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碳钢精密光亮无缝管是一种具有的长条钢材。钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。
钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同的同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。
用碳钢精密光亮管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工 时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,当前已广泛用钢管来制造。
钢管还是各种常规武器不可缺少的材料,都要碳钢精密光亮管来制造。碳钢精密光亮管按横截面积形状的不同可分为碳钢精密光亮管和异型管。由于在周长相等的条件下,圆面 积最大,用圆形管可以输送更多的流体。此外,圆环截面在承受内部或外部径向压力时,受力较均匀 ,因此,绝大多数钢管是圆管。
用钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,当前已广泛用碳钢精密光亮管来制造。
分为10#无缝钢管、20#无缝钢管、45#无缝钢管等。
碳钢精密光亮管材质因素
(1)结构的重要性 重型工业建筑结构、大跨度结构、高层或超高层的民用建筑结构或构筑物等重要结构,应考虑选用质量好的太原无缝钢管,对一般工业与民用建筑结构,可按工作性质分别选用普通质量的太原无缝钢管[1]。
(2)荷载情况 直接承受动力荷载的结构和强烈地震区的结构,应选用综合性能好的太原碳钢精密光亮管;一般承受静力荷载的结构则可选用价格较低的太原无缝钢管。
(3)连接方法 焊接过程会产生焊接变形、焊接应力以及其他焊接缺陷,存在导致结构产生裂缝或脆性断裂的危险。因此,焊接结构对材质的要求应严格一些。
(4)结构所处的温度和环境,太原无缝钢管处于低温时容易冷脆,因此在低温条件下工作的结构,尤其是焊接结构,应选用具有良好抗低温脆断性能的镇静钢。此外,露天结构的太原无缝钢管容易产生时效,有害介质作用的太原无缝钢管容易腐蚀、疲劳和断裂,也应加以区别地选择不同材质。
(5)碳钢精密光亮管厚度,薄碳钢精密光亮管辊轧次数多,轧制的压缩比大,厚度大的太原无缝钢管压缩比小,所以厚度大的精密钢管不但强度较小,而且塑性、冲击韧性和焊接性能也较差。因此,厚度大的焊接结构应采用材质较好的太原无缝钢管。
根据碳钢精密光亮管产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。
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消除,故又称为“不可逆回火脆性”。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:(1)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。(2)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一。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。
精密管中合金元素对低温回火脆性产生较大的影响。铬和锰促进杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚,从而促进低温回火脆性,钨和钒基本上没有影响,钼降低低温回火精密管的韧性一脆性转化温度,但尚不足以抑制低温回火脆性。硅能推迟回火时渗碳体析出,提高其生成温度,故可提高精密管低温回火脆性发生的温度。
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