冷脆倾向,这是广为应用的方法。




冷拔管 硬度检测主要有两类试验方法。一类是静态试验方法,这类方法试验力的施加是缓慢而无冲击的。硬度的测定主要决定于压痕的深度、压痕投影面积或压痕凹印面积的大小。静态试验方法包括布氏、洛氏、维氏、努氏、韦氏、巴氏等。其中布、洛、维三种试验方法是应用广的,它们是金属 硬度检测的主要试验方法。这里的洛氏硬度试验又是应用多的,它被广泛用于产品的检验,据统计,目前应用中的硬度计70%是洛氏硬度计。另一类试验方法是动态试验法,这类方法试验力的施加是动态的和冲击性的。这里包括肖氏和里氏硬度试验法。动态试验法主要用于大型的,不可移动工件的硬度检测。

生产高精度冷拔管──液压缸体与传统的切削工艺比较,具有以下特点:生产效率高:用传统的方法生产一根内径420毫米,12米长的缸筒需154小时,用冷拔方法生产只需4分钟。率高:由于镗孔的滚压头兼起导向作用,在切削过程中,毛坯管由于自重产生挠度,致使滚压头和镗刀走偏,造成废品。率只能达到60%左右,而用冷拔方法生产,率可达95%以上。金属利用率高:用传统的镗孔方法制造缸体,金属利用率只有50-70%。用拉拔方法生产时,金属不但不被切削成铁末,反而可以得到30%的延伸,金属利用率可达95%。能改善成品管金属的机械性能:用拉拔方法生产,使毛坯得到30%以上的塑性变形,由于加工硬化而使成品管金属的强度限大为提高。一般在成品管内层强度限提高达60%。高精度冷拔管是用无缝热轧钢管、直缝焊管为坯料,经过化学处理后在专用冷拔机上,通过特种变形原理设计的模具进行拉拔,生产出高精度管。其尺寸精度达H10~H8,直线度达0.35~0.5mm/m,表面粗糙度达Ra1.6-0.4。

 



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将冷拔管送入冷拔管机组,经多道轧辊滚压,冷拔管逐渐卷起,形成有开口间隙的圆形冷拔管,调整挤压辊的压下量,使冷拔管间隙控制在1~3mm,并使焊口两端齐平。如间隙过大,则造成邻近效应减少,涡流热量不足,冷拔管晶间接合不良而产生未熔合或开裂。如间隙过小则造成邻近效应增大,冷拔管热量过大,造成冷拔管烧损;或者冷拔管经挤压、滚压后形成深坑,影响冷拔管表面质量。

冷拔管温度主要受高频涡流热功率的影响,根据公式可知,高频涡流热功率主要受电流频率的影响,涡流热功率与电流激励频率的平方成正比;而电流激励频率又受激励电压、电流和电容、电感的影响。激励频率公式为:f=1/[2π式中:f-激励频率;C-激励回路中的电容,电容=电量/电压;L-激励回路中的电感,电感=磁通量/电流上式可知,激励频率与激励回路中的电容、电感平方根成反比、或者与电压、电流的平方根成正比,只要改变回路中的电容、电感或电压、电流即可改变激励频率的大小,从而达到控制冷拔管温度的目的。对于低碳钢,冷拔管温度控制在1250~1460℃,可满足管壁厚3~5mm焊透要求。另外,冷拔管温度亦可通过调节冷拔管速度来实现。



冷拔管是在冷拔的基础上进行制作完成的,由于冷拔管的温度比较高,在长期的使用和不断地进行发展中产生的作用是比较大的,并且是不能够够进行变形的,可以说是冷拔管在钢管中的使用的范围以及频率都是比较大的。冷拔管按照加工的步骤和加工的程序来讲是不会生锈的,但是由于保养的不当和维护的不当,对于冷拔管的使用来说在生活中也是出现了生锈的现象的。

冷拔管为什么也生锈? 当冷拔管管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “冷拔管是不生锈的,生锈就不是冷拔管了,可能是钢质出现了问题”。 其实,这是对冷拔管缺乏了解的一种片面的错误看法。冷拔管在一定的 条件下也会生锈的。

  冷拔管具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304钢管,在干燥清洁的大气中,有 优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种冷拔管,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。




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