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# 如何區分異型管:實話說,現在建筑行業所使用的鋼材種類還是很多的,而有一種叫異型管的質量優越、價格實惠,使用范圍很廣,一直備受人們的喜愛。而很多人卻并不知道如何去區分異型管。異型管主要是區別于圓形鋼管和方形鋼管的其他形狀的鋼管,異型管分為焊接異型管和無縫異型管。不僅是在建筑業,在一些機械加工廠也是經常會使用到的。異型管的加工方式主要分為兩種一種是用圓形鋼管變形另外一種則是用鋼板直接卷成成品異型管。 # 異型管采用氣體保護焊具特點:氣體保護焊是利用外加氣體作為保護介質的一種電弧焊的方法,異型管采用氣體保護焊具有以下特點:(一)焊接過程操作方便,沒有熔渣或很少有熔渣,焊后基本上蒙不需清渣;(二)氣體保護焊電流密度大、弧光強、溫度高,且在高溫電弧和強烈的紫外線作用下產生高濃度有害氣體,所以特別要注意通風;(三)有利于異型管焊接過程的機械化和自動化,特別是空間位置的機械化焊接;(四)引弧所用的高頻振蕩器會產生一定強度的電磁輻射,接觸較多的焊工,會引起不適癥狀;(五)在室外作業焊接異型管時,需設擋風裝置,否則氣體保護效果不好,甚至很差;(六)電弧和熔池的可見性好,焊接過程中可根據熔池情況調節焊接參數;(七)電弧在保護氣流的壓縮下熱量集中,焊接速度較快,熔池較小,熱影響區窄,異型管焊后變形小。 # 對精密異型管的質量要求,主要有以下八個:(一)精密異型管多用優質碳素結構鋼制或采用含有少量其他合金元素的低合金鋼,并且等有害殘余元素含量有相應要求;(二)異型鋼管表面不得有裂縫、結疤、錯位、燒傷、壓痕、毛刺和深的劃道存在。允許有不超過壁厚允許負公差的其他缺陷存在;(三)焊接定徑以后經正火熱處理,不但焊接應力和冷加工硬化,而且改變金屬組織結構,細化晶粒,改善鋼管的力學性能;(四)有些精密異型管要求無氧化或光亮的表面就需要用光亮的冷軋鋼帶卷為原料或鋼管拋光處理。退火和正火熱處理也必須在保護氣氛下進行,保持表面的光潔度;(五)精密異型管為了滿足用戶后續加工的要求和使用性能,規定必須通過相關工藝檢測,如壓扁試驗、彎管試驗、擴口試驗、水壓試驗和無損探傷檢查等;(六)某些特殊用途的鋼管還提出一些特殊要求,如汽車傳動軸管要求靜扭矩破壞值不低于規定值等;(七)異型管的外毛刺必須,普通管以后的殘留高度不得超過0.5mm,精密管則不允許存在;(八)精密異型管往往使用在承受一定壓力或受力條件下的結構件,所以對其力學性能定立較高的要求,在成形和焊接的過程中均產生一定的應力和冷加工硬化。 #



