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由于超声波在奥氏体不锈钢管殊的传播特性,给奥氏体焊缝的超声波检测带来了许多困难和问题:(1)超声传播方向变化带来的问题:超声波在焊接金属与母材界面上的折射和波型转换、焊缝金属组织成长方向引起传播路径的变化等,都有可能影响反射源的定位精度。
  超声波在焊缝中传播时,会受到其晶粒直径和柱状晶组织所具有的弹性各向的严重影响,引起声速变化,散射衰减增大,波束偏移。另外,柱状晶散射回波和界面回波的发生,又可能产生类似缺陷回波的假 ,造成误判。(2)散射衰减和草状回波带来的问题:因散射衰减厉害,草状回波起伏,噪比降低,要检测焊接金属内的缺陷,或通过焊缝检测另一侧母材(热影响区)的缺陷,灵敏度皆受影响。
  而且,衰减程度因探测部位而异,要根据缺陷回波高度对缺陷作定量评价(DAC%),会有误差。(3)超声波束变型带来的问题:超声在传播过程中,波束扩散变形,会导致基于波束形状的缺陷测长测高方法(如6dB、20dB法等)精度下降。
  由于超声波在奥氏体组织中传播时遇到了上述诸多复杂的问题,使得对奥氏体不锈钢管焊缝进行超声无损检测困难重重。为此,必须找到行之有效的、适用于奥氏体焊缝的超声检测方法,来满足现代工业对于产品质量检测的要求。
  为了排除海水腐蚀对不锈钢管损耗的影响,本论文通过ModulabECS电化学工作站设置的阴极保护电压,使不锈钢管在海损条件下处于恒定未腐蚀环境,其摩擦方式及实验参数与海水环境的摩擦条件一致,以此研究不锈钢管在海水下的腐蚀磨损交互作用。



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通过综合性分析研究人员在固体材料表面抗黏附和不锈钢管内表面抛光工艺等领域的研究方法与实验成果,发现目前对于表面黏附现象的研究还较为欠缺,没有一个系统且完善的理论来指导管道抗黏附内表面备,缺少一种可操作性强、成本低廉的不锈钢管内表面制备。
  同时,由于不锈钢管道具有耐腐蚀性、耐热性强等特点,在精密、、半导体工业当中被广泛运用。而如何制备抗黏附能力强的不锈钢管道内表面一直是研究者们的焦点。因此,本文采用理论分析一实验对比的方法,从固体材料表面抗黏附机理与管道内表面抛光两个方面进行深入研究。
  在固体表面液体黏附机理方面,本文在结合固-液界面黏附功理论与光滑固体表面润湿模型的基础上,分析液体在机加工粗糙表面铺展的过程,研究固-液-气三相线的动态移动特性进而直接的分析液体的黏附过程,建立基于系统自由能的线铺展模型,为管道抗黏附表面备提供理论指导。
  进行机加工表面润湿实验,采用静态角测量的方法,论证所建立理论模型的正确性。在管道抗黏附内表面制备方面,探讨了目前电化学抛光在大长径比管道内表面加工的缺陷与不足,给出一种可操作性强、加工成本低的管道内表面电化学抛光方案。
  在很况下,奥氏体不锈钢管可作为热强钢,因此奥氏体不锈钢管的高温性能也备受大家的.要实现材料性能和有关参数的计算模拟,关键是建立或数值计算的模型.通过分析、整理,在一定的理论基础上建立数理模型,这是材料计算设计的一个重要的基础工作,对工程应用具有很好的指导意义。



而作为这种生产线上的关键质量检验机组———高压水压试验机的设计制造属于空白,产能也远远不能满足国内市场的需要,因此,国内急需工艺、自动化程度高、性价比合理、适用性好的不锈钢管水压试验机机组。1、4000t不锈钢管水压试验机组介绍4000t不锈钢管水压试验机组用于对不同管径、长度的直缝埋弧焊管进行静水压试验,检查不锈钢管在规定压力下有无渗漏缺陷,并一部分管体残余应力,从而保证不锈钢管的使用性能。
  其主要设备布置见图1。(1)入口升降辊道。每个辊道由齿轮马达驱动运输不锈钢管,并通过液压缸导向升降以辅助完成不锈钢管的横移,不锈钢管升降位置由接近开关确定。(2)横移装置。用于接收辊道运来的不锈钢管,把不锈钢管运送到冲洗装置、水压试验机位置、输出辊道的设备。
  其行走机构由电机驱动通过减速机、传动轴、齿轮、齿条实现其行走动作,行走机构的主传动轴上装有齿轮,并装有编码器,可控制精度。(3)辊。通过驱动马达以便不锈钢管四周都能冲洗,并且辊可升降辅助完成不锈钢管的横移,每台辊有两个辊子,一个辊由齿轮电机驱动使不锈钢管。
  (4)冲洗装置。在不锈钢管进入水压机之前,内部进行冲洗,以去除氧化鳞片、污垢和碎屑。在冲洗作业时,不锈钢管由固定支架装置进行,同时冲洗水从冲洗喷嘴。(5)辊。该装置安装在水压机的中心线上,可使不锈钢管升至试验中心线位置。
  不锈钢管升起是由带位移传感器液压缸控制。不锈钢管被装置提离横向移动装置后,保持1°倾斜,在此过程中,装置上的辊子被盘式制动器锁住,以防不锈钢管滚动。(6)装置。为防止后压头和充水头释放过程中管子移动,在水压机中装有不锈钢管装置。




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