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不锈钢管的质量维护




爲了保证不锈钢管的表面层不被破坏和净化,在消费的各个工序中应加强不锈钢管的维护,主要有以下3个方面的内容:
1.不锈钢管的加工消费应有特地的消费车间(很好采用木板),防止奥氏体不锈钢与碳钢的加工平台或许巩固的空中间接接触。


2.应有特地存放架,存放架应爲木质或表面喷漆的碳钢支架或垫以橡胶垫,以与碳钢等其它金属材质隔离。存放时,储存位置应便于吊运,与其它

材料存放区 隔离,应有防护措施,防止遭到液体的净化、防止与其他构件相互撞击、防铁金属的净化和损伤。

3.不锈钢管吊装时,应采用公用吊具,如吊装带、公用夹头号,严禁运用钢丝绳以免划伤表面;并且在起吊和放置时,应避免冲击磕碰构成划伤。

假设在运输、存放和加工进程中呈现表面划伤、电弧痕迹和表面净化,就必需彻底肃清,用角向磨光机打磨后,再用抛光片或金相砂纸抛光



   金属压铸技术不再是秘密。早在1930年代,西方 就发现钢可以通过与其他质地柔软的有色金属相同的方法进行变形。这项新技术很快就推出了。来吧,因为它的技术简单易学,所以生产设备和基础成本很低。

   生产的产品丰富多样,质量可靠,用途极为广泛。因此,技术的改进已引起研究人员的更多关注。大约十年后,一家英国公司开发了一种玻璃平滑剂,使细管缠绕技术在世界各国广泛使用。

    在此之前,传统的钢卷生产技术使用石墨作为平滑剂。但是,石墨平滑剂具有消亡的缺点:传热能力高,隔热性差,模具加热快,磨损快以及难以轧制长产品。产品的碳含量较高。生产不锈钢时,会短暂发生晶间腐蚀。因此,在完成后去除渗碳层,从而增加了成本。生态污染破坏加剧。

    与石墨平滑剂相比,该玻璃平滑剂具有以下优点:玻璃的传热能力低,工件表面的保温操作做得很好,并保证了模具的使用寿命。平滑速度是石墨的三倍,并且生产速度和宽度相应增加。然后,可以使轧制机的产品膨胀以使玻璃平滑剂在化学上更稳定而不引起缺点




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。




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