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精密钢管送入精密钢管机组,经多道轧辊滚压,精密钢管逐渐卷起,形成有开口间隙的圆形精密钢管,调整挤压辊的压下量,使精密钢管间隙控制在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,精密钢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,精密钢管热量过大,造成精密钢管烧损;或者精密钢管经挤压、滚压后形成深坑,影响精密钢管表面质量。精密钢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,从而达到控制精密钢管温度的目的。对于低碳钢,精密钢管温度控制在1250~1460℃,可满足管壁厚3~5mm焊透要求。另外,精密钢管温度亦可通过调节精密钢管速度来实现。当输入热量不足时,被加热的精密钢管边缘达不到精密钢管温度,金属组织仍然保持固态,形成未熔合或未焊透;当输入热时不足时,被加热的精密钢管边缘超过精密钢管温度,产生过烧或熔滴,使精密钢管形成熔洞。精密钢管的两个边缘加热到精密钢管温度后,在挤压辊的挤压下,形成共同的金属晶粒互相渗透、结晶,终形成牢固的精密钢管。若挤压力过小,形成共同晶体的数量就小,精密钢管金属强度下降,受力后会产生开裂;如果挤压力过大,将会使熔融状态的金属被挤出精密钢管,不但降低了精密钢管强度,而且会产生大量的内外毛刺,甚至造成精密钢管搭缝等缺陷。
穿孔机和轧管机钢管旋转方向的研究:绝大多数机组的布置中,穿孔机和轧管机都采用与轧制荒管同向旋转的工艺设计,钢管管体和内外表面质量良好。但在20#精轧管机组出现过一种情况:精轧管机轧制荒管的旋转方向与穿孔钢管旋转方向相反的工艺和布置,其轧制钢管质量良好,对此现象,还需进一步研究分析。锥形辊穿孔机的选型:锥形辊穿孔机的轧辊有立式布置和卧式布置之分,使用中两种方式都存在。但是,立式布置,下轧辊轴承等部件工作条件较卧式布置恶劣,水、氧化铁皮侵蚀性大;下轧辊的磨损较上轧辊大,立式设备基础较卧式布置深,匹配的行车位置高,但卧式布置更容易更换导盘、导板。对于研发人员,机型的设计是今后研究的一个要点。精密无缝钢管一般常用布氏、洛氏、维氏三种硬度指标来衡量其硬度。在精密无缝钢管标准中,布氏硬度用途广,往往以压痕直径来表示该材料的硬度,既直观,又方便。但是对于较硬的或较薄的钢材的钢管不适用。精密无缝钢管洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是测量压痕的深度。洛氏硬度试验是目前应用很广的方法,其中HRC在钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料,它弥补了布氏法的不是,较布氏法简便,可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是,由于其压痕小,故硬度值不如布氏法准确。精密无缝钢管维氏硬度试验也是一种压痕试验方法,可用于测定很薄的金属材料和表面层硬度。它具有布氏、洛氏法的主要优点,而克服了它们的基本缺点,但不如洛氏法简便,维氏法在钢管标准中很少用。
冷作硬化是一种与过程方法加强精密无缝钢管、合金的重要手段(冷加工后,强度明显提高腐烂或合金后),然后是冷冲压工艺方法可能的前提下,有利于形成和不锈钢管的加工,合金金、不适合通过热处理强化。冷拔后,滚动和喷丸处理,可以显著提高表面强度精密无缝钢管材料,零件和部件;该部分应力,往往超过材料屈服极限的局部应力的某些部分,塑性变形引起的,由于加工硬化限制继续塑性变形的发展,可以提高零部件的度;精密无缝钢管零件在冲压,塑性变形强化的陪同下,转移到周围的非硬化的部分的变形。通过这样反复交替过冷冲压变形得到均匀截面;它可以提高低碳钢的切削性能,切削易分离。但工作的精密无缝钢管进一步加工困难的硬化。如冷拔钢丝,由于加工硬化进一步能耗高的画,甚至被破坏,因而必须通过中间退火加工硬化,然后绘制。当切削硬脆工件的表面层,和增加切割速度的切削力,刀具磨损等。冷轧精密无缝钢管具有内外壁无氧化层、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口压扁无裂缝、表面已作防锈处理等特点,主要用于机械结构、液压设备及汽车摩托车的气动或液压元件,如气缸或油缸等。冷轧基本的工艺流程是:热轧毛管—>毛管检查、修磨—>毛管酸洗—>毛管酸洗后复检—>冷轧—>精拉道次前矫直—>酸洗、润滑—>精拉—>成品前处理—>入库。
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