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     在精密钢管的热处理过程中,淬火过程产生的废品率往往较高,这主要是由于淬火过程中形成较大的热应力和组织应力所致。此外,由于精密钢管固有的冶金缺陷、选材不当、材质错误、设计中的结构工艺差、冷热加工过程中形成的缺陷等,容易在调质过程中产生。因此对零部件淬火、回火后的缺陷必须进行系统的分析和研究。1.淬火变形与淬火裂纹,在实际生产中,应该根据淬火变形与淬火裂纹的形成原因采取有效的措施。(1)精密钢管热处理尽量做到均匀加热及正确加热,工件形状复杂或截面尺寸相差悬殊时,常因加热不均匀而变形。为此,工件在装炉前,对不需淬硬的孔及截面突变处,应采用石棉绳堵塞或绑扎等办法,以改善其受热条件,对一些薄壁圆环等易变形零件,可设计特定淬火夹具。这些措施既有利于加热均匀,又有利于冷却均匀。工件在炉内加热时,应均匀放置,防止单面受热,应放平,避免工件在髙温塑性状态因自重而变形。对细长零件及袖类零件尽量采用井式炉或盐炉垂直悬挂加热。限制或降低加热速度,可减少工件截面温差,使加热均匀。因此对大型锻模、髙速钢及高合金钢工件,以及形状复杂、厚薄不匀、要求变形小的零件,一般都采用预热加热或限制加热速度的措施。合理选择淬火加热温度,也是减少或防止变形、开裂的关键。选择下限淬火温度,减少工件与淬火介质的温差,可以降低淬火冷却高温阶段的冷却速度,从而可以减少淬火冷却时的热应力。另外,也可防止晶粒粗大。这样可以防止变形开裂。有时为了调节淬火前后的体积变形量,也可适当提高淬火加热温度。例如CrWMn、Cr12Mo等高碳合金钢,常利用调整加热温度,改变其马氏体转变点以改变残余奥氏体含量,以调节零件的体积变形。(2)正确选择冷却方法和冷却介质的基本原则,尽可能采用预冷,即在工件淬入淬火介质前,尽可能缓慢地冷却至Ar附近,以减少工件内温差。?在保证满足淬硬层深度及硬度要求的前提下,尽可能采用冷却缓馒的淬火介质。尽可能减慢在Ms点以下的冷却速度。合理地选择和采用分级或等温淬火工艺。(3)正确选择淬火工件浸入淬火介质的方式和运行方向的基本原则,淬火时应尽量保证能得到均匀的冷却。?以小阻力方向淬入。大批量精密钢管生产的薄画环类零件、薄板形零件、形状复杂的凸 和圆锥齿轮等,在自由冷却时,很难保证尺寸精度的要求。为此,可以采取压床淬火,即将零件置于专用的压床模具中,再加上一定的压力后进行冷却〈喷油或喷水)由于零件的形状和尺寸受模具的限制,因而可能使零件的变形限制在规定的范围之内。进行及时、正确的回火在生产中,有相当一部分工件,并非在淬火时开裂,而是由于淬火后未及时回火而开裂。这是因为在淬火停留过程中,存在于工件内的细裂缝在很大的淬火应力作用下,融合、扩展,以至其尺寸达到断裂临界裂缝尺寸,从而发生延时断裂。实践证明,淬火不冷到底并及时回火,是防止开裂的有效措施。对于形状复杂的高碳钢和高碳合金钢,淬火后及时回火尤为重要。精密光亮管的扭曲变形可以通过矫直来校正,但必须在工件塑性允许的范围之内。有时也可利用回火加热时用特定的校正夹具进行校正。对体积变形有时也可通过补充的研磨加工来修正,但这仅限于孔、槽尺寸缩小,外圃增大等情况。淬火体积变形往往是不可避免的。但只要通过实验,掌握其变形规律,则可根据其胀缩量,在淬火前成形加工时,适当加以修正,就可在淬火后得到合乎要求的几何尺寸。工件一旦出现淬火裂纹,则报废。




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        与普通管道材料相比,精密钢管在制造工艺上有了一定的发展和完善,在材料进入生产线之后,就会利用超声波进行全板检查,从矫平铣边,再到剪切成型,从对焊切割再到目视检查,每一个步骤都力求精准,为的就是能保证这种管道材料的质量过硬,同时,在出场之前,精密钢管还需要进行必要的测试,打压试验、涂油打标等等,这样一来,自然就能保证精密钢管出场时的质量了。目前,大多数的精密钢管所采用的是冷拔与热轧两种不同的工艺,相对而言,冷轧这种这种制作的技术会更为复杂一些,不但管坯需要进行三辊连轧,挤压后还必须要要进行定径测试,这样才能更好的保证精密管道材料的质量能得到保证,采用出色工艺制造的精密钢管无论是在品质上还是在外观上都是非常不错的。
         精密钢管通常都是热缩式的冷轧管,通常为了保证管道质量,都会在出厂前进行检测,包括有力学性能检测、工艺性能测试、涡流探伤,超声波探伤、液压试验、金相检测等等,管道应用的领域不同,测试的方法也有所区别。这类型的管道材料,同样是采用冷拔和热轧两种处理方法制造而成,能够承受更高的高压,而不会产生泄露情况,同时光洁度高,在冷弯状态下不会发生形变,这些都是精密钢管的优势。精密钢管的高质量,主要是表现在尺寸精度和表面光洁度方面,即使是经过热处理之后,管道表面也不会有氧化膜,冷弯不变形,因此能够进行更为复杂的机械加工处理,这些都是精密钢管的优势所在。在强大的外力作用之下,精密钢管的抗塑性和防断裂能力都有一定程度的。




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