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溧水锅炉管生产厂家

  • 公司: 众思创物资有限公司
  • 价格: 面议
  • 联系人: 王经理
  • 发布时间:2024-06-30 22:25:41
  • 所在地:南京
  • 标题: 溧水锅炉管生产厂家
  • 来源: 最新资讯 >建材 >中低压锅炉管
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45°用116Mn无缝钢管 冷库用小口径16Mn无缝钢管 45°用16Mn无缝钢管 冷库用小口径16Mn无缝钢管 低合金16Mn无缝钢管 高强度结构钢16Mn无缝钢管 40746个相关产品1吨起售2700元/吨聊城无缝管 16MN无缝管 碳钢管材 低16Mn无缝管 小口径冷拔 16Mn无缝钢管 16Mn无缝钢管 16Mn精密无缝管 16Mn精密无缝管 国外发达国家早在五、六十年代便广泛应用于锅炉制造行业。国锅炉行业虽年需用锅炉钢管约50万吨,由于16Mn无缝钢管壁厚均匀、能定尺供货以及生产成本较低等优点.但一直采用无缝钢管。随着我国改革开放和技术的进步,国一些企业也开始试制用于低中压锅炉的16Mn无缝钢管。由于锅炉属承压并受安全监察的设备,按照锅炉压力容器安全监察局(锅炉局)要求 凡试制低中压锅炉16Mn无缝钢管的企业均需向锅炉局提出申请,经专家组对其设备资源、人力资源、质量保证体系、16Mn无缝钢管技术条件及试制16Mn无缝钢管的实物质量进行全面的审查和检测后,由锅炉局审批。专家组先后对典型的三家16Mn无缝钢管生产厂进行了审查,对其他类似企业的技术资料也进行了审阅。下面将结合对某厂的检测结果,对低中压锅炉16Mn无缝钢管的技术条件进行分析和探讨。2低中压锅炉16Mn无缝钢管的生产工艺 目前,国低中压锅炉16Mn无缝钢管的生产,主要采用以下两种不同的生产工艺流程:第一种:钢卷经纵向剪切成钢带一钢带端头矫平,头尾自动对中及剪切,义儿气体保护焊全自动焊接(螺旋活套可存料1500m,保证16Mn无缝钢管生产的连续性)对钢带进行刨边,除去毛刺杂物并刨出合适的角度。

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精密无缝钢管标准GB3639的特点及应用   本标准规定了冷拔或冷轧精密无缝钢管的分类和代号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。   本标准适用于制造机械结构、液压设备、汽车用具有特殊尺寸精度和高表面质量要求的质量要求的冷拔或冷轧精密无缝钢管。 【相关书目】 GB/T9711.1-1997 石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第1部分:A级钢管 GB/T9711.2-1999 石油天然气工业输送钢管 交货技术条件 第2部分:B级钢管 GB/T3090-2000 不锈钢小直径无缝钢管 GB/T18984-2003 低温管道用无缝钢管 GB5310-1995 高压锅炉用无缝钢管 GB/T8162-1999 结构用无缝钢管 GB/T14975-2002 结构用不锈钢无缝钢管 GB/T14976-2002 流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T5777-1996 无缝钢管超声波探伤检验方法 GB/T8163-1999 输送流体用无缝钢管 GB6479-2000(neq ISO 9329-2:1997) 高压化肥设备用无缝钢管 GB3087-1999(neq ISO 9329-1:1989) 低中压锅炉用无缝钢管 GB/T 17395-1998 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T7735-2004 钢管涡流探伤检验方法 GB/T9711.3-2005 石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第3部分:C级钢管 GB/T20409-2006 高压锅炉用内螺纹无缝钢管 GB9948-2006 石油裂化用无缝钢管 GB50398-2006 无缝钢管工艺设计规范 GB13296-2007 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 JGJ95-2003 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 GB/T4171-2000 高耐候结构钢 GB/T5213-2001 深冲压用冷轧薄钢板及钢带 GB/T6725-2002 冷弯型钢 GB13788-2000 冷轧带肋钢筋 GB3280-92 不锈钢冷轧钢板 JG190-2006 冷轧扭钢筋(代替JG3046-1998 ) GB/T1499.3-2002 钢筋混凝土用钢筋焊接网 GB708-2006 冷轧钢板和钢带尺寸,外形,重量及允许偏差 GB716-91 碳素结构钢冷轧钢带 GB912-89 GB11235(作废) 碳素结构钢和低合金结构钢热轧,冷轧薄钢板及钢带 GB/T6728-2002 结构用冷弯空心型钢尺寸,外形,重量及允许偏差 工程建设分项设计施工系列图集 钢结构工程(上下册) 低层轻钢骨架住宅设计-工程计算 低层轻钢骨架住宅设计、制造与装配 钢筋混凝土结构设计用表(按新规范编写) GB 4239-1991 不锈钢和耐热钢冷轧钢带 GB/T17102-1997 不锈复合钢冷轧薄钢板和钢带 GB/T8164-1993 (作废)焊接钢管用钢带 GB 8749-1988 优质碳素结构钢热轧钢带 GB/T8544-1997 铝及铝合金冷轧带材 JGJ115-2006 冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程

