鑫森通达无缝钢管有限公司(来宾分公司)不仅在发 精密钢管市场及行业中有着良好的声誉,在公司管理上更有着系统的组织架构,的管理团队,积j i向上的工作氛围,以及为实现新的战略目标同心协力的员工。
冷拔无缝钢管退火与正火的主要区别
退火与正火的主要区别:
1、正火的冷却速度比退火稍快,过冷度较大
2、正火后所得到的组织比较细,强度和硬度比退火高一些。
退火与正火的选择 :
1、含碳量<0.25%的低碳无缝钢管,通常采用正火代替退火。因
为较快的冷却速度可以防止低碳无缝钢管沿晶界析出游离三次渗碳
体,从而提高冲压件的冷变形性能;用正火可以提高钢的硬度,低
碳无缝钢管的切削加工性能;在没有其它热处理工序时,用正火可
以细化晶粒,提高低碳无缝钢管强度。
2、含碳量在0.25~0.5%之间的中碳冷拔无缝钢管也可用正火代
替退火,虽然接近上限碳量的中碳钢冷拔无缝钢管正火后硬度偏
高,但尚能进行切削加工,而且正火成本低、生产率高。
3、含碳量在0.5~0.75%之间的冷拔无缝钢管,因含碳量较高,
正火后的硬度显著高于退火的情况,难以进行切削加工,故一般采
用完全退火,降低硬度,改善切削加工性。
4、 冷拔无缝钢管含碳量> 0.75%的高碳或工具钢一般均采用球
化退火作为预备热处理,如有网状二次渗碳体存在,则应先进行正
火。退火是将冷拔无缝钢管加热到适当温度,保持一定时间,
然后缓慢冷却的热处理工艺。缓冷是退火的主要特点,退火冷拔无
缝钢管一般随炉冷却至550℃以下时出炉空冷。退火是应用非常广
泛的热处理,在工模具或机械零件等的制造过程中,经常作为预备
热处理安排在铸锻焊之后,切削(粗)加工之前,用以前一道
工序所带来的某些缺陷,并为随后的工序做好准备。
退火目的①降低冷拔无缝钢管硬度,以利于切削加工;②各类
应力,防止冷拔无缝钢管变形;③细化粗大晶粒,改善内部组织为
终热处理做好准备。
冷拔无缝钢管机械性能力学性能
冷拔无缝钢管力学性能是保证钢材终使用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了冷拔无缝钢管拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬
1冷拔无缝钢管屈服点(σs)
具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2(MPa)。
上屈服点(σsu):试样发生屈服而力首次下降前的 应力; 下屈服点(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。
冷拔无缝钢管屈服点的计算公式为:
式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力(恒定),N(牛顿)So--试样原始横截面积,mm2。
2冷拔无缝钢管断后伸长率(σ)
在冷拔无缝钢管拉伸试验中,试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比,称为伸长率。以σ表示,单位为%。计算公式为:
式中:L1--试样拉断后的标距长度,mm; L0--试样原始标距长度,mm。
3冷拔无缝钢管断面收缩率(ψ)
在冷拔无缝钢管拉伸试验中,试样拉断后其缩径处横截面积的 缩减量与原始横截面积的百分比,称为断面收缩率。以ψ表示,单位为%。计算公式如下:
式中:S0--试样原始横截面积,mm2; S1--试样拉断后缩径处的少横截面积,mm2。 度、韧性指标,还有用户要求冷拔无缝钢管的高、低温性能等。
线性模组精度的测试实验过程
用一个什么词能够描绘线性模组的特征,任工作中许多人都会说高精度这一个词语。确实没错,高精度一词是线性模组的一个让我们
众所周知的特征,而线性模组这儿所说的高精度,又 有多少人知道它所说的精度是哪一种呢? 线性模组图片 了解线性模组的朋友应该清楚,
线性模组分为定位精度与重复精度,这两种精度虽然我们都可能会成为高精度,但我们一般所指的高精度是重复精度。
重复精度详细是什么意思呢?其实浅显来 解说就是差错,差错小就意味着是高精度。 线性模组的高精度一般小于±0.02,我们就会称它
为是高精度性的线性模组。我们常常能听到线性模组精度是多少,其实我们很少知道它毕竟的根据规范是什么。
或是怎么检验得出的一个线 性模组重复精度数值。下面就和我们讲一讲线性模组重复精度的检验原则 线性模组的重复检验原则就是:对
恣意一点在相同方向进行7次重复定位,再测出其中止方位,算出表头读数 差值的1/2.
作为检验的原则,在移动距离的中央及大致两端的方位分别进行检验,将测 试数值中的 值作为测定值,用带有正负的 差的1/2标
明。 这就是线性模组重复精度的检验原则,看到这儿任你已经有大约了解吧线性模组的重复精度检验是十分严峻的,所以屡次的往复检验呈现出
来的数据,才是点评一个线性模组是否抵达高精度的一个原则。