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聊城20#化肥专用管销售公司

  • 公司: 瑞德隆钢铁贸易有限公司
  • 价格: 面议
  • 联系人: 王道广
  • 发布时间:2024-05-15 04:31:16
  • 所在地:聊城
  • 标题: 聊城20#化肥专用管销售公司
  • 来源: 新闻信息 >环保机械 >环保材料
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通常,按照钢管的用途及其工作条件的不同,应对钢管尺寸的允许偏差、表面质量、化学成分、机械性能、工艺性能及其他特殊性能等提出不同的技术条件。 一般无缝钢管用作输送水、气、油等各种流体管道和制造各种结构零件时,应对其机械性能如抗拉强度、屈服强度和伸长率作抽样试验。输送管一般在承压的条件下工作,还要求做水压试验和扩口、压扁、卷边等工艺性能试验。对于大型长输原油、成品油、天然气管线用钢管更是增加了碳当量、焊接性能、低温冲击韧性、苛刻腐蚀条件下应力腐蚀、腐蚀疲劳及腐蚀环境下强度等要求。 普通锅炉管用于制造各种结构锅炉的过热蒸汽管和沸水管。高压锅炉管用于高压或超高压锅炉的过热蒸汽管、热交换器和用于高压设备的管道。上述热工设备用钢管都在不同的高温高压的条件工作,应保证良好的表面状态、机械性能和工艺性能。一般均要检验其机械性能,做压扁和水压试验,高压锅炉管还要求做有关晶粒度的检验以及更严格的无损检测。 机械用无缝钢管根据用途要求须有较高的尺寸精度、良好的机械性能和表面状态。如轴承管要求较高的耐磨性、组织均匀和严格的内、外径公差。除做一般的机械性能检验项目外,还要做低倍、断口、退火组织(球化组织、网状光、带状),非金属夹杂物(氧化物、硫化物、点状等)、脱碳层及其硬度指标等试验。 化肥工业用高压无缝钢管常在压力为2200~3200Mpa、工作温度为-40℃~400℃和腐蚀性的环境下输送化工介质(如合成氨、甲醇、尿素等)。化肥工业用高压无缝钢管应具有较强的抗腐蚀性能、良好的表面状态和机械性能。除做机械性能、压扁和水压试验外,应根据不同的钢种作相应的精简腐蚀试验、经理度和更严格的无损检测。 石油、地质钻探用钢管在高压、交变应力、腐蚀性的恶劣环境下工作,故应有高的强度级别,并能抗磨、抗扭和耐腐蚀等性能。按照钢级的不同应做抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击韧性及硬度等试验。对于石油油井用的套管、油管和钻杆,更是详细划分了钢级、类别,以及适用于不同环境、地质情况由用户自己选择的较高要求的附加技术条件,满足不同的特殊需求。 化工、石油裂化、航空和其他机械行业用的各种不锈耐热耐酸管除做机械性能与水压试验外,还要专门作晶间腐蚀试验,压扁、扩口及无损检测等试验。

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大口径化肥专用无缝钢管理论重量表 直径mm 壁厚mm 管重/米(kg) 直径mm 壁厚mm 管重/米(kg) 159 4 15.29 426 6 62.14 6 22.64 7 72.33 219 4 21.21 8 82.46 5 26.39 9 92.55 6 31.52 10 102.59 7 36.6 480 6 70.13 8 41.63 7 81.65 273 5 33.04 8 93.12 6 39.51 9 104.53 7 45.92 10 115.9 8 52.28 529 7 90.11 325 5 39.46 8 102.78 6 47.2 9 115.41 7 54.89 10 127.99 8 62.54 630 8 122.71 9 70.13 9 137.82 10 77.68 10 152.89 377 6 54.89 12 182.88 7 63.87 720 8 140.46 8 72.8 9 157.8 9 81.67 10 175.09 10 90.5 12 209.51 GB6479-2000 高压化肥设备用无缝钢管中各牌号化肥专用管残余元素含量表 牌 号 残余元素,%不大于 Ni Cr Cu Mo V 10 0.25 0.15 0.20 — — 20 0.30 0.25 0.20 0.15 0.80 其它 0.25 0.30 0.20 — —

