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1、化学性能:耐化学腐蚀和电化学腐蚀性能在钢材里面是 的,仅次于钛合金。 2、物理性能:耐热、耐高温、还耐低温甚至于耐超低温。 3、力学性能:根据不同的不锈钢管种类,力学性能各不相同,马氏体不锈钢管具有高的强度、硬度,适合于制造既耐蚀又需要高强度、高耐磨性的零件,如水轮机轴、不锈钢管刀具、不锈钢管轴承等,奥氏体不锈钢管塑性很好,强度不太高但是耐蚀性是不锈钢管中 的,适合于需要非常耐蚀而力学性能要求不高的场合,如化工厂、化肥厂、硫酸、盐酸生产厂家的设备用材等,当然也可以用于潜艇等军工行业,铁素体不锈钢管力学性能适中,强度不太高但是,耐氧化,适合于各种工业炉零件。 4、工艺性能:奥氏体不锈钢管工艺性能 ,由于塑性很好,可加工称为各种板、管等型材,适合于压力加工,马氏体不锈钢管由于硬度高工艺性能差一些。
山东福伟达管业有限公司是生产不锈钢管无缝钢管的民营股份制企业。总投资达1亿多,现有占地面积60000多平方米,建有现代化标准生产车间45000平方米。 公司现有员工260名,其中高级工程师、技术工程师、技术骨干占25%,并常年聘请上钢五厂,长城特钢的高级工程师为生产、管理顾问, 确保本公司的产品达到国内技术水平。 公司在多年生产无缝不锈钢管的过程中,为适应新时期钢管行业发展需求,经过市场调研,以科技创新为导向,摒弃原有设备, 引入国内创新的冷轧钢管机组30多台套,多台套冷拔机组,配套真空光亮退火炉、辊底式连续自动控温固溶炉、高精度矫直机组、液压弯管机、 U型管软启动电应力设备等,年生产能力10000吨以上,是国内规模较大的不锈钢无缝钢管的生产基地。 公司建有规范的产品检测中心,配备了超声波探伤设施、涡流探伤设施、水压试验机组、气压试验机组、直读光谱分析仪、管坯(成品)电子内窥镜、力学试验机、金相分析仪、红外线测温仪、超声波测厚仪、硬度试验机等检测试验设备,为确保产品质量的持续稳定提供有效保证。 我公司已相继获得流体输送用;锅炉、热交换器用;高压锅炉用;石油裂化用不锈钢无缝钢管的全国工业产品许可证、特种设备制造许可证, 并于2007年通过英国劳氏公司的PED认证和ISO9001:2000认证,具有独立的进出口企业资格。现按照英国劳氏ISO9001:2008质量管理体系保证模式, 严格执行国际(GB)、美标(ASTM/ASME)、欧标(EN)、德标(DIN)、日标(JIS)等,生产300系列奥氏体不锈钢、双相钢S31803、S32205、S302750 等材质的流体管、精密光亮管、U型管及锅炉、热交换器超长钢管等。广泛应用于石油、石化、化工机械、锅炉、热交换器、船舶、造纸、纺织、食品、 医疗、、电力、核工业等行业。
“客户永远是正确的”已成为福伟达管业有限公司的企业格言。讲诚信 商通四海,公司已为全国1000余家大型客户提供了更实用、更可靠的 河北衡水316l不锈钢管产品, 河北衡水316l不锈钢管销售区域覆盖全国30多个省市、自治区等100多个地区,深受国内外客户的好评和信赖。在您的支持下,成为了 河北衡水316l不锈钢管技术创新的引导者。
准确的材料滞回本构模型是保证弹塑性地震反应预测准确性的基本前提,如果本构模型选取不当,会对计算结果产生较大影响。为此该文提出了奥氏体不锈钢管考虑循环强化作用的单轴滞回本构模型,包括骨架准则及滞回准则。建立数学模型描述奥氏体不锈钢管在循环荷载作用下的受力性能。根据提出的理论模型并利用ABAQUS用户材料子程序UMAT,采用Fortran语言二次开发了能够进行循环荷载下奥氏体不锈钢管计算分析的程序。通过与试验结果进行对比,表明提出的模型能够准确描述奥氏体不锈钢管的滞回行为,兼顾计算精度和效率,为奥氏体不锈钢管结构体系强震分析提供有力工具。不锈钢管具有良好的耐腐蚀性、耐久性、较高的延性、优良的抗火性能以及冲击韧性,并兼具美观环保等特点,是一种高性能钢材,能够很好地适应严苛的外部环境,因此,越来越被广泛应用于建筑及桥梁结构中。基于目前强烈地震频发的现状,结构的抗震性能是研究的热点。在强震作用下,结构主要依靠材料自身的弹塑性滞回行为来抵御外荷载,表现为超低周疲劳特征,为此,一些学者进行了不锈钢管弹塑性疲劳试验研究,探讨不锈钢管材的循环受力特征。由于结构在强烈地震作用下的动力响应过程十分复杂,考察结构在罕遇地震作用下的真实状态时,常用的方法包括振动台动力试验或弹塑性动力时程分析。由于振动台试验费用高且加载工况有限,因此目前多采用弹塑性时程模拟方法来预测结构在强烈地震作用下的动力响应。在数值模拟中,准确的材料滞回本构模型是保证弹塑性地震反应预测准确性的基本前提,如图1所示,如果本构模型选取不当,会对计算结果产生较大影响。普通钢材已经具有较成熟的滞回本构模型,但不锈钢管的本构模型与普通钢材有明显的不同。普通钢材的材料单调加载曲线具有明显的屈服点和屈服平台,而不锈钢管则表现出强烈的非线性特征,如图2(a)和图2(b)所示。此外,不锈钢管的循环强化特征以及再加载软化行为也与普通钢材有较大区别,如图2(c)和图2(d)所示。不锈钢管性能的特殊性必然会导致整体结构的滞回行为与普通钢结构有明显不同,因此,需要根据不锈钢管的受力特征,提出适用于此种材料的准确滞回本构模型。