无缝管常用的退火工艺有:
①完全退火。用以细化中、低碳钢经铸造、锻压和焊接后出现的力学性能不佳的粗大过热组织。将工件加热到铁素体全部转变为奥氏体的温度以上30~50℃,保温一段时间,然后随炉缓慢冷却,在冷却过程中奥氏体再次发生转变,即可使钢的组织变细。
②球化退火。用以降低工具钢和轴承钢锻压后的偏高硬度。将高压无缝管加热到钢开始形成奥氏体的温度以上20~40℃,保温后缓慢冷却,在冷却过程中珠光体中的片层状渗碳体变为球状,从而降低了硬度。
③等温退火。用以降低某些镍、铬含量较高的合金结构钢的高硬度,以进行切削加工。一般先以较快速度冷却到奥氏体不稳定的温度,保温适当时间,奥氏体转变为托氏体或索氏体,硬度即可降低。
④再结晶退火。用以金属线材、薄
⑤石墨化退火。用以使含有大量渗碳体的铸铁变成塑性良好的可锻铸铁。工艺操作是将铸件加热到950℃左右,保温一定时间后适当冷却,使渗碳体分解形成团絮状石墨。
⑥扩散退火。用以使合金铸件化学成分均匀化,提高其使用性能。方法是在不发生熔化的前提下,将铸件加热到尽可能高的温度,并长时间保温,待合金中各种元素扩散趋于均匀分布后缓冷。
⑦去应力退火。用以钢铁铸件和焊接件的内应力。对于钢铁制品加热后开始形成奥氏体的温度以下100~200℃,保温后在空气中冷却,即可高压无缝管内应力。
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加热至稳定奥氏体区域保持适当时间后在再结晶温度以上进行形变并淬火的复台处理工艺。穿孔机值得注意的是45钢形变奥氏体晶界和高温淬火奥氏体品界的化学成分存在明显差别在高温淬火的原始奥氏体晶界上有S、Si元素的富集形变淬火后其杂质元素比较均匀地分布在奥氏体中。故可认为晶界的净化是高温形变热能获得强韧化重要原因之一
热轧无缝钢管用的坯料有圆形,方形或多边形的锭,轧坯或连铸管坯,管坯质量对管材质量有直接的影响.热轧无缝钢管有三个基本工序:
①在穿孔机上将锭或坯穿成空心厚壁毛管;
②在延伸机上将毛管轧薄,延伸成为接近成品壁厚的荒管;
③在精轧机上轧制成所要求的成品管.轧管机组系列以生产钢管的外径来表示.
挤压无缝钢管生产与其他热轧法相比具有以下优点:
加工工序少,在产量相同的情况下可节省投资。
由于挤压金属处于三向压应力状态,因此可以生产很难或不可轧制、锻造的材料,如镍基合金。
由于挤压时金属变形量大(挤压比大),同时在很短时间内完成完全变形,使产品的组织均匀,性能好。
内外表面缺陷少,几何尺寸精度较高。
组织生产灵活,适合小批量、多品种生产。
可以生产复杂断面的管材及双金属复合管材。
缺点为:
1)对润滑剂和加热要求高,从而使生产成本增加。
2)以及工具寿命低、消耗量大,且价格昂贵。
3)成材率偏低,使产品竞争力下降。
标准:
GB3087---------中国标准
用途:
用于中低压锅炉(工作压力一般不大干5.88MPa,工作温度在450~C以下)的受热面管子、集箱及蒸汽管道。
主要生产钢管牌号:
10、20
尺寸公差
钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | ||
普通级 | 高级 | |||
热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.50mm) | +1.0%(小值为+0.5mm) |
>159 | +1.0% | +1.0% | ||
壁厚 S | ≤20 | +15%(小值为+0.45mm) -12.5%(小值为-0.35mm) | +1.0%(小值为+0.30mm) | |
>20 | +12.5% | +10% | ||
D≥351热扩钢管 | +15% | |||
冷拔(轧)管 | 外径 D | 10~30 | +0.40mm | +0.20mm |
>30~50 | +0.45mm | +0.25mm | ||
>50 | +1.0% | +0.75% | ||
壁厚 S | 1.5~3.0 | +15% -10% | +10% | |
>3.0 | +12.5% -10% | +10% |
20G高压锅炉管
20G高压锅炉管是属于优质碳素结构钢(GB/T699-1999),优质碳素结构钢是依靠调整含碳(C)量来改善钢的力学性能,因此,根据含碳量的高低,此类钢又可分为:
低碳钢--含碳量一般小于0.25%,如10、20钢等;
中碳钢--含碳量一般在0.25~0.60%之间,如35、45钢等;
高碳钢--含碳量一般大于0.60%。此类钢一般不用于制造钢管。
实际上,他们之间的含碳量并没有明显的界限。
此类钢产量较大,用途较广,一般多轧(锻)制成圆、方、扁等型材、板材和无缝钢管。主要用于制造一般结构及机械结构零、部件以及建筑结构件和输送流体用管道。根据使用要求,有时需热处理(正火或调质)后使用。
高压锅炉用无缝钢管(GB5310-1995)是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈耐热钢无缝钢管。