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我国冷拔无缝钢管内外探伤技术的基本知识

      在探伤技术领域,冷拔无缝钢管是指外径大于φ80mm的钢管。冷拔无缝钢管是石油、化工、热力、锅炉、机械液压等行业重要用材。随着国民经济的发展,我国在“十一五”期间,冷拔无缝钢管的需求量大幅度增加,并明显呈现出大口径化的发展趋势。特别是对于要求耐腐蚀、抗挤压的油井管和大口径高压锅炉管及高质量的石油裂化管、石油石化输送管线管等,将随着 对能源基础设施投入的加大而成为需求的热点。由此,保证产品出厂质量的无损检测提出了方法和技术上的新课题。
     水槽式超声检测是采用钢管螺旋前进式,超声探头固定不动。通过水槽和被检钢管的底部充分水耦合的特点,保证耦合层的厚度不变。但是因为超声主要检测内部缺陷对表面和次表面缺陷存在盲区,导致无法检测,再加上采用螺旋前进式,对于12m长的钢管需要占空间30m的场地等不足,一直影响钢管检测方法的选择和推广。
    因此,国内外对于冷拔无缝钢管的探伤,一般采用漏磁法或水压实验。在国内,尚没有性能良好的适合冷拔无缝钢管的漏磁探伤设备出品,一旦使用即需要进口。进口漏磁探伤设备价格昂贵,对于国内的大多数企业难以接受;而水压试验效率低、劳动强度大,特别是当操作者责任心不高时,水压检验形同虚设。可见,实现冷拔无缝钢管的探伤已经成为冶金钢管行业亟待解决的课题。
冷拔无缝钢管的特点是直径大,壁厚相对较厚,因此根据这一特点充分利用超声检测内部和涡流检测表面和次表面的特点相结合,可实现“无盲区”探伤。通过采用“钢管原地旋转,检测探头前进的组合方式”,不仅解决检测问题,还解决缩小占用场地的空间。
在自动探伤中,提离效应和稳定耦合层对探伤的影响往往成为棘手的问题。在自动探伤中,提离效应和稳定耦合层是引起漏检和误报的主要原因。不管是漏检或误报,都影响检测的可靠性。长期以来,在自动探伤的实际应用中,由于提离波动引起检测可靠性下降的问题或者由于水耦合层的厚度变化,一直是困扰着这种技术正常使用的“瓶颈”。
    通常,解决提离效应的办法主要有:探头的机械跟踪法、探头线圈的桥式接法、改变检测线圈LC回路的电容值和使用多频检测技术等。除机械跟踪法外,其他的几种解决办法,通过改进探头和仪器来得以实现,但机械跟踪只能改进探头架,来防止提离间隙的变化。在实际工业应用中,探头机械跟踪法是常用的克服提离效应影响的方法。常见的探头机械跟踪模式有两种:一种,是采用辊轮限位与汽缸或弹簧顶推相结合的方法,使检测探头与被检工件表面之间保持恒定距离。虽然这种方法对抑制提离效应能起到较好的作用,但同时会使振动噪声加大。另一种,采用探头机械跟踪的方式,是利用测距探头及时地测量出检测探头提离间隙的波动情况,并用测距号来控制和驱动步进电机等动力装置带动检测探头动作,以保证探头与被检工件之间的间隙恒定。这种方法适用于板材或坯材等平面扫查探伤,缺点是由于机械动作的反应速度比较慢,而且还比较复杂。
把探头装入一个探头小车中,并采用二级弹簧顶推的方法使检测探头与被检工件表面之间始终保持一定的距离。从实验结果来看,探头的随动性比较强,基本保证了探头与被检测钢管表面之间的距离恒定,探伤也取得了较好的效果。通常,解决水耦合层的办法主要有:固定水槽箱、稳定水喷装置。由于采用钢管旋转探头前进的方式,冷拔无缝钢管的长度一般在10m左右。因此必须考虑采用稳定水喷装置,如增加流量口的直径,降低流量口和钢管的高度,减少水花。目前常规的解决办法也只能这样,但解决的效果是在可以接受范围内




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20#无缝钢管型号齐全



冷拔无缝钢管生产过程有无芯棒需要注意事
一、冷拔无缝钢管无芯棒拔制生产注意事项:(拔制时只用拔管模不必芯棒);
二、冷拔无缝钢管短芯棒拔制生产注意事项:(拔制时用拔管模及轴向固定的长度不大的短芯棒);

三、冷拔无缝钢管长芯棒拔制生产注意事项:(拔制时用拔管模及随所拔钢管一起移动的长度略大于管子长度的长芯棒);

四、冷拔无缝钢管游动芯棒拔制生产注意事项(拔制时用拔管模及不作轴向固定而能自行稳定地保持在变形区中的短芯棒)。其间前两种在出产上应用得尤其遍及;无芯棒拔制用来减小冷拔无缝钢管的外径;其他三种带芯棒的拔制首要用来紧缩无缝钢管的壁厚,一起也有必定的减径变形。
冷拔精密无缝钢管具有内外壁无氧化层、高压、无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯、压扁、压扁无变形、表面无裂纹、防锈处理等特点。主要用于汽车、摩托车的机械结构、液压设备、气动或液压元件。




焊接性(可焊性):指金属资料对焊接加工的习气功用。首要是指在必定的焊接工艺条件下,获得优质焊接接头的难易水平。它包含两个方面的内容:一是分离功用,即在必定的焊接工艺条件下,必定的金属构成焊接缺陷的敏理性,运用功用,即在必定的焊接工艺条件下,必定的金属焊接接头对运用请求的适用性。


退火:指金属资料加热到恰当的温度,坚持必定的时辰,然后迟缓冷却的热处置工艺。常见的退火工艺有:再结晶退火,去应力退火,球化退火,彻底退火等。退火的企图:首要是降落金属资料的硬度,进步塑性,以利切削加工或压力加工,削减剩余应力,进步布置和成分的平均化,或为后道热处置作好布置准备等。

    正火:指将钢材或钢件加热到Ac3或Acm(钢的上临界点温度)以上30~50℃,坚持恰当时辰后,在中止的空气中冷却的热处置的工艺。正火的企图:首要是进步低碳钢的力学功用,改良切削加工性,细化晶粒,消弭布置缺陷,为后道热处置作好布置准备等。


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