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        2、氧化與脫碳、過熱與過燒。3、硬度不足。造成淬火工件硬度不足的原因如下。(1)加熱溫度過低,保溫時間不足。檢查金相組織時,在亞共析鋼中可以看到未溶鐵素體,在工具鋼中可以看到較多未溶碳化物。(2)?表面脫碳引起表面硬度不足。磨去表層后所測得的硬度比表面高。(3)?冷卻速度不夠,在金相組織上可以看到黑色屈氏體沿晶界分布。(4)鋼材淬透性不夠,截面大處淬不硬。(5)采用中斷淬火時,在水中停留時間過短,或自水中取出后,在空氣中停留時間過長再轉人油中,因冷卻不足或自回火而導致硬度降低。(6)工具鋼淬火溫度過高,殘余奧氏體量過多,影響硬度。精密鋼管當出現硬度不足時,應分析其原因,采取相應的措施。其中由于加熱溫度過高或過低引起的硬度不足,除對已出現缺陷進行回火,再重新加熱淬火補救外,應嚴格管理爐溫測控儀表,定期按計量傳遞系統進行校正及檢修。
         4、精密鋼管硬度不均,硬度不均勻就是工件淬火后有軟點,產生淬火軟點的原因如下:(1)?工件表面有氧化皮及污垢等;(2)淬火介質中有雜質,如水中有油,使淬火后產生軟點;(3)工件在淬火介質中冷卻時,冷卻介質的攪動不夠,沒有及時趕走工件的凹槽及大截面處形成的氣泡而產生軟點;(4)滲碳件表面碳濃度不均勻,淬火后硬度不均勻;(5)淬火前原始組織不均勻,例如有嚴重的碳化物偏析,或原始組織粗大,鐵素體呈大塊狀分布。對前三種情況,可以進行一次回火、再次加熱,在恰當的冷卻介質及冷卻方法的條件下淬火補救。對后兩種情況,如淬火后不再加工,則一旦出現玦陷,很難補救。對尚未成形加工的工件,為了碳化物偏析或粗大,可用不同方向的鍛打來改變其分布及形態。對粗大組織可再進行一次退火或正火,使組織細化及均勻化。
         5、組織缺陷,有些零件,根據服役條件,除要求一定的硬度外,還對金相組織有一定的要求,例如對中碳或中碳合金鋼淬火后馬氏體尺寸大小的規定,可按標準圖譜進行評級。馬氏體尺寸過大,表明淬火溫度過髙,稱為過熱組織。對游離鐵索體數量也有規定,過多表明加熱不足,或淬火冷卻速度不夠。其他如工具鋼、髙速鋼,也相應地對奧氏體晶粒度、殘余奧氏體量、碳化物數量及分布等有所規定。對這些組織缺陷也均應根據淬火具體條件分析其產生原因,采取相應措施及補救。但應注意,有些組織缺陷還與淬火前的原始組織有關。例如粗大馬氏體,不僅淬火加熱溫度過髙可以產生,還可能由于淬火前的熱加工所殘留的過熱組織遺傳所致,因此,在淬火前應采用退火等辦法過熱組織。回火缺陷與,生產中常見的回火缺陷有:硬度過高或過低,硬度不均勻,以及回火產生變形及脆性等。回火硬度過高、過低或不均勻,主要是由于回火溫度過低,過髙或爐溫不均勻所造成的。回火后硬度過高還可能是由于回火時間過短。這類問題可以通過調整回火溫度等來控制。硬度不均勻的原因,可能是由于一次裝爐量過多,或選用加熱爐不當所致。如果回火在氣體介質爐中進行,爐內應有氣流循環風扇,否則爐內溫度不可能均勻。回火后工件發生變形,常由于回火前工件內應力不平衡,回火時應力松弛或產生應力重新分布所致。要避免回火后變形,或采用多次校直多次加熱,或采用壓具回火等措施。



       縱縫電焊焊接是在精密無縫鋼管對圓后開展。由于立焊,焊絲熔融造成的熔滴不可以借助自身作用力掉入弧坑,關鍵靠電孤吹力,電磁感應吸引力和金屬材料界面張力,驅使熔滴進到弧坑。因而務必應用短弧電焊焊接,弦長維持在二分之一的焊絲直徑(意指應用低氫型偏堿焊絲來講)。焊絲垂直平分焊接或略斜放,歪斜視角一般不超出15°。從上到下、按段、退焊,按段長短,一般以400mm上下為宜,但如縱縫傾斜度形變很大,為使焊后有很大的反形變,以改進傾斜度,也可適度變大按段長短,不銹鋼管廠采用由精密無縫鋼管焊接正中間按段或不按段從下向上持續焊接。 層電焊焊接更為關鍵,焊縫空隙小的,沿焊接管理中心作平行線運條,焊得薄些;空隙大的,可稍作曲線晃動,以擴寬焊縫,使其表層整平,不然,焊接兩側出現凹形,在電焊焊接第二層時非常容易造成焊瘤;部分空隙過大的,則要先加小電流量在兩邊沿焊縫噴焊,變小其空隙,隨后再焊正中間一道焊肉,以降低殘余應力。但噴焊一部分,維護欠佳,非常容易造成出氣孔。 在電焊焊接剛開始或在電焊焊接時要再次引弧時,焊絲均應在起點焊前邊約10mm處引弧,引弧后,稍變長電孤,引弧形坑處,鋪滿弧坑,再往前電焊焊接。 之后精密無縫鋼管各層電焊焊接可選用正半月形或折線型運條,但焊至二側都應稍加滯留,以確保有一定的焊道,防止焊瘤。當焊至蓋整體面層前一層時,焊縫正中間要平,不必把二側焊縫邊燒毀,并空出2mm上下的深層,有利于電焊焊接蓋整體面層。因此,在焊接前,就應依據焊縫薄厚和雙層焊的進行,有方案的做出分配。蓋面焊選用反半月形運條,從下向上,持續、勻稱焊接。另外,焊接正中間要稍為高于,邊沿和對接焊縫光潔銜接,使焊接成形整平、美觀大方。




     每種鋼管在進行焊接的時候都會有一個參數標準,因為焊接就是根據這個標準進行的,包括其焊接的溫度,以及加多少水進行冷卻等。我們的精密鋼管也有自己的焊接參數,只不過它的這種參數和其它的鋼管有所不同。這個參數值比較大一些,因為我們的產品沒有冷卻這一個環節,所以數值相對來說就比較大。精密鋼管的焊接參數。焊接電流和電弧電壓對焊縫形狀和焊接質量有著重要的影響,是重要的焊接參數。根據三絲埋弧焊工藝,五絲焊的焊接電流和電弧電壓也是按照1絲大電流、小電壓逐步過渡到5絲小電流、大電壓的方式進行設置的。1絲的電流在焊接電源容量許可的情況下,盡可能選擇大電流,以保證在獲得足夠熔深的情況下有較高的焊接速度。后隨4根焊絲的電流按前一絲電流的70%~90%比例進行選擇,坡口較大需要較多的焊絲熔敷金屬時,選擇比例上限;若需降低焊縫余高減少熔敷金屬量時,選擇比例的下限。切成單根鋼管后,每批精密鋼管都要進行嚴厲的首檢準則,反省焊縫的力學功能,化學成份,溶合情況,鋼管外表質量以及經由無損探傷查驗,確保制督工藝及格后,才干正式投入出產。



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