西来桥结构用不锈钢无缝钢管制造许

厂商 :四牌楼管理咨询有限公司

青海 黄南藏族自治州
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商品详细描述
  根据生产合同计划,调整钢管切割定尺长度。使切后定尺长度满足合同要求。并使钢管定尺长度在规定范围内得以优化切割。定尺长度要求范围在500mm以外的,锯机可采用主动切尾方式,即最后一倍尺长度差与来料长度差相同(都在定尺长度规定范围内),定尺长度要求在500mm以内的,可采用被动切尾方式,即所有倍尺长度均相同。钢管定尺长度的调整及倍尺数,可由位于操作台上的上位机来实现。
管端质量的控制
  切后钢管断面平面度、切斜度及几何尺寸要在控制标准范围内。
8.2.3  常见切割缺陷的处理方法
8.2.3.1  定尺长度超标。
原因分析:
 1)  定尺长度实际数值与OIS显示数值不符。
 2)  定尺锁紧装置失灵,钢管在撞齐时,定尺挡板后移。
 3)  来料钢管长度差超标。
处理方法:
 1)  调整U31编码器,使定尺长度实际数值与OIS显示数值相符。
 2)  检查锁紧装置,调整传感元件位置,使定尺装置正常锁紧。
 3)  调整定尺长度在标准范围内,采取被动切尾方式。
8.2.3.2  锯口断面出现凸棱。
原因分析:
 1)  锯片有打齿现象或端跳变大。
 2)  锯片齿宽差超标。
 3)  锯片稳定器调整不适当与锯片间隙过大或过小。
 4)  锯切参数设定不合理。
处理方法:
 1)  更换锯片。
 2)  调整稳定器与锯片间隙在0.1mm左右。
 3)  适当更改锯切参数。
8.2.3.3  锯口断面切斜。
原因分析:
 1)  锯片端跳过大。
 2)  锯片切割面积过大,锯齿变钝。
处理方法:
 1)  更换锯片。
 2)  调整稳定器与锯片间隙在0.1mm左右。
3)  更改锯机切割参数。
8.2.3.4  锯口椭圆度超标。
原因分析:锯机夹具压力过大。
处理方法:根据被切钢管材质和径壁比,采取相应的压力值。
8.2.3.5  锯口断面粘有长条锯屑。
原因分析:
 1)  锯片进给行程不够。
 2)  锯片锯齿变钝。
处理方法:
 1)  调整锯切行程。
 2)  更换锯片。
8.3  轧管厂精整矫直机
8.3.1  精整矫直机组设备概述
  轧管厂精整作业区生产线上安装有两台矫直机,主要作用是对来料钢管进行矫直,消除钢管在轧制、运输、热处理和冷却过程中产生的弯曲,使钢管直度符合相关要求,同时起到对钢管归圆的作用,保证管端及钢管外表面质量。
  矫直机是由意大利1NCE公司制造的,斜辊立式2-2-2型矫直机,由计算机实现自动控制。
  矫直机的结构分主机和辅助设备组成
8.3.1.1  主机设备
  主机设备包括:机架、主传动装置、辊间距调整装置、角度调整装置、快开装置、矫直辊、液压站和控制系统等。
机架:由上下两部分组成,由六根立柱支撑。均由钢结构构成。上部装有三套间距调整装置、三套角度调整装置,出口辊装有一套快开装置;下部安装有三套角度调整装置,入口、中间辊分别各安装有一套快开装置,中间上辊的间距调整装置与下部的离合器由一根传动轴连接完成矫直机的挠度调整。矫直辊安装在六根立柱中间。
主传动装置:每台矫直机都有两套传动装置。分别用于传动三个上辊和三个下辊,传动装置与轧制轴线呈30度角布置。每一套传动装置包括一台电机、一台三路减速机(减速比约18)、三个万向接轴组成。
间距调整装置:由调整电机带动蜗轮蜗杆,使调整丝杠旋转,从而带动矫直机上转鼓上下移动,达到调整辊间距的目的。调整中间辊挠度时,离合器闭合,传动轴带动上下辊同时上下移动,使挠度增加或减少。间距调整完毕后,由消除间隙液压缸锁紧,减少在矫直过程中上辊对丝杠的冲击。
角度调整装置:矫直机的六个辊都可进行角度调整。分别由液压马达带动丝杠,使丝杠带动转鼓平台在一个角度范围内转动。角度调整完毕后,由每个平台上的两个液压锁紧缸将平台角度位置固定。
快开装置:在入口、中间下辊和出口上辊都装有快开液压缸,液压缸与转鼓平台相连,可使装在平台上的矫直辊快速闭合、打开。快开装置有利于钢管在矫直时顺利咬入,同时可避免钢管在矫直过程中,矫直辊对钢管端部的碰伤。
矫直辊:是钢管矫直的重要工具,由高铬钢为材料加工制成,根据产品大纲,用双曲线的方法设计辊面曲线。
