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310S不锈钢无缝管以其承压能力强、耐高温、耐腐蚀、使用寿命长等特点,而早已在工业上得到了广泛的应用。特别是近年来,随着长距离和跨海液化气、天然气和液体等输送量的增加、通讯技术的进步(海底电缆铺设)、化学工业、空调制冷机械和环保设备的突飞猛进、以及核工业常常使用外形呈方形、内孔为圆状的310S不锈钢无缝管的发展等,使得310S不锈钢无缝管成了时代的宠儿,市场行情日渐看涨,产业蒸蒸日上。在外贸领域,尽管近年来遇到了反倾销的强劲寒流,许多做外贸的行业出现了疲软,而310S不锈钢无缝管却依然保持较好的外销势头。尤其是销往沙特阿拉伯等中东产石油 ,年销产量占那里总需求量的较大份额,多年来产品质量可靠、供货及时、服务到位,价廉物美,因而在中东地区早已赢得了良好的信誉。在今后的日子里,各类厂家倘若还能开拓创新,不断推出一些新品,不断优化制造工艺降低生产成木,那市场的空间就更大了,完全可以相信,随着科技的进步和工业的发展,310S不锈钢无缝管的前景一定会越来越美好。
304不锈钢管是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。 304不锈钢管不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304不锈钢管相当于我国的06Cr19Ni10 (0Cr18Ni9)不锈钢。304不锈钢管含铬19%,含镍9%。 304不锈钢管是得到广泛应用的不锈钢、耐热钢、实用钢、华业钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等。 在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢, 为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有12%以上的铬。 304不锈钢管化学成份:规格 C Si Mn P S Cr Ni(镍) Mo SUS304不锈钢管 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.05 ≤0.03 18.00-20.00 8.25~10.50 不锈钢钢管是一种中空的长条圆形钢材,主要广泛用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等。另外,在折弯、抗扭强度相同时,重量较轻,所以也广泛用于制造机械零件和工程结构。 随着社会的进步,人类生活的需求也在不断提高。一些大型建筑业的兴起使许多人改善了生活环境。这些大型建筑行业使用许多不锈钢管通过使用这些钢管来提高产品质量。把它到一个新的水平。在建筑业中使用此类产品也非常频繁,并且在生产过程中有严格的要求。制作过程也很复杂。它可以在生产过程中保持自身的作用,并具有很强的稳定性和耐腐蚀性。它的生产要求非常高,304不锈钢管类型不同,起着不同的作用
以316不锈钢管为研究对象,采用火花直读光谱仪检测316不锈钢管的基本成分,利用高温真空硬度计对316不锈钢管不同温度下的维氏硬度进行测试与分析,采用金相显微镜对316不锈钢管的组织结构进行分析。分别以GCr15钢、440C钢、316不锈钢管、304不锈钢管球为摩擦副,与316不锈钢管圆盘在 摩擦磨损试验机上进行球盘摩擦实验。结果表明:干摩擦条件下,316不锈钢管的表面耐磨性能优于304不锈钢管,弱于GCr15钢与440C钢。316不锈钢管与GCr15钢的高温摩擦实验表明:316不锈钢管的耐磨性能随摩擦温度的升高逐渐降低。温度的升高导致316钢组织变软,以致加剧试样与摩擦副之间的黏附黏着,导致严重磨损。 不锈钢管有着良好的耐腐蚀性能,优异的加工性能,在多个领域得到了广泛的应用。奥氏体不锈钢管是不锈钢管中使用量和生产量 的一种钢材,以其优异的耐腐蚀性能和加工成型性能成为现代工业中重要的工程材料之一。奥氏体不锈钢管是面心立方结构,无磁性,它的含铬量在17%~25%之间,含镍量在8%~25%之间。它在室温下的组织为奥氏体,有着良好的塑性以及焊接性。由于其不但具备优良的耐腐蚀性能,而且有着良好的力学性能和加工性能,从而在机械设备领域获得了广泛的应用。
316LN不锈钢管单道次和多道次变形条件下的动态再结晶行为,获得316LN不锈钢管在锻造成形中的晶粒细化判据;提出了上平下V砧的改进砧形,对锻件采用大圆角V砧以及上下不等砧宽比进行拔长,采用数值模拟和物理模拟相结合的方法,研究了拔长过程应力应变分布规律,并确定合理的工艺参数,有效地提高锻件变形区域的等效应变及均匀分布,达到锻件变形均匀和晶粒细化的目的。该结果对核电主管道锻造工艺方案优化具有理论参考价值。 核电主管道是核电蒸气供应系统输出堆芯热能的大型厚壁管道,属于核一级关键部件。AP1000核电主管道用钢为奥氏体不锈钢,牌号为316LN。该钢种在加热或冷却的过程中没有相变,因此不能通过热处理细化晶粒。为了达到终产品的晶粒度要求(ASTM2级或更细的ASTM4级),主管道的锻造成形起着关键的作用[1-3]。目前,国内外在同步进行AP1000核电主管道的研制工作。核电主管道锻造成形包括镦粗、拔长、分料、整圆等工序,其关键工序是拔长。上平下V砧法拔长较无Mannesmann效应的锻造(freefromMannesmanneffect,FM)法和宽砧大压下量锻造(widedieheavyblowforging,WHF)法具有更高的拔长效率;较宽砧大压下量上下V砧(KD)法对压机的吨位要求低,且上平下V砧拔长时,锻件圆截面应变分布不对称,更有利于提高终管坯产品的质量[4-5]。因此,本文提出上平下V砧的改进砧形,采用数值模拟和物理模拟相结合的方法,对锻件采用大圆角V砧以及上下不等砧宽比进行拔长的实验研究,探讨通过改进砧形提高锻件等效应变分布的可能性,以解决316LN不锈钢管锻造过程晶粒细化和晶粒均匀性问题。
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