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精密管有着较高的精密度,所以更有着非常好的综合性能。当精密钢管经过热处理之后精密钢管可以适用于很多不同的工作环境。精密无缝钢管也有着较好的防腐性,这也使得它可以用来制作各种压力容器的零件。精密钢管与普通的钢管相比,有着更加小的精密钢管外径。也因为其精度非常高,因而可以用来作小批量的生产。金属的密度也比较高。这些都是精密无缝钢管的优势所在 与普通管道材料相比,精密钢管在制造工艺上有了一定的发展和完善,在材料进入生产线之后,就会利用超声波进行全板检查,从矫平铣边,再到剪切成型,从对焊切割再到目视检查,每一个步骤都力求精准,为的就是能保证这种管道材料的质量过硬,同时,在出场之前,精密钢管还需要进行必要的测试,打压试验、涂油打标等等,这样一来,自然就能保证精密钢管出场时的质量了。



精密管低温回火脆性合金钢淬火得到马氏体组织后,在250~400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的精密管不能再用低温回火加热的方法,故又称为%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度精密管等钢种。已脆化精密管的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之含磷低于0.005%的高纯精密管并不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。




精密管(SSAW)是带钢卷管时其前进方向与成型管中心线有成型角(可调整),边成型边焊接,其焊缝成螺旋线,优点是同一规格的带钢可生产多种直径规格的钢管,原料适应范围较大,焊缝可避开主应力,受力情况较好,缺点是几何尺寸较差,焊缝长度相比直缝管长,易产生裂纹、气孔、夹渣、焊偏等焊接缺陷,焊接应力呈拉应力状态。   精密管生产厂家国外将此工艺改进后将原料改为,使成型与焊接分开,经预焊和精悍,焊后冷扩径,则其焊接质量接近UOE管,目前国内尚无此种工艺,是我国厂改进的方向。“西气东输”所用仍然是按传统工艺生产,只是管端进行了扩径。美国、日本和德国总体上否定SSAW,认为主干线不宜使用SSAW;加拿大和意大利部分使用SSAW,俄罗斯少量使用SSAW,而且都制定了非常严格的补充条件,由于历史原因,国内主干线多数还是使用SSAW。




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1、由于精密管在不同的工作条件下对性能的要求不同,因此对于同一种管件经常采用不同 的热处理工艺以满足使用性能的要求;不锈钢管件形状复杂,壁厚不均,在铸造过程中易形成粗大 的晶粒组织,因此固溶处理和时效时间应较长。 2、冷拔深加工时易产生磨擦热量,所以使用耐压、耐热性高不锈钢管,同时成型加工结束后应除 掉表面附着的油。 3、精密不锈钢管焊接之前应彻底除掉有害于焊接的绣、油、水分、油漆等,选定适合钢种的焊条 。点焊时间距比碳钢点焊间距短,除掉焊渣时应使用不锈钢管刷。焊接完后,为了防止局部腐蚀或 强度下降,应对表面进行眼膜处理或清洗。 4、由于不锈钢比一般材料强度高,所以冲压以及剪切时需要更高的压力,而刀与刀间隙准确时才 能不发生切变不良和加工硬化,采用等离子或激光切割,当不得不采用气割或电弧切割时,对热影 响区进行研磨以及必要进行热处理。 5、精密钢管在固溶处理时,应对水温进行控制,水温过低,会在管件中形成大的淬火应力,易导 致管件变形和开裂;水温过高,会减弱淬火所应起到的使固溶体达到充分过饱和状态的作用,从而 使固溶后的时效处理不能发挥其应有的强化作用。




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