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圓變方異型管焊接工藝;控制焊接變形此矩形管由于其外形屬于細長桿類,因此焊接變形極難控制。焊接的主要變形有撓曲(正彎)、側彎、角變形及扭曲變形等。對于此矩形管而言,主要的變形是橫向收縮,使矩形斷面尺寸受到影響,每邊需縮進預留間隙90%左右;焊縫橫向收縮后,豎板兩端向內彎曲,使構件形成腰鼓狀;由于焊縫斷面大,輸入熱量多,必然引起較大的縱向收縮,使構件在長度方向形成撓曲變形;對因不合理焊接造成的扭曲變形,矯正十分困難,有時不得不割開重焊或整件報廢。 從焊接變形理論可知,影響焊接變形大小的主要因素是:焊縫尺寸越大,熔敷金屬越多,變形越大;焊縫尺寸相等時,焊縫熱輸入越大,造成的變形也越大;焊接大長焊縫時,分段比直通焊變形要小。 # 無縫異型管常見缺陷的檢測方法:無縫異型管制造過程中偶爾會遇到缺陷問題,如果是在表面,用視覺就能檢測到,但是如果問題出在里面又該怎么辦呢?常用的檢測方法一般來說有磁粉檢測或滲透檢測兩種。磁粉檢測或滲透檢測可有效的發現異型管表面裂紋、折疊、重皮、發紋、針孔等表面缺陷。對于鐵磁性材料、應優先采用磁粉檢測法,因其具有較高的檢測靈敏度;對于非鐵磁性材料,如不銹鋼異型管,則采用滲透檢測法。當兩端預留切除余量較少時,由于檢測裝置的結構原因,兩端頭有時得不到有效的檢測,而異型管端頭是有可能存在裂紋或其他缺陷的部位。如果端頭存在有潛在的裂紋傾向,安裝時的焊接熱影響也有可能使潛在的裂紋擴展。因此,也應注意對焊后異型管一定區域的檢測,及時發現鋼管端頭缺陷的擴展。對在線使用奧氏體異型管,當絕熱層損壞或可能有雨水滲進的部位,應注意進行滲透檢測,以發現應力腐蝕裂紋或點蝕等缺陷。但磁粉或滲透檢測只能對異型管外表面進行檢測,對內表面的缺陷則無能為力。對異型管內表面的檢測,特別是裂紋類缺陷的檢測,必須通過超聲波檢測來進行。 # 異型管鋼坯加熱的三種方式:在異型管生產中,鋼坯的加熱過程實際上就是熱源的傳熱過程,溫度差是傳熱的基本條件,有溫度差才會發生熱的傳播,根據傳熱過程中物體溫度有無變化,傳熱可分為穩定態傳熱和不穩定態傳熱兩種狀態。穩定態傳熱是指在傳熱過程中,物體各處的溫度不隨時間變化的傳熱現象。不穩定態傳熱是指物體在加熱過程中,溫度在不斷升高,熱量不斷地由物體表面傳向內部,即溫度隨時間變化的傳熱現象。 # 異型管鋼坯加熱,其熱源的傳播有輻射、傳導、對流三種方式:(一)輻射對流與傳導兩種傳熱方式必須是物體接觸才能傳遞熱能,而輻射則是物體間不必接觸就可以將熱能由一物體傳導到另一物體的傳熱方式;(二)傳導傳導傳熱一般由同一物體的高溫部分傳至低溫部分,也可由高溫物體傳至與其緊密接觸的低溫物體。異型管鋼坯傳導傳熱具有以下特點:一是傳導傳熱只有粒子的微觀熱運動,沒有宏觀的運動或位移。因此傳導傳熱主要發生在金屬、耐火材料等固體中。



淺析固渣護爐的具體操作步驟:傳統轉爐主要的護爐方法以補爐、噴補及濺渣護爐為主。護爐成本較高,護爐效果不佳,無法確保轉爐爐型的穩定運行,且每次補爐需要安排較長時間,影響轉爐作業率,增加了生產組織的難度。同時濺渣護爐由于過程控制存在波動及階段生產節奏緊張造成濺渣時間不足,護爐效果較差。而采取固渣護爐的方法可以節約靜態護爐時間,有效保證靜態護爐效果。還可以通過穩定轉爐入爐條件,提高轉爐終點控制及一次拉碳率,鞏固過程護爐效果。而且通過確保良好的終渣狀態濺渣護爐效果,大幅度降低轉爐護爐成本及爐齡,提高轉爐作業率。 