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2520不锈钢管一手货源

  • 公司: 金宏通钢管有限公司
  • 价格:电联
  • 联系人:郭学振
  • 更新时间:2024-12-28 18:55:58 浏览次数:1
  • 所在地:绵阳
  • 标题:2520不锈钢管一手货源
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是否可定制
是否现货
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316L不锈钢管在不同载荷磨损后电化学(阻抗和相位角变化)性能特征。一般来说,低频率的阻抗值被用来间接评价材料的耐腐蚀性能,从图3-12可以得出,在0N,100N,300N,500N载荷下,频率0.01Hz对应的阻抗值分别为619.95k?.cm2,280.68k?.cm2,128.74k?.cm2,126.28k?.cm2,316L不锈钢管磨损表面具有更小的阻抗值;从相位角曲线可以得出,随所加载荷的增大,磨损表面具有更小的相位峰,且相位角也稍微减小。此结果表明316L不锈钢管磨损表面具有更高的电容性能,使磨损表面产生更多的电荷积累,加速了不锈钢的腐蚀。从图3-12还可以得出,低频率下的磨损表面相位角变化更为缓慢,表明滑动磨损过程中磨损表面所发生的微观结构变化,对磨损面的电化学特征产生了影响。 利用ZSimpWin分析软件对阻抗数据进行电化学等效电路拟合,其交流阻抗谱图等效电路如图3-14所示,通过实验数据和拟合数据得出316L不锈钢管磨损表面在海水工况下的Nyquist曲线图3-13,从图中数据可以得出316L不锈钢管在海水工况下的微观结构变化对电化学阻抗的影响。首先,所有磨损与未磨损基体都有相同的电容性半圆弧,且随所加载荷的增加,电容性半圆弧的半径逐渐减小,这表明海水工况下的摩擦磨损减弱了不锈钢磨损面的电化学性能;S.Nagarajan和M.Karthega(2007)提出R//CPE等效电路(图3-12)准确地描述316L不锈钢管在海水工况下的电化学性能,从拟合等效电路中得到重要的实验参数(αOX,QOX,ROX和RE)如表3-2所示,其中QOX,ROX和RE分别为双层界面电容、电荷转移电阻和溶液电阻(Orazemetal,2006)。从表3-2可以得出,随应用载荷的增加,磨损表面的双层界面电容QOX增大并伴随着电荷转移电阻ROX减小,表明磨损表面发生了更快的电荷转移,这主要是因为在海水工况下的摩擦磨损所产生的马氏体和未转变的奥氏体组成了微观电耦合(Abreuetal,2006),加快了不锈钢的腐蚀。




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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。



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