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2016年,中国建筑业总产值达19.35万亿元,其中建筑业增加值达4.95万亿元,该数字已超过美国,居全球位。特色化小镇建设、棚户区改造,中国建筑行业依然处于发展的风口当中。只是,和古代那些百年屹立不倒的古建筑相比,现在钢筋混凝土建筑却经常出现“早衰”迹象。之所以会出现这种情况,原因主要来自两个方面:一方面是在施工过程中钢筋混凝土构筑的建筑“骨骼”偷工减料,时间久了建筑出现“骨质疏松”情况;另一方面则更多因为构成建筑“血管”的各类管道老化速度过快,直接导致现代建筑经常“开膛破肚”进行维修,进而影响到了建筑的整体寿命。也正因为如此,建筑行业要想延长建筑的“寿命”,除了保障施工过程中钢筋混凝土符合标准之外,更要在建筑的“血管”管道用钢选材上做足文章。一旦钢管的“寿命”提高保障建筑的“血脉畅通”,那么相应的该建筑也就能“永葆青春”。 一般情况下,建筑行业所需的管道用钢主要集中在三个领域:其一是我们常用的水、煤气(天然气)、消防用管等镀锌焊管;其二是建筑在建设过程中用的脚手架,这也是建筑行业一个重要钢管需求领域,其三则是建筑的排水管和供热管道。这三个领域是建筑行业中钢管的主要需求方向。 和油气管道运输中多用无缝钢管不同,建筑行业中所需的钢管多以焊管为主。之所以青睐焊管是因为这类钢管接头可以用直接焊接方式,操作方便,且埋入地基之后不会变形也不漏水,可靠。因此,焊管成了建筑行业钢管用钢的。可是,和无缝钢管相比,焊管在耐腐蚀性等方面存在一定不足,因此,我们经常会看到住宅因为输水管道、输气管道老化而不断返修。但是,随着钢管行业新国标的贯标执行,这种情况可以得到大大改观。 以镀锌焊管这种建筑业常用的钢管为例,以前在上锌量没有固定的要求的时候,部分企业只是在表面镀一层锌,这类钢管在建筑采购使用之后用不到几年就会出现表层脱落的情况,进而整个钢管出现生锈的情况,严重损害了钢管的使用寿命。
当输入热量不足时,被加热的精密钢管边缘达不到精密钢管温度,金属组织仍然保持固态,形成未熔合或未焊透;当输入热时不足时,被加热的精密钢管边缘超过精密钢管温度,产生过烧或熔滴,使精密钢管形成熔洞。精密钢管的两个边缘加热到精密钢管温度后,在挤压辊的挤压下,形成共同的金属晶粒互相渗透、结晶,终形成牢固的精密钢管。若挤压力过小,形成共同晶体的数量就小,精密钢管金属强度下降,受力后会产生开裂;如果挤压力过大,将会使熔融状态的金属被挤出精密钢管,不但降低了精密钢管强度,而且会产生大量的内外毛刺,甚至造成精密钢管搭缝等缺陷。 精密钢管应尽量接近挤压辊位置。若感应圈距挤压辊较远时,有效加热时间较长,热影响区较宽,精密钢管强度下降;反之,精密钢管边缘加热不足,挤压后成型不良。精密钢管是一个或一组精密钢管专用磁棒,精密钢管的截面积通常应不小于钢管内径截面积的70%,其作用是使感应圈、精密钢管精密钢管边缘与磁棒形成一个电磁感应回路,产生邻近效应,涡流热量集中在精密钢管精密钢管边缘附近,使精密钢管边缘加热到精密钢管温度。精密钢管用一根钢丝拖动在精密钢管内,其中心位置应相对固定在接近挤压辊中心位置。开机时,由于精密钢管快速运动,精密钢管受精密钢管内壁的磨擦而损耗较大,需要经常更换。精密钢管经精密钢管和挤压后会产生焊疤,需要。方法是在机架上固定刀具,靠精密钢管的快速运动,将焊疤刮平。精密钢管内部的毛刺一般不。 根据精密钢管线能量的变化及时调节输出电压和精密钢管速度。参数固定后一般不用调整精密钢管间隙的控制将精密钢管送入精密钢管机组,经多道轧辊滚压,精密钢管逐渐卷起,形成有开口间隙的圆形精密钢管,调整挤压辊的压下量,使精密钢管间隙控制在1~3mm,并使焊口两端齐平。如间隙过大,则造成邻近效应减少,涡流热量不足,精密钢管晶间接合不良而产生未熔合或开裂。如间隙过小则造成邻近效应增大,精密钢管热量过大,造成精密钢管烧损;或者精密钢管经挤压、滚压后形成深坑,影响精密钢管表面质量。
怎样提高精密钢管的抗拉强度?精密钢管也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力或涡流探伤对比试样尺寸应符合GB 3092的规定。钢材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,规定了拉伸性能(精密钢管抗拉强度、屈服强度或精密钢管、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。精密钢管抗拉强度(σb):试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的力(Fb),出以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为精密钢管抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的能力。式中:Fb--试样拉断时所承受的力,N(牛顿); So--试样原始横截面积,mm2。精密钢管(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,称精密钢管。若力发生下降时,则应区分上、下精密钢管。精密钢管的单位为N/mm2(MPa)。 上精密钢管(σsu):试样发生屈服而力首次下降前的应力; 下精密钢管(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。 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。断后伸长率:(σ)在拉伸试验中,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%。式中:L1--试样拉断后的标距长度,mm; L0--试样原始标距长度,mm。断面收缩率:(ψ)在拉伸试验中,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%。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。硬度指标 :金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。对于管材一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。布氏硬度(HB):用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。
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