①钢的化学成分:钢的化学成分是影响无缝钢管性能主要的因素之一,也是制定轧管工艺参数和钢管热处理工艺参数的主要依据。
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用HDPE混合物冶炼时造泡沫渣效果比用焦炭时提高了许多,用橡胶混合物冶炼时造泡沫渣效果也比用焦炭冶炼时有明显改善,且上述结果均与实验结果一致。工业试验还证明炉子电能消耗降低:从单独使用焦炭时的424kWh/t减少到混合橡胶时的412kWh/t;当使用HDPE和焦炭混合冶炼时,电能消耗甚至可降低到406kWh/t。测量熔炼速度(以每分钟通电时间的出钢量计算)发现电炉生产效率有了很大提高。每炉钢减少碳添加量50~100kg/炉,而渣中FeO含量仅有微量降低。
a. 合金元素:有意加入,根据
b. 残余元素:炼钢带入,适当控制
c. 有害元素:严格控制(As、Sn、Sb、Bi、Pb),气体(N、H、O)
炉外精炼或电渣重熔:提高钢中化学成分的均匀性和钢的纯净度,减少管坯中的非金属夹杂物并改善其分布形态。
②钢管几何尺寸精度和外形
a. 钢管外径精度:取决于定(减)径方法、设备运转情况、工艺制度等。
外径允许偏差 δ=(D-Di)/Di ×100% D: 或外径mm
Di:名义外径mm
b. 钢管壁厚精度:与管坯的加热,各变形工序的工艺设计参数和调整参数,工具及其润滑等有关
壁厚允许偏差: ρ=(S-Si)/Si×100% S:横截面上或壁厚
Si:名义壁厚mm
C.钢管椭圆度:表示钢管的不圆程度。
d. 钢管长度:正常长度、定(倍)尺长度、长度允许偏差
e. 钢管弯曲度:表示钢管的弯度:每米钢管长度的弯曲度、钢管全长的弯曲度
f. 钢管端面切斜度:表示钢管端面与钢管横截面的倾斜程度
g. 钢管端面坡口角度和钝边
5.钢管表面:表面光洁
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a. 危险性缺陷:裂纹、内折、外折、轧破、离层、结疤、拉凹、凸包等。
b. 一般性缺陷:麻坑、青线、划伤、碰伤、轻微的内、外直道、辊印等。
产生原因:
① 由于管坯的表面缺陷或内部缺陷所带来的。
② 生产过程中产生的,如轧制工艺参数设计不正确,模具表面不光滑,润滑条件不好,孔型设计及调整不。
③ 管坯(钢管)在加热轧制,热处理以及矫直过程中,如果因为加热温度控制不当,变形不均匀,加热冷却速度不或矫直变形量太大而产生过大的残余应力,那么也有可能导致钢管产生表面裂纹。
6.钢化性能:常温力学性能、高温力学性能、低温性能、抗腐蚀性能。钢管的理化性能主要取决于钢的化学成分,组织结构和钢的纯净度以及钢管的热处理方式等。
7.钢管工艺性能:压扁、扩口、卷边、弯曲、焊接等。
8.钢管金相组织:低倍组织(宏观)、高倍组织(微观) M、B、P、F、A、S
9.钢管特殊:合同附件、协议。
(二)无缝钢管检验方法:
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1.化学成分分析:化学分析法、仪器分析法(红外C—S仪、直读光谱仪、zcP等)。
①红外C—S仪:分析铁合金,炼钢原材料,钢铁中的C、S元素。
②直读光谱仪:块状试样中的C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ni、Cn、A1、W、V、Ti、B、Nb、As、Sn、Sb、Pb、Bi
③N—0仪:气体含量分析N、O
2.钢管几何尺寸及外形检查:
①钢管壁厚检查:千分尺、超声测厚仪,两端不少于8点并。
②钢管外径、椭圆度检查:卡规、游标卡尺、环规,测出点、点。
③钢管长度检查:钢卷尺、人工、自动测长。
④钢管弯曲度检查:直尺、水平尺(1m)、塞尺、细线测每米弯曲度、全长弯曲度。
⑤钢管端面坡口角度和钝边检查:角尺、卡板。
3.钢管表面检查:100%
①人工肉眼检查:照明条件、标准、经验、标识、钢管转动。
②无损探伤检查:
海南地质钢管库存所以水环真空泵和水环压缩机的设计工作的开况和制造条件的限制以及密封件(特别是机械密封件)的现状,要真正提高整机的可靠性尚需进一步对以上几方面的工作进一步加强。采用优化设计方法,努力提高泵的效率,降低能耗水环真空泵和水环压缩机是耗能高,效率低的产品,这是公认的事实,小泵一般为3-35%,大泵达4%或略高,这样低的效率与对机电产品的及我国目前能源紧张的现状是极不相的。因此应尽快采用优化设计方法,对影响泵的效率关键的叶轮的各几何参数及吸排气孔的起始位置、面积等建立数学模型,进行优化设计,选择各参数的组合方案,并采用汽液两相流的有关理论及计算公式进行设计,尽量减少水环的涡流损失,达到提率的目的。