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焊接钢管表面淬火回火热处理通常用感应加热或火焰加热的方式进行。主要技术参数是表面硬度、局部硬度和有效硬化层深度。硬度检测可采用维氏硬度计,也可采用洛氏或表面洛氏硬度计。当表面热处理硬化层较厚时,也可采用洛氏硬度计。当热处理硬化层厚度在0.4~0.8mm时,可采用HRA标尺,当硬化层厚度超过0.8mm时,可采用HRC标尺。 零件如果局部硬度要求较高,可用感应加热等方式进行局部淬火热处理,这样的焊接钢管通常要在图纸上标出局部淬火热处理的位置和局部硬度值。焊接钢管的硬度检测要在指定区域内进行。硬度检测仪器可采用洛氏硬度计,测试HRC硬度值,如热处理硬化层较浅,可采用表面洛氏硬度计,测试HRN硬度值。 维氏、洛氏和表面洛氏三种硬度值可以方便地进行相互换算,转换成标准、图纸或用户需要的硬度值。相应的换算表在国际标准ISO、美国标准ASTM和中国标准GB/T中都已给出。 焊接钢管除锈保养方法 一般要求焊接钢管管件表面达到近白级(Sa2.5实践证明,于焊接钢管管件常用的环氧类、乙烯类、酚醛类等防腐涂料的施工工艺。采用这种除锈等级几乎可以除掉所有的氧化皮、锈和其他污物,锚纹深度达到40~100μm充分满足防腐层与钢管的附着力要求,而喷(抛)射除锈工艺可用较低的运行费用和稳定可靠的质量达到近白级(Sa2.5技术条件。当焊接钢管发生一定的锈迹时,依照一定的除锈方式和方法处理,保证焊接钢管的质量和性能,能够在不同的行业和优先域中使用,为建筑行业做出重要的贡献和作用。
焊管的外型缺点解决 钢链外型缺点焊管有长刀弯、波浪纹弯、啃边、结痂、刮伤、压印、首尾参差不齐、塔形卷、散卷、表层空气氧化皮等。 1、长刀弯 这是沿热轧带钢长短方位在水准表面向一侧弯折的状况,或称月牙弯;是热轧带钢冷轧时沿总宽方位两边形变不匀称导致的。长刀弯焊管在生产加工中非常容易造成搭焊,成形时方向跑偏乃至旋转。 2、波浪纹弯 这是热轧带钢边沿一部分沿竖向不断弯折的状况;是热轧带钢冷轧时沿总宽方位管理中心部和边沿部形变不匀称导致的。波浪纹弯在成形电焊焊接时候造成比较严重的搭焊,没法开展生产加工,因而是不容许出現的。 3、啃边 这是热轧带钢边沿部展现锯齿形凸凹不平的状况,一般产生在纵剪热轧带钢上。造成缘故是纵剪机园盘剪子断削钝或者有缺口导致的。啃边比较严重的热轧带钢电焊焊接时危害焊接品质可靠性,因为会出現部分“缺肉”而造成裂痕、缝隙。 4、结痂、压印、刮伤、首尾参差不齐 结痂、压印是冷轧时脏东西粘到轧辊上导致的;刮伤是热轧带钢在行驶全过程中被辊道上或木地板上的脏东西刮伤导致的,特别是在是冷轧带钢没经抹油时更非常容易刮伤;首尾参差不齐是热轧带钢冷轧后沒有历经切首尾立即放卷导致。这种缺点******造成焊管外型品质不过关,务必摘除或判废,减少焊管的出成率和达标率。 5、塔形卷 塔形卷十热轧带钢自里圈至外侧呈塔形卷获得热轧带钢卷,一般不允超过50mm。 6、散卷 轻度的散卷经梳理后可以应用,比较严重的散卷因为没法梳理以至务必激光切割较为散乱一部分方可应用,了金属材料耗费,减少了出成率。 产生缘故:包裝不坚固,不符包裝规定;装货装卸车全过程中实际操作不善;原材料管理方法不太好,压库、往返吊装起降导致散卷。 7、表层空气氧化皮 空气氧化皮进到热轧带钢边沿中间的焊接区要造成铸造缺陷,除此之外热轧带钢表层的化合物片进到成形机遇使成形辊的损坏加速。理应对氧化铁皮比较严重的热轧带钢去空气氧化皮开展解决。
常用的厚壁焊管表面淬火有两种方法,下面我们来了解一下吧! (1)感应淬火:在一个感应线圈内通一定频率的交变电流(分高频、中频和工频三种),使感应线圈周围产生相同频率的交变磁场,置于磁场内的工件就产生与感应线圈频率相同,方向相反的感应电流,称为涡流。由于集肤效应,涡流主要集中在工件的表层。由涡流产生的电阻热迅速加热工件表层到淬火温度,随即向零件喷水,使工件表层淬硬,淬硬层的厚度随频率升高而变薄。这就是感应加热表面淬火。加热速度极快,仅在涡流经过的表层几秒钟内就能把工件表层温度升到800~1000℃,而心部来不及升温。所以感应淬火的原理是由电磁感应在工件表面产生涡流加热工件表层,随即快冷,使表层强化的表面淬火技术。实际应用的电流频率从50Hz~500KHz。其中,50Hz~10KHz为中频,以可控硅(晶闸管)为主,用于淬硬层深度较深的,如轧辊等;10KHz~50KHz为超音频,以IGBT(绝缘栅双极型晶体管是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件)为主,应用范围为广泛;50KHz以上称为高频,应用于精细工件加工,以电子管为主,有用MOS管的。 (2)火焰淬火:厚壁焊管厂家用火焰加热一定范围的工件表面,使其奥氏体化并淬火的工艺。火焰供给表面的热量必须大于自表面传给心部和散失的热量才能实现表面淬火。产生火焰用的气体有氧-乙炔混合气,产生的氧炔焰温度,可达3100℃;还有煤气-氧气混合气;天然气-氧气混合气;丙烷-氧气混合气,其中丙烷-氧气混合气产生的火焰温度******,2650℃。优点是设备简单,操作方便,成本低廉,不受工件大小限制,淬火后表面无氧化和脱碳现象,变形小。缺点是容易过热,受表面形状限制,加热气体有爆炸隐患。
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