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    SUS304是一种18-8系的奥氏体不锈钢,通常用作冲压垫圈类紧固件。由于其冲压在各部分材料的形变程度各不相同,大约在15%~40%之间,因此材料的加工硬化程度也有差异。
      
      SUS304不锈钢焊管薄板冷加工以后,观上滑移面及晶界上将产生大量位错,致使点阵产生畸变。畸变量越大时,位错密度越高,内应力及点阵畸变越严重,使金属变形抗力和强度、硬度等随变形程度而增加,塑性指标伸长率、断面收缩率降低。
      
      当加工硬化达一定程度时,如继续形变,便有开裂或脆断的危险,成形后其残余应力极易引起工件自 裂。在环境气氛作用下,放置一段时间后,工件会自动产生晶间开裂(通常称为“季裂”)。故在SUS304不锈钢冲压成形过程中,一般都必须进行工序间的软化退火,不锈钢焊管即中间退火,以残余应力,降低硬度,恢复材料塑性,以便能进行下一道加工。
      
      试验材料及分析
      
      试验材料:SUS304,厚度0.7±0.05mm,其化学成分(质量分数:W%)≤0.08%C、≤1.00%Si、≤2.00%Mn、≤0.04%P、≤0.030%S、8.00%~10.50%Ni、18%~20%Cr。
      
      随着预形变量的增加,SUS304不锈钢焊管的屈服强度和抗拉强度增明显提高,硬度值增加,耐塑性下降,产生了明显的加工硬化现象。同时,也可以清楚看出,随着预形变量的增加,试样的屈强比也随之增加,这说明试样的可成形性也会随着冷变形量的增加而降低。
      
      退火软化工艺
      
      经加工硬化的SUS304不锈钢可采用高温和低温退火两种方式来恢复塑性,降低硬化程度,并或减少残余应力,为了不使材料产生敏化,退火时应避开500℃~850℃的敏化温度范围。
      
      低温退火对SUS304不锈钢的屈服强度影响较小,在500℃以下退火,退火后屈服强度值变化较小,高温退火对试样屈服强度的影响较大,预形变量为15%时在1050℃下退火后Re降到260MPa,Rm几乎随退火温度成线性下降,但是变化的幅度比Re小得多。同时,试样的维氏硬度值随退火温度的升高而下降。
      
      随着退火温度的升高,试样伸长率明显提高,特别是高温退火状态下,Re下降为明显,达到了完全软化状态。在1050℃退火(保温5min,快冷)伸长率A、硬度HV达到软化的 组合。



公司销售304不锈钢管,304不锈钢厚壁管,不锈钢无缝管,耐腐蚀不锈钢管,双相不锈钢管的诚经销商。

常年备有大量的不锈钢管现货库存,规格全, 主要供应产品材质:304、304L、316、316L、321及2520、309S、904L、317L、347H、2205等。

我公司不锈钢管直径规格型号:不锈钢无缝管规格尺寸外径*管壁厚度:Φ6--630mm×1--50mm | 不锈钢焊管规格尺寸外径*管壁厚度:Φ12--2000mm×2--40mm,也可以根据客户需要进行定做不同直径产品。

产品检验标准 :GB/T14975-2002,GB/T14976-2002,BG1392691,ASTMA312,ASTMA213.配置有光谱仪、超声波检验、涡流检验、晶间腐蚀试验,金相显仪等。 无缝管工艺流程卫生级镜面管工艺流程:管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修磨——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验——冷轧——去油——切头——风干——内抛光——外抛光——检验——标识——成品-工业管工艺流程 管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修蘑——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验
 现在来让我们了解一下不锈钢管的分类:

【不锈钢管分为三大系列:装饰不锈钢管、不锈钢制品管、工业不锈钢管】

装饰不锈钢管:通常外壁会事光亮管,故名思议,装饰不锈钢管是用来做装饰用途的,由于与工业不锈钢管的制作工艺不同,所以价格也由很大的不同,装饰不锈钢管一般采用的生产工艺为焊接不锈钢管。

