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提高冷轧精密无缝钢管机产量的第三个途径是,必须提高轧管机的有效工作系数,值。要提高9,将涉及多方面的问题.一方面,要求轧管机的设计要合理,加工制造精度高,以减少维护及检修停机时间。另一方面要提高轧管的机械化、‘自动化水平,以减少辅助操作时间。第三方面,也是很重要的发展方向,要实现冷轧管机不停机,连续装科和连续轧制.提高轧管机产量的第四个措施是增加同时轧制管材的根数。需要指出的是,线数增加并不能使轧管机的产量成整数倍增加,而且成品管的精度将有所降低‘对于中间工序,是完全可以的。现在的精密钢管能够被广泛投入到流体管道中使用,其内壁光滑,同时也具有一定的抗腐蚀性,在安装的过程中也具有一定的优势,在安装的过程中只需要焊接机可,可以省去检查其气密性的步骤,同时也可以减少对精密钢管护理的不必要开支。
如果精密无缝钢管渗碳,淬火后芯部会现硬脆马氏体,失去渗碳处理优点。现在采渗碳工艺材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,上不多见。0.35%从来没见过实例,只在科书里有介绍。可以采调质+高频表面淬火工艺,耐磨性较渗碳略差。
GB/T699-1999标准规定45钢热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到性能为屈服强度≥355MPaGB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J。精密管热处理性能和温度状态精密管在热处理后具有良好综合机械性能,广泛于重要结构部件,特别是在连杆、螺栓、齿、轴等交变载荷下工作,但表面硬度较低,不耐磨。精密管热处理性能和温度,通过改善表面淬火,可以改善零件表面硬度。 无缝钢管渗碳处理一般于表面耐磨和抗冲击强度高部分,其耐磨性比热处理和表面淬火要高。其表面碳含量为0.8%-2%,核心通常为0.1%-0.25%(在特殊情况下,为0.35%)。热处理后,表面可获得高硬度(hrc58-62),核心硬度低,抗冲击性强。
GB/T699-1999标准规定45钢热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到性能为屈服强度≥355MPaGB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J。精密管热处理性能和温度状态精密管在热处理后具有良好综合机械性能,广泛于重要结构部件,特别是在连杆、螺栓、齿、轴等交变载荷下工作,但表面硬度较低,不耐磨。精密管热处理性能和温度,通过改善表面淬火,可以改善零件表面硬度。 无缝钢管渗碳处理一般于表面耐磨和抗冲击强度高部分,其耐磨性比热处理和表面淬火要高。其表面碳含量为0.8%-2%,核心通常为0.1%-0.25%(在特殊情况下,为0.35%)。热处理后,表面可获得高硬度(hrc58-62),核心硬度低,抗冲击性强。
但是精密钢管就具备得天独厚的优势,因为它的表面不易被氧化,这主要和组成精密钢管的原材料是分不开的。精密不锈钢管是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。 精密钢管的表明渡化膜中耐腐蚀性比较弱的部分会因为自激反应形成点腐蚀反应,生产小小的孔,会和接近的氯离子容成很强的腐蚀性的溶液,加快腐蚀的速度。再加上不锈钢内部的晶间腐蚀开裂,都会对不锈钢板的表面的渡化膜进行破坏。因此,对精密钢管的表层要进行一定层次的清洁保养,来更好的延长精密钢管的使用寿命。精密钢管之所以有这个称谓是因为精密钢管在尺寸上更加,钢管的内外表面也更加光滑,韧性也更好。钢管扩口、压扁无裂痕、冷弯不变形,并能承受高压,能作各种复杂变形及机械深加工处理。