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避免不锈钢异型管开裂的八点措施
  我们在加工、焊接不锈钢异型管时,可能会遇到管材开裂等故障。要解决这些问题,我们可以采取以下八点措施:

    (一)不锈钢异型管可能会因为材料清洁度不够而发生开裂,这时提高材料的清洁度。

    (二)焊接部位切边不良,导致焊接部位不良,所以在切断管材时应多加注意。

    (三)如果没有注意保护及助燃气体的使用,会使异型管的焊接部位氧化导致开裂,所以要保护及认真管理好气体。

    (四)不锈钢材料延伸率不够造成的故障,可能通过退火正常处理解决。

    (五)如果管材焊接部位存在油分、水分、灰尘等污染,我们可以去除焊接污染后设定适当的焊接速度。

    (六)扩管速度快也会导致异型管发生开裂故障,所以应该适当调整扩管速度。

    (七)管材加工时若是采用超过了材料成形的极限加工方式也会造成故障,所以要保持在成形极限内加工。

    (八)不锈钢异型管若是存在焊接不良,会导致未焊接上的情况发生,所以要设定合适的焊接条件




异型管生产应的职业危害

    (一)灼伤烧伤

    在异型管的生产过程中,工人与钢渣、钢水及火焰接触的机会多,发生灼伤烧伤的危险性较大。特别是在机械化不够、体力劳动较多的情况下,如出渣、加料、打开出钢口和浇铸钢锭的过程中易发生烧伤。有效的防止烧伤的办法是实行机械化操作,同时加强个人防护。

    (二)燃烧爆炸

    异型管生产中可能引起煤气爆炸及钢水爆炸事故。加料时,要禁止加湿料,注意原材料内是否有。煤气管道应保持正常压力,盛钢水的钢水罐要烘干,地面不可有水或过于潮湿。




热处理残余力是指管材经热处理后终残存下来的应力,对形状,尺寸和性能都有极为重要的影响。当它超过材料的屈服强度时便引起变形,超过材料的强度极限时就会造成开裂,这是它有害的一面,应当减少和。但在一定条件下控制应力使之合理分布,就可以提高机械性能和使用寿命,变害为利。

    我们在处理异型管的热处理应力时,应该注意以下六个要点:

    (一)当热应力占主导地位时,应力分布为心部受拉、表面受压;当异型管的组织应力占主导地时应力分布为心部受压、表面受拉。

    (二)渗碳使表层马氏体开始转变温度点下降,可导至淬火时马氏体转变顺序颠倒。心部首先发生马氏体转变而后才波及到表面,可获得表层残余压应力而提高抗疲劳强度。

    (三)复合表面强化工艺可使表层残余压应力分布更合理,可明显提高异型管的疲劳强度。

    (四)异型管热处理过程中产生的应力是不可避免的,而且往往是有害的。但我们可以控制热处理工艺尽量使应力分布合理,就可将其有害程度降低到 限度,甚至变有害为有利。

    (五)在高淬透性钢件中易形成纵裂,在非淬透性工件中往往形成弧裂,在大型非淬透工件中容易形成横断和纵劈。

    (六)渗碳后进行等温淬火可保证心部马氏体转变充分进行以后,表层组织转变才进行。使异型管获得比直接淬火更大的表层残余压应力,可进一步提高疲劳强度。




机械性能

    指异型管材料在外力作用下所表现出来的特性,参数包括:1.屈服点:称屈服强度,指材料在拉抻过程中,材料所受应力达到某一临界值时,载荷不再增加变形却继续增加或产生。2.延伸率:材料在拉伸断裂后,总伸长与原始标距长度的百分比。3.硬度:指材料抵抗其它更硬物压力其表面的能力,常用硬度按其范围测定分布氏硬度。4.强度:材料在外力作用下,抵抗变形和断裂的能力。材料单位面积受载荷称应力。5.冲击韧性:材料抵抗冲击载荷的能力。6.抗拉强度:指材料在拉断前承受 应力值。7.断面收缩率:异型管材料在拉伸断裂后、断面 缩小面积与原断面积百分比。

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