冷拔异型管

厂商 :聊城开发区通发钢材加工厂

山东 聊城
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视频作者:聊城开发区通发钢材加工厂







拉伸试验是将冷拔异型管制成试样,在拉伸试验机上将试样拉至断裂,然后测定一项或几项力学性能,通常仅测定抗拉强度、屈服强度、断后伸长率和断面收缩率。拉伸试验是金属材料基本的力学性能试验方法,几乎所有的金属材料,只要对力学性能有要求,都规定了拉伸试验。特别是那些形状不便于进行硬度试验的材料,拉伸试验成为力学性能检测手段。

冷拔异型管拉伸试验主要有以下步骤:

(一)用刻线机在原始标距范围内刻划圆周线,将标距内分为等长的10格。用游标卡尺在试件原始标距内的两端及中间处两个相互垂直的方向上各测一次直径,取其算术平均值作为该处截面的直径,冷拔异型管,然后选用三处截面直径的值来计算试件的原始截面面积;

(二)根据冷拔异型管的拉伸强度和原始标本截面积估计的负荷,配置相应的摆锤,选择合适的测力度盘;

(三)开始试机,使表上升约10mm,为了消除重量板凳系统的影响。倡议旨在调整指针为零,主动驱动的指针和指针靠拢,调整自动绘图设备;

(四)先将冷拔异型管样品装夹在上夹头内,再将下夹头移动到合适的夹持位置,后夹紧试件下端;

(五)开动试验机,预加少量载荷(载荷对应的应力不能超过冷拔异型管材料的比例极限),然后卸载到零,以检查试验机工作是否正常;

(六)启动试验机,加载缓慢而均匀地旋转仔细观察指针和策划力测量绘图设备的图形。注意捕获的屈服载荷值,计算其屈服点应力的记录。在屈服阶段,加载速度可以更快。将达到,遵守“缩颈”的现象。试样断裂立即停止,记录的负荷值;

(七)取下冷拔异型管拉伸标本、记录纸;

(八)用游标卡尺测量断后标距及缩颈处直径。











冷拔异型管进行MIG焊接时,应该注意以下十个要点:

(一)适合于6mm以下冷拔异型管薄板的焊接,具有焊缝成型美观,焊接变形量小的特点。

(二)钨极从气体喷嘴突出的长度,以4-5mm为佳,在角焊等遮蔽性差的地方是2-3mm,在开槽深的地方是5-6mm,喷嘴至工作的距离一般不超过15mm。

(三)焊接电弧长度,焊接普通钢时,以2-4mm为佳,而焊接不锈钢时,以1-3mm为佳,过长则保护效果不好。

(四)为使气很好地保护焊接熔池,和便于施焊操作,钨极中心线与焊接处工件一般应保持80-85°角,填充焊丝与冷拔异型管表面夹角应尽可能地小,一般为10°左右。

(五)异型钢管的MIG焊接,一般都在喷射过渡的条件下来施焊,电压要调整到弧长在4-6mm的程度。

(六)保护气体为气,当焊接电流为50-150A时气流量为8-10L/min,当电流为150-250A时气流量为12-15L/min。

(七)MIG焊接容易受到风的影响,有时微风而产生气孔。所以风速在0.5m/sec以上的地方进行冷拔异型管焊接,都应当采取防风措施。

(八)采用平特性焊接电源,直流时采用反极性。

(九)为防止焊接气孔之出现,冷拔异型管的焊接部位如有铁锈、油污等务必清理干净。

(十)对接打底时,为防止底层焊道的背面被氧化,冷拔异型管背面也需要实施气体保护。











一、吹炼过程枪位控制的基本原则是继续化好渣、化透渣、快速脱碳、不喷溅、熔池均匀升温。吹炼中期的特点是强烈脱碳,在这个阶段中,不仅吹入的氧气全部用于碳的氧化,而且渣中的氧化铁也大量被消耗,流动性下降,出现返干现象,影响硫、磷的去除甚至于发生回磷现象,喷溅也严重。为了防止冷拔异型管中期炉渣返干,应该适当提枪。

二、保持合理的炉型是在现有技术和设备条件下控制喷溅的方法,如应有适当的炉底高度和液面,根据冶炼钢种采取合适的底吹模式,如果发现炉底上涨较高,要及时采取措施进行处理,处理炉底操作应采取勤、轻处理原则。

三、做好热平衡,力求做到热量略富裕,这样既能保住终点碳,又不因为热量太富裕冷却料用量大喷溅难控制。还可以采用留渣操作,溅渣护炉时不要把炉渣溅干,在炉内留部分炉渣,剩余的炉渣在下炉吹炼时有利于前期快速成渣,同时减少了冷却剂的加入量和炉渣的泡沫化程度,并将泡沫化高峰前移,从而达到控制冷拔异型管转炉喷溅的目的,在炉渣严重泡沫化时,短时间提高枪位,使氧枪超过泡沫的熔池面,用氧气射流的冲击破坏泡沫,减少喷溅。

四、在某种程度上复吹转炉炼钢的氧枪操作主要是通过枪位的变化来调节和控制炉渣中有合适的(FeO)含量,以满足吹炼过程各期的需要。如果(FeO)控制不当,会给吹炼带来困难,因此控制喷溅的关键就是要控制吹炼枪位。

五、正确地控制前期温度,如果前期温度低,炉渣中积累起大量的氧化铁,随后在元素氧化,熔池被加热时,往往突然引起碳的激烈氧化,容易造成爆发性喷溅。在炉温很高时,可以在提枪的同时适当加一些石灰,稠化熔渣,有时对抑制喷溅也有些作用,但加入量不宜过多,加入的石灰化完后,如果不继续加人石灰就应当适当降枪,以免在硅锰氧化结束和熔池温度升高后强烈脱碳时发生严重喷溅。









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