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力学性能
27siMn无缝钢管力学性能抗拉强度 σb (MPa):≥980
屈服强度 σs (MPa):≥835
伸长率 δ5/(%):≥12
断面收缩率 ψ/(%):≥40
冲击吸收功 (冲击值)(Aku2/J):≥39
力学性能试验方法
所有的无缝钢管要进行力学性能测试。力学性能测试方法主要分两类,一类是拉伸试验,一类是硬度试验。
拉伸试验是将无缝钢管制成试样,在拉伸试验机上将试样拉至断裂,然后测定一项或几项力学性能,通常仅测定抗拉强度、屈服强度、断后伸长率和断面收缩率。
硬度试验是将一个硬质压头按规定条件缓慢压入试样表面、然后测试压痕深度或尺寸,以此确定材料硬度的大小。
TPCO钢管执行标准:
流体管GB/T8163-2008、低中压锅炉管GB3087-2008、高压锅炉管GB5310-2008(ASME SA106/SA210/SA335)、高压化肥管GB6479-2000、石油裂化管GB9948-2006、不锈钢结构管GB/T14975-2002、不锈钢流体管GB/T14976-2002、不锈钢锅炉管GB13296-2007、管线管API SPEC 5L、石油套管API SPEC 5CT、低温管GB/T18984-2003(ASTM A333)等
Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E这是质量等级的区分,从A到E依次增高,主要由于磷和硫等微元素含量不同造成的冲击温度的区别,所代表的是冲击的温度有所不同而管化学成分力学性能。
Q345A级,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
Q屈服强度不低于345Mp 质量等级表示其中含杂质元素(碳,锰,硅,硫,磷。是钢中的杂质元素)的量的多少,A,B,C,D越往后杂质含量就越少
无缝钢管 强度指金属在外力作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力
1 抗拉强度 σb MPa 金属试样拉伸时,在拉断前所承受的 负荷与试样原横截面面积之比称为抗拉强度 Pb σb=—— Fo 式中 Pb——试样拉断前的 负荷(N) Fo——试样原横截面积(mm )
无缝钢管力学性能之抗弯强度
无缝钢管抗弯强度
抗弯强度 σbb MPa 试样在位于两支承中间的集中负荷作用下,使其折断时,折断截面所承受的 正压力 8PL对圆试样:σbb=—— πd 8PL对矩形试样:σbb=—— 2bh式中 P——试样所承受 集中载荷(N) L——两支承点间的跨距(mm) d——圆试样截面之外径(mm) b——矩形截面试样之宽度(mm) h——矩形截面试样之宽度(mm)
提供分类
产品名称 现货材质 执行标准 现货规格 产品应用
高压化肥管 10 20 16Mn GB6479-2000 ∮8-1240*1-200 适用于工作温度为-40--400℃工作压力为10-32Mpa的化工设备及管道
输送流体管 10#、20# ASTM A106A,B,C、A53A,B 16Mn<Q345A.B.C.D.E> GB/T8163-2008 ASTM A106 ASTM A53 ∮8-1240*1-200 适用于输送流体的一般无缝钢管
正火比退火生产周期短,且操作简便。放在可能条件下,特别是在大批量生产时应优先考虑以正火代替退火。
折叠编辑本段热处理工艺
钢的热处理种类分为整体热处理和表面热处理两大类。常用的整体热处理有退火,正火、淬火和回火;表面热处理可分为表面淬火与化学热处理两类。
正火是将钢件加热到临界温度以上30-50℃,保温适当时间后,在静止的空气中冷却的热处理工艺称为正火。正火的主要目的是细化组织,改善钢的性能,获得接近平衡状态的组织。
正火与退火工艺相比,其主要区别是正火的冷却速度稍快,所以正火热处理的生产周期短。故退火与正火同样能达到零件性能要求时,尽可能选用正火。大部分中、低碳钢的坯料一般都采用正火热处理。一般合金钢坯料常采用退火,若用正火,由于冷却速度较快,使其正火后硬度较高,不利于切削加工。
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