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       精密管故障诊断的操作原则,由于精密管一旦发生故障之后,牵扯的会比较多,很多与之相关的零配件甚至是整个设备都会因此受到不良影响,因此一定要对其故障进行及时的诊断并排除。相关的原则如下。应判明精密管的工作条件和外围环境是否正常;同时还需要弄清楚故障的性质,是设备机械部分或电器控制部分故障,还是精密管本身的故障?另外,还需检查清楚精密管各种条件是否符合正常运行的要求。其次是根据精密管故障现象和特征,确定与该故障有关的区域,从而逐步缩小发生故障的范围,检测此区域内的元件情况。一般我们使用的精密管都比较细,这就导致产生的气孔都在管材的表面,很难看。我们可以加大管材的厚度和直径,从而降低气孔的附着点,不会出现在表面。 精密管管材表面出现麻点、气孔,与管材自身的缺陷也有一定关系,我们应该尽量避免管材自身带来的问题,尽量对管材进一步加工处理,减少气孔、麻点等缺陷的产生,提高管材的生产效率和质量。为避免盲目性,要根据系统基本原理,进行综合分析、逻辑判断,找出精密管故障部位。由于精密管故障诊断是建立在运行记录及某些系统参数基础之上的,所以建立系统运行记录是关键的;而且具备一定检测手段,也能对精密管故障做出准确的定量分析。



        根据精密钢管产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。精密钢管低温回火脆性合金钢淬火得到马氏体组织后,在250~400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的精密管不能再用低温回火加热的方法,故又称为%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度精密管等钢种。已脆化精密管的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。(2)杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯精密管并不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。精密钢管中合金元素对低温回火脆性产生较大的影响。铬和锰促进杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚,从而促进低温回火脆性,钨和钒基本上没有影响,钼降低低温回火精密管的韧性一脆性转化温度,但尚不足以抑制低温回火脆性。硅能推迟回火时渗碳体析出,提高其生成温度,故可提高精密管低温回火脆性发生的温度。




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        精密无缝钢管内应力的退火工艺:将小口径精密无缝钢管加热到一定温度(通常在相变温度或再结晶温度以下),保温一段时间,然后缓慢冷却,以各种精密无缝钢管内应力的退火工艺。在压力加工、铸造、焊接、热处理、切削加工和其他工艺过程中,制品可能产生内应力。多数情况下,在工艺过程结束后,金属内部将保留一部分残余应力。残余应力可导致工件破裂、变形或尺寸变化,残余应力也提高金属化学活性,在残余拉应力作用下特别容易造成晶间腐蚀破裂。因此,残余应力将影响小口径精密无缝钢管的使用性能或导致工件过早失效。进行去应力退火时,小口径精密无缝钢管在一定温度作用下通过内部局部塑性变形(当应力超过该温度下材料的屈服强度时)或局部的弛豫过程(当应力小于该温度下材料的屈服强度时)使残余应力松弛而达到的目的。在去应力退火时,工件一般缓慢加热至较低温度(灰口铸铁为500~550℃,精密无缝钢管为500~650℃,有色金属合金冲压件为再结晶开始温度以下),保持一段时间后,缓慢冷却,以防止产生新的残余应力。去应力退火并不能完全精密无缝钢管内部的残余应力,而只是大部分。要使残余应力彻底,需将小口径精密无缝钢管加热至更高温度。在这种条件下,可能会带来其他组织变化,危及小口径精密无缝钢管的使用性能。
        精密钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管材料。由于精密钢管内外壁无氧化层、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点,所以主要用来生产气动或液压 元件的产品,如气缸或油缸,可以是无缝管,也有焊接管。主要区别在于精密钢管内外径公差小,可控制在±5丝,三辊精轧的尺寸还要更精密。精密钢管内外壁是光亮的,基本用于机械加工、五金配件.




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