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 亚温区间淬火是改善钢板韧塑性能的有效手段。为此,深入研究了亚温热处理对实验钢显微组织与力学性能的影响。研究结果表明:实验钢以热轧态的铁素体、珠光体及粒状贝氏体组织为前躯体进行780℃的亚温淬火并回火处理后,大块状铁素体的存在易导致终组织的冲击韧性恶化,如-40℃冲击功仅为59J亚温热处理前,进行一次常规淬火,使前驱组织调整为板条马氏体,终形成了更加细小的马氏体和以条状形态在马氏体之间呈平行趋势分布的铁素体两相混合组织,-40℃冲击功高达253J5针对中厚板淬火过程的组织性能控制需要,通过建立淬火钢板的热传导控制方程,分析研究了不同厚度钢板淬火过程的冷却速度和淬硬层深度计算方法。通过分析淬火工艺参数如流量参数、辊缝值、钢板运行速度等对板形控制的影响,开发出辊式淬火机高平直度板形控制技术。淬火工艺自动化系统的建立是实现石油裂化管批量化大规模工业生产的重要条件,为Q690钢的工业试制奠定了基础。6基于本论文研究成果,已在国内某钢厂成功开发出石油裂化管,产品合格率达到99.57%,力学性能、板形、焊接等性能优良,满足工程机械、矿山机械及港口机械等产品的设计及使用要求。石油管呈现出良好的性能潜力,为工业批量化生产奠定了基础。




江海龙钢铁 有限公司目标:“为广大客户提供更多的 黑龙江大兴安岭无缝钢管咨询平台和购买平台,让客户安心购买放心使用 黑龙江大兴安岭无缝钢管”。 公司理念:“服务体现价值”。为客户提供良好的售前售后服务和保障,并以“客户的需要就是我们不断的追求”为基础。不断的完善,提高 黑龙江大兴安岭无缝钢管产品质量以便更好的服务于客户。



P110石油套管水压试验开裂原因分析:通过对材料的化学成分分析、断口分析及金相检验,对φ177.8 mm×11.51 mm P110石油套管水压试验后出现的管体异常开裂现象进行分析。结果表明:导致管体纵向开裂的原因是该套管管体组织内分布着大型夹杂物,它的存在破坏了材料组织的连续性,削弱了横向抗拉强度,在应力集中的条件下,局部应力超过实际的抗拉强度从而产生开裂。

 石油工业是大量使用石油管的工业,石油管在石油工业中占很重要的地位:石油管用量大、花钱多,节约开支、降低成本的潜力巨大。油井管的消耗量可按每年钻井尺量推算。根据我国具体情况,大体上每钻进1m需要油井管62kg,其中套管48kg,油管10kg。钻杆3kg,钻铤0.5kg;2、石油管的力学和环境行为对石油工业采用先进工艺和增产增效有着重要的影响;3、石油管失效损失巨大,其可靠性和使用寿命对石油工业关系重大。




石油管短节上扣前检查接箍厂家端,倘若漏出来螺纹异常情况,则检查接箍可否装紧。涂上新螺纹脂上紧松脱的接箍。套管短接的热处理工艺,其中包括下述具体步骤:
1)将石油套管短接以16℃/min不断升温至895℃,保温隔热210分钟左右;
2)再将套管短接在78℃的高端淬火油中淬火17分钟左右;石油套管短接以25℃/min不断升温至655℃,保温隔热30分钟;


 
3)之后将石油套管短接空冷至室内温度;以11℃/min不断升温至914℃,保温隔热45分钟;
4)紧接着石油套管短接在45℃的高端淬火油中淬火12分钟左右;以20℃/min不断升温至625℃,保温隔热120分钟左右;
5)然后将石油套管短接空冷至室内温度。本项技术能不断提高石油套管短接的強度、延展性、硬度标准,故而加强石油套管短接的成品率。

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