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镜面不锈钢管精抛(Mirror polishingfor stainless steel pipe本文简称为MPSSP),据我们调查和检测,目前国内仅有用于加工平面的超精精抛的成功报道。而MPSSP尚无成功的先例。国外也未见报道,1994年以来,我们应某厂的要求,针对MPSSP做过了大量的研究试验,寻找到一种较为理想的MPSSP加工工艺方案。 1试验方案的设计 1.1试验装置 试验装置传动原理如图1所示,不锈钢管6装夹在两个万向快速接头8之间,由电动机1经变速箱3带动其旋转,柔性的精抛具4包裹住不锈钢管近半个圆周,并在f=30次/min低频率下做轴向往复摆动、精抛液从加液口9注入。经我们对8K型不锈钢管(直径在30~100mm,不锈钢管长度在400~3000mm范围内)据不同直径与长度进行多次试验.证明这种装置加工出来的样品质量,能达到或超过市场的要求。 1. 2精抛模具装置 用细毛毡做成的精抛块,安装在柔性的加压平带上.平带的一端固定在机床上,另一端绕过不锈钢管,使毛毡块面向钢管,并包裹钢管近半个圆周.然后施以拉力P,使精抛毛毡块紧紧包络在不锈钢管表面,从加液口注入的精抛液,直接浇到不锈钢管与精抛块之间,再经回收槽回收。 1. 3精抛液 在精抛时,加不加精抛液与加什么成分的精抛液,是能否成功的关键。 2 精抛机理及运动轨迹 2.1精抛机理初步分析 精抛加工就是将光整加工中,研磨和抛光两种工艺方法的优点综合在一起,并有所创新和发展的一种新型光整加工方法。 精抛机理比较复杂: 其一,它有研与磨的机理.即精抛液中极细的磨粒,在毛毡纤维束的压迫下,其棱角也象刀刃一样,可在不锈钢管表面上除去一层极薄极细的金属,对某一个磨粒来看,它的切削过程大致又可以分为三个阶段:即滑擦、刻划和切削三过程。 其二,不锈钢管表面微观突起的尖峰,可被具有一定相对运动速度的纤维束“拖拽断”。因纤维束具有良好柔性,所以不锈钢管凸凹不平的表面可被它们“仿形”似的“擦亮”。 其三,精抛时产生的热,使表面极薄的一层金属发生塑性流动,使得突起部分被运动着的毛毡块“拂平”填充到凹处. 其四,精抛液与精抛表面的化学作用.有文证明不锈钢表面上的微观突起,在化学精抛液中的溶解速度,比微观凹下处的大的多,这就不难理解.它的结果能获得光滑明亮的表面. 总之,精抛机理的物理化学因素很多.整个精抛过程不是仅由某一种因素单独起作用,而应该是其综合作用的结果.可以这样认为:开始阶段以“研磨”机理为主,后一阶段则以“抛”为主,化学作用则是贯彻于精抛过程的始终。
不锈钢管厂商看空态度明显,下游采购积极性持续减弱,而由于高位连续回调,仓库的不锈钢管也开始出现恐慌性出库,如果下游成材节后仍无法成交正常,减产检修来袭钢坯或将快速回探到2000整数关口,如果届时外矿仍跌跌不休,回到前期低点甚至再创历史新低或不再是悚人听闻。 近期受环保因素影响,对于未来不锈钢管生产要求继续严苛,不锈钢管或延迟部分存在隐患的煤矿复产,但资源整体供应影响不大。三月下旬开始,随着工厂企业陆续复工复产,基建项目逐步开工建设,钢材、水泥、电力等基础能源材料需求将有所回升,下游电厂负荷将有所提高,同时借助大秦线检修这一利好因素,虽然难以从根本上提振煤市,但在一定程度上能缓和不锈钢管价走弱的周期。本周华东市场少数地区报价有所下调,主要原因由于环保压力凸显,下游限产较多,导致需求萎缩,焦企供应压力加大,故报价下跌,后期该地区预期较为悲观。本周国内炼焦煤市场延续弱势运行,重点煤企价格出现松动,主流精煤价格较为坚挺,市场成交依旧偏弱。 下游成材成交差轧钢厂采购意向减弱及不锈钢管厂生产受限减少钢坯采购量的三重重压下,钢坯步步下跌,而后又是在成材厂成交出现转机叠加限产解禁,恰逢彼时钢坯价格再次下到2060元(此价位再次压制前期所囤库内钢坯流入市场)的多种因素共同作用,钢坯竟意外出现反弹。然而还没等市场反应过来,一场春雨便彻底把刚刚呈现一丝上涨的苗条浇灭,钢坯再次小幅回落,但此时的回落却不再预示着跌幅收窄,相反是一轮下跌大幕的一角,截止今日结合上下游来看,钢坯很可能将再次出现较大的降幅。
不锈钢管热输入量的指标是焊接线能量,随着线能量的增加,HAZ的 硬度降低,能降低产生淬硬组织的倾向,对氢致开裂的越有利,但是线能量的增加造成焊接熔深的增大,可能会发生烧穿。因此,需要平衡焊接热输入量,不锈钢管在不发生烧穿的条件下,提高焊接热输入量。 对于不锈钢管的热输入量,国外Young-pyo Kim等人[38]对不同壁厚的X65管道进行焊条电弧焊和钨极氩弧焊试验,研究表明焊条电弧焊对8mm厚管道的热输入量范围是11.0kJ/cm~21.8kJ/cm,对10mm厚不锈钢管的热输入量范围为18.0kJ/cm~29.5kJ/cm;钨电极氩弧焊对8mm厚管道的热输入量范围是22.2kJ/cm~41.7kJ/cm,对10mm厚不锈钢管的热输入量范围是19.5kJ/cm~47.6kJ/cm。国内张德勤[39]对厚10mm的X65管线钢进行自动埋弧对接焊,研究热输入对其金属组织及性能的影响,发现当热输入量达到2022J/mm,管线钢低温冲击吸收功 。 对于热输入量的计算公式,国外方面,Carl E. Jaske研究后得到热输入量计算式60/1000HVIS(式中:H—热输入,kJ/mm;V—电压,V;I—电流,A;S—焊接速度,mm/min)。国内方面,曹崇珍等人[41]总结为/iHKVAS=(式中:iH—热输入量,J/mm;K—系数,对焊时K=0.85,角焊时K=0.57;V—焊接电压,取平均值,V;A—焊接电流,取平均值,A;S—焊接速度,取平均值,mm/s)。可见国内外对于热输入量的计算公式存在差异。
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