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新规范将“压力试验”独立成节,参照ANSI/ASMEB31.3对原规范“管道系统试验”一章作了修订,主要修改内容为:将严密性试验视为强度试验的后续工序,两种试验统称为“压力试验”,当以气体试验时,可不再进行泄漏性试验,但当以液体进行试验时,对于某些介质的管道,尚需按规定补作泄漏性试验。原规范中,管道系统的泄漏量试验源于原苏联规范,经调查苏联现行规范已取消了这项规定,故本次修订将该试验规定取消,而代之以泄漏性试验。

无锡征图钢业有限公司

热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
金属热是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺方法。金属热是机械中的重要工艺之一,与其它工艺相比,热一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能看到的。为使金属工件具有所需要的力学性能、物理性能和化学性能,除合理选用材料和各种成形工艺外,热工艺往往是必不可少的。
先焊接后成型地矩形管生产工艺中主要由定径机架完成成型。定径机一般为两辊轧机。其中有水平机架和立辊机架。目前矩形管孔型设计主要有两种:在需要生产几种异形管、所用带钢尺寸又允许统一时(如几种空腹钢窗管)。仅需一套成型轧辊。然后在机架(圆管地定径机架)上换辊即可获得不同断面。从而使更换品种十分简便。并可大量减少轧辊地和储备。一种是水平机架按箱型孔设计。架为椭圆孔。其它各架为近似矩形孔。其孔型断面由圆弧构成。而且圆弧半径逐架递增。所有孔型地侧壁与底部相接处之圆角半径等于成品断面地圆角半径。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
根据钢种和 终产品用途的不同,轧材的断面收缩率也不同,压缩比为5-1。棒材是通过一系列升降输送辊被送入m长、20.7m宽的冷床。进料侧装有步进式冷床,它可以使前行的每根棒材转动冷却。当这些棒材稍冷后,可以用输送链进行输送。冷床的进口侧和出口侧的装备是为未来在线退火系统的而留下空间。冷床出口侧的喷雾箱用于对棒材层的冷却,使棒材在进入喷丸机之前温度下降到80℃。棒材在进入下游喷丸机之前,任何有可能留在棒材表面的一点水都要用干燥机去除。
烧结点火的目的是将已经布料到台车上的烧结混合料加热到半熔状态,把台车表面混合料中的固体燃烧点着,使其能在抽风的作用下自上而下进行烧结。烧结点火操作应掌控好点火温度、点火时间和点火负压,烧 50℃,若点火温度过低,会不易将表层的固体点着往下引,且点火后表层成半熔状态。正常点火时间为60s,若点火时间过短(小于45s),会造成表层固体没有完全点着,表层带下引困难,影响到烧结的正常进行。