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冷拔钢管的品质把控,才可以安全性地开展生产制造实际操作,也是确保作业者生命安全的必定因素。主要用途关键于大跨距钢结构网架、工程建筑钢结构工程施工、电力工程及高压输变电工程项目、机械自动化、海底隧道、公路桥梁、(汽车站、飞机场、运动场馆钢结构工程施工)、市政管网、基本基础打桩、水煤气管道和公路建设等服务设施。
1、依据冷拔钢管焊接方法技术规范核查焊条和助焊剂的规格型号是不是恰当,避免错用焊条和助焊剂而导致电焊焊接安全事故。
2、对电焊焊接自然环境开展监管,当电焊焊接自然环境不太好(溫度小于0℃、空气湿度超过90%)时要采取有效对策后开展电焊焊接。
3、预焊前先检测焊缝规格,包含空隙、钝边、视角及错口等是不是合乎加工工艺规定。
4、在埋弧全自动內外电焊焊接全过程中采用的电焊焊接电流量、电焊焊接工作电压、电焊焊接速率等加工工艺主要参数是不是恰当。
5、监管电焊焊接工作人员在埋弧全自动內外电焊焊接时灵活运用冷拔钢管管端引弧板长短,提升內外电焊焊接时引弧板的应用高效率,这有利于提升管子端尾电焊焊接品质。
6、监管电焊焊接工作人员在焊补时是不是先将炉渣清除整洁、是不是已完全解决连接头,焊缝处是不是有机油、锈迹、渣、水、漆等废弃物。
冷拔钢管主要是根据支撑力减径,中空对接焊缝没有芯轴的持续冷轧而进行。
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冷拔钢管是钢管的一种,即其按生产工艺的不同分类的一种,区别于热轧(扩)管。在毛管坯或原料管扩径的过程中通过多道次的冷拔加工而成,通常在0.5~100T的单链式或双链式冷拔机上进行。冷轧(拨)钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、机械加工管、厚壁管、小口径加内模冷拔管其它钢管外,还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈薄壁钢管、异型钢管。冷拔钢管其外径可以到6mm,壁厚可到0.25mm,薄壁管外径可到5mm壁厚小于0.25mm尺寸,精度以及表面质量均明显优于热轧(扩)管,但受工艺制约,其口径以及长度均受到一定限制。
冷拔加工钢管正是发生了加工硬化。冷拔时金属发生塑性变形,晶体内部有多个滑移系启动,位错运动彼此拦截,许多位错被钉扎住,造成位错塞积,同时位错源停止动作。上述一系列过程导致了位错的可动性降低,晶体中的位错密度显著增加。当塑性变形进一步发生,应力增加并足以使钉扎的位错开始运动,螺位错交滑移,刃位错不能交滑移,这样发生位错交截,使不动阶数增加。
所以,通过冷拔加工金属内部位错密度增加,位错可动性降低,既难于产生位错又难于移动位错,因而金属材料硬度、强度提高。这就是冷拔加工的金属学原理。
力学原理
冷拔时钢管在力的作用下通过一定形状、尺寸的模具,发生塑性变形。目前,在生产中的拔制方法大致可分成3种:缩径拔管、减外壁拔管和减内壁拔管,冷拔时,钢管在拉拔力、正压力和摩擦力的作用下,发生相应的变形,大都经过缩径、减壁和定径3个阶段,而且变形区内部产生相应的应力,其中轴向为拉应力,径向和周向为压应力,拔管过程中金属处于一向拉和两向压应力状态,这是冷拔管变形过程的基本力学特征。
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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。
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