液压站:每台矫直机由一台液压站提供动力,主要用于矫直辊快开装置、角度调整装置和消除间隙液压缸。
8.3.1.2  辅助设备
  辅助设备包括入口升降辊道、出口升降辊道、接料勾等。
入口升降辊道:由七个运输辊和U型半封闭护板组成,前四个、后三个运输辊分别由一个液压缸带动连杆使其升降。辊道设置为升降形式,主要是杜绝钢管在矫直过程中辊道对钢管表面的划伤。
出口升降辊道:由一个封闭的巷道和八个运输辊组成,由一个液压缸通过连杆带动运输辊道一起升降。封闭巷道的侧面是一个由液压缸开启的门,用于矫直后钢管从侧门放出。
接料钩:由一组L型的勾子和一个液压缸构成,目的是接住从出口侧门放出的钢管并把钢管放到探伤吹灰台架上。
8.3.2  矫直机相关参数
8.3.2.1  矫直辊支点距离:        2100  mm
       矫直辊调整角度:       30°± 5°
       矫直速度:             9 90 m/min
       矫直辊辊身长度:         550 mm
       矫直辊直径:             400 mm
8.3.2.2  矫直范围
       长度:                 6  15 m
       直径:                  Φ114300mm
       壁厚:                  4.58 40 mm
8.3.2.3  主传动电机:        2    200 KW    直流 最大1200 rpm
8.3.3  矫直原理
  矫直作用主要是通过一对向上调节的中间辊来得到的,由此产生管子的纵向反复弯曲,与此同时,每对矫直辊还对钢管施加一定的压力,使钢管横截面发生椭圆变形;这种椭圆变形、弯曲变形叠加,促使钢管在变形过程中有一个拉得比较开的塑性变形范围。矫直过程中,管子的每个横截面在这一塑性范围内连续多次地横向来回弯曲,同时弯曲变形逐渐减小,达到钢管被矫直的效果。
8.3.3.1  冷变形是软化过程小,硬化过程很强的变形过程。
  冷变形的温度范围是其熔点绝对温度0.25倍以下,基本是在室温下完成的。由于温度低于0.25T熔时发生恢复很小,硬化在整个塑性变形过程中主导作用,因而冷变形时金属抗力指标随着所承受的变形程度的增加而持续上升。塑性指标则随着变形程度增加而逐渐下降,表现出明显的硬化现象,当积累的冷变形量过大时,在金属达到所要求的形状和尺寸以前,将因塑性变形能力的“耗尽”而产生破断。因此,材料的冷变形工作一般要进行多次,每次只能根据材料本身的性质及具体的工艺条件完成一定数值的总变形量,而且各次冷变形中间,需要将硬化了的、不能继续变形的坯料进行退火以恢复塑性。
  冷变形的优点是所得到的制品表面光洁、尺寸精确、形状规整。恰当选择冷变形—退火循环时,可以得出具有任意硬度的产品。这是热变形很难实现的。
8.3.3.2  关于包辛格效应:
  多晶体金属在受到反复交变的载荷作用时,出现塑性变形抗力降低的现象,称包辛格效应。
                               8-8  包辛格效应
  如图8-8,显示包辛格效应时,所得到的应力变形曲线的例子,拉伸时材料的原始屈服应力在A点,若对此材料进行压缩时,其屈服应力也与它相近(在点线的B点),以同样的试样使其受载荷超过A点而至C点,卸载后将沿CD线返回至D,若在此时对它施以压缩负荷,则开始塑性变形将在E点,E点的应力明显地比原来受压缩材料在B点屈服应力低,这个效应是可逆的,若原试样经塑性压缩再拉伸时,同样发生屈服应力降低的现象。
  实际上,当连续变形是以异号应力来交替进行时,可降低金属的变形抗力,用同一符号的应力而有间隙地连续变形时,则变形抗力连续地增加。
  (包辛格效应仅在塑性变形不太大时才出现。如黄铜是在给予4%以下的塑性变形时才出现明显的包辛格效应,对于硬铝则小于0.7%)
8.3.3.3  在钢管矫直的过程中,它的变形有轴向变形和径向变形,但是它的变形是复杂的。


纵向弯曲分析:
  纵向弯曲矫直是使钢管产生与弯曲相反方向的塑性变形来达到矫直弯曲的目的,而 
 
 
 
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