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- 2022-10-28 13:50:22
大口径厚壁无缝钢管的轧制加工解析技术自20世纪80年代后期开始广泛采用有限要素法(FEM),近伴随着计算机输出的发展,解析技术已由二维向三维的变形解析发展。由此提高了产品的尺寸精度和质量,以下介绍具有代表性的解析技术。
延伸轧制的解析技术
芯棒连轧管机采用芯棒和孔型辊进行轧制,因此与板轧制不同,大口径厚壁无缝钢管,在轧辊圆周方向上存在着轧辊和芯棒没有接触的自由变形区。由于该自由变形区是在下个机架上被轧制,因此为正确理解芯棒连轧管机的综合特征,对包括自由变形区在内的变形进行预测是很重要的。
这种复杂的变形预测如果采用以往的高速缓存实现算法是无法获得高的精度,因此就需要高精度的解析。考虑到轧制方向剪切变形,采用普通扩张平面变形解析进行近似三维解析。结果可知,计算值和实验值较一致。
近,随着计算机技术的发展,加快了完全三维有限要素法解析技术的开发,它还能用于机架间张力影响的解析和轧辊与管坯的速度差的解析。
定径轧制的解析技术
采用定径轧制时由于内面没有工具,因此在轧制厚壁管时轧材的内面形状不整齐。采用三辊式轧机时,轧材的内面形状呈六角形。通过采用三维有限要素法解析,明确了这种内面棱角现象的发生机理和应采取的对策。在采用接近正圆的椭圆率=0.986的孔型时能获得基本均匀的壁厚,但在采用接近正圆的椭圆率=0.960的孔型时则出现清晰的内面六棱角。采用本解析能预测用张力减径机轧制时壁厚的变化,弄清了轧辊孔型特性和机架间的张力对内面六棱角的影响。
大口径厚壁无缝钢管耐压高,韧性好,管段长而接口少,相同强度下重量较轻,无焊接缝,可承受较大的压力。具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、燃气、煤气、水及某些固体物的管道等。大口径厚壁无缝钢管的工艺决定它的局限性能,一般大口径厚壁无缝钢管精度低,壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高且内外表还有麻点、黑点不易去除。大口径厚壁无缝钢管的优势及其特点决定了大口径厚壁无缝钢管对贮存环境的要求是十分严格的。
1、保存大口径厚壁无缝钢管的场地或仓库,应选择在清洁干净、排水通畅的地方,远离产生有害气体或粉尘的厂矿,在场地上要清除杂草及一切杂物,保持大口径厚壁无缝钢管干净;
2、在仓库里大口径厚壁无缝钢管不得与酸、碱、盐、水泥等对大口径厚壁无缝钢管有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的大口径厚壁无缝钢管应分别堆放,防止混淆,防止接触腐蚀;
3、库房应根据地理条件选定,一般存放大口径厚壁无缝钢管采用普通封闭式库房,即有房顶有围墙、门窗严密,设有通风装置的库房;
4、库房要求晴天注意通风,雨天注意关闭防潮,经常保持适宜的储存环境。
以上就是贮存大口径厚壁无缝钢管的环境要求,大口径厚壁无缝钢管的应用范围越来越广泛,所以对大口径厚壁无缝钢管的要求也是越来越严格。好的大口径厚壁无缝钢管要有好的存放环境才能使大口径厚壁无缝钢管保持其使用优势。
1.汽车用管(别克轿车)小口径高压锅炉管 按国内外标准或行业标准生产210C、15CrMoG、12Cr1MoVG、T12~T91系列钢管
2.西气东输站场用管线管GB/T9711.2 L245NB Φ1146、 Φ895等
3.海底输油管线管API5L X52 PSL2 Φ8910、Φ114.311.1
4.油田用管N80非调质管API 5CT Φ139.77.72 J55油管API 5CT Φ735.51
5.桁架臂管(整体调质管)协议标准,20Mn2B、20Mn2、Φ14615等,用于履带式塔吊用起重设备
6.缸筒和支架用管 T91、钢102系列高压锅炉管GB,用于热电站高温、高压环境
7.拖拉机后轴管35MnVN,履带式拖拉机的后轴
8.超高强度结构管35CrMnsi、30CrMnSiNi2A,用于飞机起落架用管
9.车桥管20Mn2、Φ17812、Φ12719等
10.岩矸管协议标准J55、Φ266、Φ316等,用于高速公路、大型水电站大坝加固用
11.液压支柱管GB/T、27SiMn,用于煤机井下作业支撑固定 按美标生产的锅炉和过热器用中碳钢大口径厚壁无缝钢管ASTM A210、210C、Φ606
12.汽车半轴套管YB/T、45Mn2﹨45
13.超长换热器管20,Φ,用于换热器
14.叉杆用大口径厚壁无缝钢管CR-1、Φ485,用于火车提速用的CR转向架交叉杆
15.火箭炮用定向螺旋异型大口径厚壁无缝钢管Φ1232.2、MP16Mn、GJB459-88