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1、焊接电源
无缝方管可以采用能量更集中的热源来减少相对热输入。例如熔化极焊优于手工电弧焊,热丝TIG焊优于常规熔化极焊,激光、等离子和电子束焊都是利用能量集中热源实现小变形的焊接方法。
2、不锈钢方管焊接顺序
无缝方管采用适当的焊接顺序,如对称焊接,可以减少焊接变形。
无缝方管焊接反变形
无缝方管焊接前,预测焊接后会发生什么样的变形。焊接前允许有一定量的反方向变形,以焊接变形。
无缝方管焊接不锈钢方管时有很强的拘束力。
无缝方管焊接过程中用电焊锤敲击,或薄板预置拉应力可有效控制焊接变形。
无缝方管焊接可采用应力退火后,或减小焊接变形(一般来说,焊接变形不能完全,只能相对)。
无缝方管缺点:
无缝方管热轧后,钢中的非金属夹杂物(主要是硫化物、氧化物和硅酸盐)被压成薄板,造成分层(夹层)。分层严重破坏了钢沿厚度方向的拉伸性能,焊缝收缩时可能发生层间撕裂。焊缝收缩引起的局部应变往往达到屈服点应变的数倍,远远大于载荷引起的应变。
无缝方管冷却不均匀引起的残余应力。残余应力是不受外力作用的内部自平衡应力。热轧型材的各种型材都有这种残余应力。一般情况下,型钢截面尺寸越大,残余应力越大。残余应力虽然是自平衡的,但在外力作用下仍对钢构件的性能有一定的影响。例如,它可能对变形、稳定性和抗疲劳性能产生不利影响。3.热轧板制成的方管表面粗糙不光滑,平整度不好,弯曲性能一般,性能不好。
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常用的方法有布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)和维氏硬度(HV)等方法。
3.无缝方管的性能指数分析-疲劳
前面所讨论的强度、塑性、硬度都是金属在静载荷作用下的机械性能指针。实际上,许多机器零件都是在循环载荷下工作的,在这种条件下零件会产生疲劳。
4.无缝方管的性能指数分析-冲击韧性
以很大速度作用于机件上的载荷称为冲击载荷,金属在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力叫做冲击韧性。
5.无缝方管的性能指数分析-强度
强度是指金属材料在静荷作用下抵抗破坏(过量塑性变形或断裂)的性能。由于载荷的作用方式有拉伸、压缩、弯曲、剪切等形式,所以强度也分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度等。各种强度间常有一定的联系,使用中一般较多以抗拉强度作为基本的强度指针。