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双壁管较同规格同强度的普通管可省料4%,具有高抗冲、高抗压的特性,发展很快。在欧美等国中,HDPE双壁波纹管,在相当范围内取代了钢管、铸铁管、水泥管、石棉管和普通塑料管、广泛用作排水管、污水管、地下电缆管、农业排灌管。交联聚乙分(PEX)交联聚乙管由于具有很好的卫生性和综合力学物理性能,被视为新一代的绿色管材。生产交联聚乙管(PEX)的主要原料是HDPE,以及引发剂、交联剂、催化剂等助剂,采用世界上 的一步法(MOIL法)技术,采用普通聚乙原料加入硅烷接枝料,在聚合物大分子链间形成化学共价键以取代原有的范德华力,从而形成三维文链网状结构的交联聚乙,其交联度可达6%-89%,使其具有优良的理化性能。1交联聚乙管的主要特点:7.1.1使用温度范围宽,可以在-7℃-95℃下长期使用;1.2质地坚实而有耐性抗内压强度高,2℃时的压力大于5Mpa,95℃时的压力大于2Mpa,95℃下使用寿命长达5年;1.3不生锈,耐化学品腐蚀性很好,耐环境应力裂性优良,即使在较出温度下也能用于输送多种化学品和具有加速管材应力裂的多种流体;1.4管材内壁的张力低,使表面张力较高的水难以浸润内壁,可以有效地防止水垢的形成。
无锡征图钢业有限公司
热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
沸腾钢含氧量较高,钢板厚度中心有显着偏析带,焊接时易产生裂缝,厚板焊接还有层状撕裂倾向,其时效倾向也较大,焊接接头的脆性转变温度较高,故一般不宜用作承受动载或在严寒下工作的重要结构。此外,要避免热风炉炉壳焊缝出现裂纹,必须高度重视炉壳材料的选择。根据我国2008 容器用钢板》的新分类,16Mng和16MnR、19Mng合并为Q345R。Q345R是普通低合金结构钢,是锅炉和压力容器常用钢材。
精密方管往往使用在承受一定压力或受力条件下的结构件。所以对方管的力学性能定立较高的要求。方管在成形和焊接的过程中均产生一定的应力和冷硬化。所以精密方管的交货状态根据所有要求的不同可以分为三种。冷状态(BKM)焊接定径以后未经热。可以进行一定限度的冷。屈服强度有所提高。●退火状态(GBK)焊接定径以后经热。了焊接应力和冷硬化。可以进行多种冷。●正火状态(NBK)焊接定径以后经正火热。不但焊接应力和冷硬化。而且改变金属组织结构。细化晶粒。改善钢管的力学性能。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
通过以上措施,将混匀料料温提高到60℃以上,防止和减薄烧结过湿层现象,提高烧结料层的透气性。4使用压料装置,松料器,改善布料的均匀性,实现偏析布料,消除台车两侧的边缘效应4加强烧结机操作。实现本班同步操作,四班统一操作保证混匀料仓、冷返矿仓、熔剂及仓物料仓位在1/2左右仓位,确保物料流量的稳定。稳定混匀料发料量,减少加、缓料次数,从而稳定混匀料水份和配碳量。严格以风为纲、稳定水碳、铺平朴厚、烧透慢转的操作方针细化工艺纪律检查细则,保证工艺操作和工艺参数,严格控制料层厚度和台车速度,确保厚料层烧结的顺利进行。
Ti合金对钢材性能的影响2.Ti与气体元素的化合由于Ti的化学活性很大,易和N、O等形成化合物。Ti与O的亲和力很强,钢液必须用铝充分脱氧后,才能加入Ti。Ti与N高温下形成非常稳定的TiN,在热前的再加热过程中奥氏体的晶粒长大。Ti对钢材力学性能的影响强度对Ti含量十分敏感,容易引起性能波动。Ti含量对强度影响的三个阶段,起三种不同的主要作用:微量Ti(<0.04%)时,主要形成TiN而形成的TiC含量很少,此时的Ti沉析出强化作用很小,起细化晶粒作用;中等Ti含量(0.04%-0.08%)时,超出TiN理想化学配比的Ti固溶在钢中,以细小TiC质点形式析出,起到析出强化作用。