異型管的固渣護爐具體操作步驟是:1.倒渣面固渣爐次終點控制按照w(C)≥0.07%,爐渣R為2.7-3.2、w(MgO)≥6%控制;2.固渣前大面爐次倒爐、出鋼搖爐不得過低,盡量保持一定渣量,如終點w(C)<0.07%,適當減少留渣量;3.將爐體搖至與平臺平面夾角約30-45°,緩慢加入1.0-1.5t鐵塊;4.直接搖至爐口低于平臺平面夾角約20-30°,使鐵塊迅速均勻平鋪后,將爐口搖到與平臺夾角基本水平。 此過程中,我們要注意兩個要點:(一)終點碳合適,渣量小,終渣粘。搖爐過程爐長注意觀察異型管渣量,如爐渣黏度適宜,加入鐵塊搖爐后不濺渣,靜置2-3min后先加廢鋼再兌鐵。生產過程中優先保證濺渣護爐,利用生產間隙組織固渣護爐,在前后大面出現虧料時采取靜態護爐措施。轉爐前大面優先使用連續的固渣護爐,原則上不安排靜態護爐時間,耳軸及爐冒位置主要采取濺渣護爐、后大面一般采取靜態護爐,可實現爐型穩定控制。(二)終點碳低,渣量大,終渣稀。搖爐過程爐長注意觀察爐內渣量及爐渣狀態,如爐渣過稀,為了保證前大面固渣后平整,同時確保兌鐵時不產生劇烈噴濺反應,應從爐口將稀渣倒出部分后搖到零位,采用低位濺渣,異型管濺渣時不得加入任何渣料,濺渣后再搖至爐口低于平臺平面夾角約20-30°,使鐵塊迅速均勻平鋪后,將爐口搖到與平臺夾角基本水平,靜置2-3min后先加廢鋼再兌鐵。 淺析異型管冷熱兩種鍍鋅工藝;冷鍍鋅也叫電鍍鋅,是利用電解設備將管件經過除油、酸洗、后放入成分為鋅鹽的溶液中,并連接電解設備的負極,在異型管件的對面放置鋅版,連接在電解設備的正極接通電源,利用電流從正極向負極的定向移動就會在管件上沉積一層鋅,冷鍍管件是先加工后鍍鋅。而熱鍍鋅也叫熱浸鋅和熱浸鍍鋅,是一種有效的金屬防腐方式,主要用于各行業的金屬結構設施上。是將除銹后的鋼件浸入500℃左右融化的鋅液中,使異型管鋼構件表面附著鋅層,從而起到防腐的目的。 對于異型管生產來說,兩種鍍鋅方式各有利弊,下面我們就做一個比較分析:(一)表面光滑度:冷鍍鋅異型管外表比熱鍍鋅的更加光滑好看;(二)防腐蝕性:熱鍍鋅是冷鍍鋅的幾十倍,如果異型管放置于普通環境下,其熱鍍鋅防銹層可保持50年以上而不必修補;(三)作業方式:熱鍍鋅是在450-480度熔融的鋅液中鍍鋅,而冷鍍鋅是在常溫下通過電鍍或者其他方法鍍鋅。(四)鍍鋅層厚度:熱鍍鋅厚度遠遠大于冷鍍鋅,并且鍍鋅層會形成一種特別的冶金結構,這種結構能承受在運送及使用時受到機械損傷;(五)附著力:冷鍍鋅附著力不如熱鍍鋅。熱鍍鋅層與鋼材間是冶金結合,成為鋼表面的一部份,因此異型管鍍層持久性更加可靠;(六)成本費用:熱鍍鋅價格遠高于冷鍍鋅,但是熱鍍鋅防銹的費用又比其他漆料涂層的費用低;(七)鍍鋅位置:冷鍍鋅可以只鍍一面,熱鍍鋅必須內外全鍍。也正是因為全鍍所以即使在凹陷處、尖角及隱藏處都能受到保護;(八)環境保護:絕大多數冷鍍鋅異型管的溶劑和稀釋劑內不含甲苯、類、鹵代烴等毒性大的有機溶劑,所以對減少三廢、降低能耗,提高環境保護的社會效益的作用更加明顯。