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Q345B矩形管的控制冷却工艺 Q345B矩形管生产的目的是获得拉拔性能良好的索氏体组织,理论上应使相变在630℃左右发生,而实际生产中不可能是完全的等温转变,最终产品中除了索氏体,还可能有少量铁素体和片状珠光体。本文采用热模拟实验的数据,对Q345B矩形管的动态连续冷却转变曲线(CCT曲线)进行了研究,讨论了吐丝温度和风冷线冷却制度对组织性能的影响,并结合高速线材控制冷却过程中的两个基本模型,即斯太尔摩风冷线上奥氏体向珠光体转变模型及最终显微组织与力学性能的关系模型,分析了Q345B矩形管的控制冷却过程与最终的显微组织和力学性能的关系,以便对冷却制度进行优化,降低组织性能改判率。 1 CCT曲线的绘制 试样钢种为WLX82A,轧制前坯料尺寸为200mm×200mm×6000mm,成品断面尺寸为.5mm。于粗轧机出口摆剪处剪下一段粗轧坯试样,加工为中8mm×15mm的圆柱体。 将Q345B矩形管试样加热至1100℃,保温5min后冷却至1050CC,以50/s应变速率、60%相对变形程度进行压缩变形。根据现场的生产工艺,设定了3个起始冷却温度880、910、940℃,变形后的试样分别从880、910、940℃开始以0.8、3、6、10、20、30、40℃/s7种不同的冷却速度进行冷却至200℃,测得温度.膨胀量时间曲线,用热膨胀法确定相变温度和时间,利用Origin软件绘制动态CCT曲线。同时以3个试样分别从880、910、940℃淬火,测量此温度下奥氏体晶粒尺寸。 2 结果分析 Q345B矩形管热模拟实验中的起始冷却温度,对应现场线材进入斯太尔摩风冷线的吐丝温度。在同一冷却速度下,随着起始冷却温度的升高,转变终了温度有不同程度的升高。起始冷却温度越高,线材的连续转变过程中在高温阶段停留的时间越长,具有的能量越高,在晶界上越容易形核长大,并且此时过冷度也较大,转变较快。 利用LeicaDM6000金相显微镜和SEMQuant400扫描电镜对热模拟试样进行定量金相分析,得到试样奥氏体化晶粒尺寸和珠光体片问距。降低吐丝温度,一方面影响变形后奥氏体晶粒长大倾向,使相变前奥氏体晶粒越小,晶界面积增大,组织中铁素体比例增加,利于形成较细晶粒组织;另一方面,珠光体量减少,珠光体片层问距变大,抗拉强度和屈服强度降低。 从实际生产情况以及用户对Q345B矩形管强度性能的要求考虑,吐丝温度可以设定在较高温度区问内(910~930℃),从而获得较高的抗拉强度。但吐丝温度也不能太高,NTM(无扭精轧机组)出口温度和吐丝温度之间应当有一定的温降,否则由于线材长时间处于高温区,奥氏体晶粒长大,最终相变后珠光体量增多,使得去除氧化铁皮困难。另外,吐丝温度的波动应严格控制在±10℃范围内以改善通条性能。 冷却速度的加快将使相变开始温度移向较低温,随冷却速度的提高过冷度增大,促进了铁素体的进一步形核,提高了形核率,同时温度较低又限制了晶界的运动能力,延迟铁素体晶粒向未相变奥氏体基体中的生长,降低长大速率,造成铁素体晶粒的细化。加快冷却还可阻止转变前已经细化的奥氏体晶粒长大,同样有利于细化铁素体晶粒。同时也细化了珠光体,减少了珠光体的量,可减轻或消除珠光体带状组织,特别是减小珠光体的片问距和渗碳体层的厚度,使得组织更加细小均匀。 要想将Q345B矩形管的冷却速度控制在9~12℃/s,经计算应在2风机段开始相变,在4风机段之前完成相变。1、2风机应全开,3风机开85%左右或全开(取决于轧件温升情况),目的是使线材在相变过程中温度尽可能稳定在630℃左右,即近似等温转变,同时相变在很短的时间内完成,以获得片间距极小且均匀的组织,保证在获得高强度的基础上,具有良好的韧性。相变完成之后,一方面要使线材不断降温,另一方面如果降温速度太快,势必造成应力增大,影响线材力学性能,所以4~10风机可适当减低开启度。由于斯太尔摩风冷线冷却能力(主要由风机的开启度来控制)受环境尤其是气候的影响较大,使得风机的开启与冷却速度之间没有线性关系,在正常生产中应随时进行测温以控制冷却速度。 3 总结 (1)Q345B矩形管理想的吐丝温度为910~930℃(-4-10℃),随气候的变化适度调整。 (2)Q345B矩形管相变过程中冷却速度理想范围为9~12℃/s。风机的开启度对相变过程影响很大,应根据实际冷却速度动态调整冷却程序,使Q345B矩形管相变过程中温度保持稳定,即近似等温转变。

