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奥氏体不锈钢管打底层的焊接,以往采用手工钨极氩弧焊配以实芯焊丝施焊方式,管内充Ar避免焊缝根部氧化,保证焊缝内部质量。但是管内充Ar在现场施工 难度大,设备、罐体联头和长管道焊接时充Ar量大,特别是高空作业更不利于施工,且辅助用工多,很不经济。为处理这些问题,保证焊缝质量,在施工中,对打 底层采用药芯焊丝钨极氩弧焊(TIG),填充、盖面采用气体维护金属极电弧焊(MAG)。
  打底焊接时,焊枪角度、焊丝角度与碳钢焊接根本相同。
  在焊接过程中,焊枪要做圆弧形摆动,其目的是使铁水和熔渣加速别离,便于察看熔池。同时,可增加母材坡口两侧热输入量,避免呈现单边未熔合。在填充焊丝时,应将焊丝送到熔池根部,并向下轻压一下,以保证根部熔透及根部内成形。
  焊丝送入、取出的频率要比实芯焊丝快。焊丝取出的间隔应使焊丝的端部在氩气维护区内,以免端部氧化。
  收弧时,应将弧坑填满。如发现弧坑裂纹、缩孔等缺陷,应肃清洁净后再焊.以保证焊缝质量。盖面焊时,焊前留意喷嘴及导电嘴能否清算洁净,气体流量的大小能否适宜,清算打底层外表,控制层间温度。
   因填充、盖面层用气体维护焊,焊丝伸出长度的长短对焊接过程的稳定性影响较大,焊丝伸出长度越长,焊丝电阻值增大,焊丝过热而成段凝结,结果焊接过程不 稳定,金属飞溅严重,焊缝成形不良,对熔池的维护不好;焊丝伸出长渡过短,则焊接电流增大,喷嘴与工件的间隔缩短,焊接视野不清,焊道成形不良,同时还会 使喷嘴过热,形成飞溅物粘住或梗塞喷嘴,从而影响气体流量。
  在MAG焊过程中,焊丝伸出长度为8~9mm,焊枪摆动幅度、频率、速度及边缘停留时间配适宜当,动作谐和分歧,随时调整焊枪角度,使焊缝外表边缘熔合划一,成形美观,以保证填充及盖面层质量。
 焊接时,焊枪角度要跟管子轴线垂直,由于管子是圆的,所以焊枪角度要随时变化,这样才干保证焊缝质量,防止焊缝产生气孔、夹渣等现象。
  焊时采用小月牙形摆动,两侧稍作停留稳弧,中间速度稍快,这样能够防止焊出的焊缝凸起、不平整;上、下接头都要越过中心线5~10mm,后半圈填充、盖面仰焊接头时,可把前半圈引弧焊接位置磨一个缓坡,使后半圈接头时不致于产生缺陷;
  填充时,要留意坡口边缘不要被电弧擦伤,以备盖面层焊接。
  盖面时,应在坡口边缘稍作停顿,以保证熔池与坡口更好地熔合,焊接过程中焊枪的摆动幅度和频率要相顺应,以保证盖面层焊缝外表尺寸和边缘熔合划一。



为了进步方管的表面硬度与耐磨性,可对其停止一些表面的处置,即火焰表面粹火,高、中频表面的淬火以及一些化学热处置等。普通来说高、中频表面的淬火居多,其加热的温度在850-950℃。思索到它的导热性差,因此加热的速度不能太快,否则会发作凝结与一些淬火裂纹的缺陷。

高频淬火请求方矩管正火后基体布置首要为珠光体。冷却选用喷水或者是喷聚乙烯醇水溶液,回火的温度在200-400℃范围内,硬度在40-50HRC,可保证方矩管表面的硬度和耐磨性。

    尺度安稳性关于髙精度的方矩管,其请求的精度髙, 故有必要坚持尺度的安稳性,由于在空气中停止校直,冷却速度慢, 因此具有安稳化的效果,会添加布置中剩余方矩管的数量,故有必要停止冷处置;削减淬火变形由于方矩管细长,故淬硬过程中容 易变形,故有必要严厉控制其变形,热处置是十分关键的工序,在淬火冷却过程中,运用冷塑性停止及时校正,这是保证其合格率进步的关键步骤,为此应停止热浴淬火或在油中冷却必定时辰提出热校正。

    一同应在加热时停止吊挂加热,以削减淬火的变形,关于高精度的导轨,为削减变形则停止气体渗氮或离子渗氮等;高硬度方矩管首要承受触摸疲惫载荷,故有必要具有高的硬度,因此应停止淬火、或表面淬火或化学热处置等,随后停止低温回火处置




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如何肉眼区分是否热轧或冷拔无缝钢管产品

单纯的从外表区分是否是热轧无缝钢管还是冷拔无缝钢管我们需要从以下几个步骤来区分:
1.长度方面:冷拔无缝钢管长度一般要短于热轧无缝钢管。冷拔无缝钢管长可达9米,而热轧无缝钢管长可达到12.5米多,热扩长度牛我见过的可以达到14米。
2.壁厚方面:冷拔无缝钢管要比热轧无缝钢管厚壁均匀。冷拔无缝钢管偏壁情况不是不存在而是很小,比如壁厚3mm的 偏壁状况为0.3mm,而热轧无缝钢管小偏壁情况达到0.3mm一般热轧无缝钢管偏壁范围在百分之10.也就是10mm的壁厚可以偏壁到正负1mm《9mm-11mm》都为合格。
3.外表方面:冷拔无缝钢管退火后很漂亮,而热轧相对冷拔无缝钢管来说显现的不是那么赞优势,外表暗淡无光。
4.价格方面:一般冷拔无缝钢管价格比热轧无缝钢管贵200-300不等《尺寸不一样》,冷拔无缝钢管加工繁琐,热轧无缝钢管加工简单。




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