 不锈钢制品管:通常不锈钢制品管的表面一般也是光亮表面,少量会有酸洗工业表面的管,不锈钢制品管正如上述所说,是属于不锈钢制品用途的,因为不锈钢管的外径尺寸,及力学性能,耐酸碱、耐腐蚀性能比较好,所以一般大型化学生产企业采用的防腐材料制品,外径及壁厚要求比较严的都是不锈钢制品管,不锈钢制品管生产工艺是一次成型,焊接的时候也有加了氮气保护。

工业不锈钢管:通常工业不锈钢管的表面会是酸洗管,少量会有黑皮管,工业不锈钢管正如上述所说,是属于工业用途的,因为不锈钢管的耐酸碱、耐腐蚀性能比较好,所以一般大型化学生产企业采用的防腐材料都是不锈钢管,工业不锈钢管生产工艺是一次成型,属于无缝不锈钢管。

 工业不锈钢管大量用作输送流体的管道,如石油、天燃气、水、煤气、蒸气等各种行业。




    早在1925年人们就已经掌握,钢同有色金属一样可以用挤压法进行变形。由于设备和工具成本低、产品断面丰富,这种钢的热成型方法愈来愈受到人们的重视。1941年SejournetJ在于仁恩电炉公司的协助下,试验成功了玻璃润滑剂,使钢的热挤压的发展成为可能,并迅速在全世界范围推广。

    传统钢挤压生产采用石墨(片状石墨与机油、焦油或油脂等混和成的涂料)作为润滑剂。但石墨润滑剂的缺点是:

    ①导热系数较大,隔热差、工模具温升大,磨损快,挤压长产品困难。

    ②容易引起产品增碳,当挤压不锈钢时容易产生晶间腐蚀,故挤压后必须去除渗碳层,结果增加了金属消耗。

    ③往往会使环境污染。

    玻璃润滑剂与石墨相比,其优点是:

    ①玻璃导热系数小,能防止坯料表面过快冷却,同时也能起到保护工模具作用。

    ②具有良好的润滑性能,可采用大的挤压比和提高挤压速度,从而可扩大挤压机生产的产品范围。

    ③玻璃润滑剂化学稳定性好,不会引起组织缺陷。

    ④可以方便地改变玻璃润滑剂的配比,获得不同的物理性能(如软化点、粘度等),以适应挤压不同材质的产品需要。

    ⑤使用玻璃作为润滑剂时可以保持清洁。总之,玻璃润滑剂优点显著。国外许多研究结果指明,挤压钢时采用玻璃润滑剂效果 。

    挤压钢管时必须进行润滑的部位有:挤压模、挤压筒和芯棒三个部位。

    (1)挤压模的润滑:模子的润滑常用将玻璃粉压制成玻璃垫的方法,即在挤压前把玻璃垫置于模子与坯料之间。为了保证玻璃垫能连续软化在摩擦表面上,要求玻璃垫的形状与模孔入口锥和坯料端部形状相吻合。玻璃垫外径一般比挤压筒直径小3~5mm。玻璃垫内孔直径小于或等于模孔直径。玻璃垫的厚度一般取坯料长度的4%~8%。

    (2)挤压筒和芯棒的润滑:挤压筒和芯棒的润滑应选用软化点低、粒度小的玻璃粉涂敷在钢坯内孔和外表面。此外,也可以用玻璃布缠包绕在坯料表面上和将玻璃布条绕在芯棒上的方法。

    (3)钢管表面玻璃膜的去除:由于挤压时采用了玻璃润滑剂,挤压钢管内外表面上残留一层厚度20~50μm的玻璃膜,其性质硬而脆,有害于以后的加工和使用,必须。方法有机械法和化学法。机械法有喷丸、水冷和拉伸矫直等方法。应用化学法玻璃膜时,由于在钢管表面上残留的玻璃润滑剂具有较高的化学稳定性,它需要采用碱溶液或酸溶液。酸洗法的不足之处在于对各种钢管材质的侵蚀性大,可能使钢管表面产生过酸洗,尤其对碳钢的侵蚀性更大,因此应用上受到限制。目前采用酸碱联合法。


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