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如何控制45号无缝管冲压处理中出现的起皱、开裂问题?  随着很多行业的不断兴起,对45号无缝管的需求也在不断的增加,所以对45号无缝管的质量要求也更加严格,但是45号无缝管在进行冲压处理过程中,容易出现起皱、开裂问题,那么该如何进行控制的?   1、起皱与叠料   起皱是困扰45号无缝管产品冲压生产最重要也是最困难的问题之一。起皱缺陷将引起很多不良后果,严重时还会形成叠料。起皱会对零件的外观表面产生严重的影响,尤其表现在涂装后,严重的起皱会使零件无法返修,导致该零件报废。   原因:板料冲压过程中材料流动不平衡,产生挤压而无法吸收消除。   解决思路:生产厂家均衡板料流动速度。   解决办法:⑴烧焊增高拉延筋,增大板料流动阻力;⑵对起皱部分做强压处理,减小该处型面间隙;⑶改变拉延筋形状,如将圆筋改为方筋,或者改变拉延筋大小;⑷增加落料件尺寸,增大压边圈的作用。   生产临时措施:⑴增大压机压边力;⑵在相关处垫胶带;⑶调整平衡块,减少局部平衡块垫片,增加45号无缝管对局部板料流动阻力。 45号无缝钢管   2、开裂与伤线(缩颈)   开裂一般在新模具或者板料调试时出现,开裂直接导致零件的报废,伤线为零件将要出现开裂的极限表现,经过涂装烘烤以后,材料应力释放,依然有可能导致零件开裂,因此,在冲压生产过程中必须杜绝成品件的伤线。   原因:因板料流动过于顺畅,冲压过程中板料拉伸变形程度超过材料本身的延展率要求,导致冲压件开裂。   解决思路:改善板料流动速度。   解决办法:⑴烧焊降低拉延筋,减少板料走料阻力;⑵改善型面光洁度;⑶增加刺   破刀,增加局部板料流动供应量;⑷改变拉延筋形状(图7);⑸减小板料边尺寸。   生产临时措施:⑴在45号钢管开裂或伤线处涂抹润滑油;⑵适当减小压边力;⑶调整平衡块,增加局部平衡块垫片,减小局部板料流动阻力。   所以,以上就是我们的生产厂家针对45号无缝管冲压处理中出现的起皱、开裂问题的解决办法,所以在后续的生产过程中,一定要多多注意45号无缝管的操作细节。

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