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热轧钢管生产工艺流程 一般工艺流程 热轧无缝钢管的生产工艺流程包括坯料轧前准备、管坯加热、穿孔、轧制、定减径和钢管冷却、精整等几个基本工序。 当今热轧无缝钢管生产的一般主要变形工序有三个:穿孔、轧管和定减径;其各自的工艺目的和要求为: 1 穿孔 将实心的管坯变为空心的毛管;我们可以理解为定型,既将轧件断面定为圆环状;其设备被称为穿孔机。对穿孔工艺的要求是:首先要保证穿出的毛管壁厚均匀,椭圆度小,几何尺寸精度高;其次是毛管的内外表面要较光滑,不得有结疤、折叠、裂纹等缺陷;第三是要有相应的穿孔速度和轧制周期,以适应整个机组的生产节奏,使毛管的终轧温度能满足轧管机的要求。 2 轧管 将厚壁的毛管变为薄壁(接近成品壁厚)的荒管;我们可以视其为定壁,即根据后续的工序减径量和经验公式确定本工序荒管的壁厚值;该设备被称为轧管机。对轧管工艺的要求是:第一是将厚壁毛管变成薄壁荒管(减壁延伸)时首先要保证荒管具有较高的壁厚均匀度;其次荒管具有良好的内外表面质量。 3 定减径(包括张减) 大圆变小圆,简称定径;相应的设备为定(减)径机。对定减径工艺的要求是:首先在一定的总减径率和较小的单机架减径率条件下来达到定径目的,第二可实现使用一种规格管坯生产多种规格成品管的任务,第三还可进一步改善钢管的外表面质量。 20世纪80年代末,曾出现过试图取消轧管工序,仅使用穿孔加定减的方法生产无缝钢管,简称CPS,即斜轧穿孔和张减的英文缩写),并在南非的Tosa厂进行了工业试验,用来生产外径:33.4~179.8mm,壁厚3.4~25mm的钢管,其中定径最小外径为101.6mm;张减最大外径我101.6mm。经过实践检验,该工艺在产生壁厚大于10mm的钢管时质量尚可,但在生产壁厚小于8mm的钢管时通过定径、张减不能完全消除穿孔毛管的螺旋线,影响了钢管的外观质量。在随后的改造中不得不在穿孔机于定减径机之间增设了一台MINI-MPM(4机架)来确保产品质量。 我国小型无缝钢管机组生产的规格范围了一般为: 热轧管57~127*3.5~25 毫米; 带张减时最小热轧管25*2.5毫米; 冷加工管3~100*0.5~20毫米。 我国小型无缝钢管机组已能生产各种钢种的管材,包括优质碳素钢、低合金钢、合金钢以及高合金钢(如不锈耐热钢、轴承钢、高温合金、精密合金等)钢管。 按产品断面形状来分,已生产出圆光管,车丝扣管,各种等留异形管和异壁厚异形管以及内螺纹管和沿长度上变壁厚和变外径管等。

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冷拔钢管一般需要多次拉拔,在每次拉拔之间要有相应的去应力退火,保证下一次的冷拔顺利进行。从外表看冷轧无缝钢管往往是小直径的,热轧无缝钢管往往是大直径的。冷轧无缝钢管的精度高于热轧无缝钢管,价格也高于热轧无缝钢管。冷拔无缝管一般口径较小,大多在127mm以下,特别是冷拔无缝管外径的精度非常高,冷拔无缝管长度一般要短于热轧无缝管。壁厚方面冷拔无缝管要比热轧无缝管均匀。而热轧无缝钢管相对而言外径规格较大,表面光洁对不如冷拔的好一些。目前我国机械加工中中小尺寸的高质量无缝管,都是用冷拔和冷轧方法生产的,用冷拔法可生产直径为0.1~220mm以上,壁厚为0.01~6mm或更厚的无缝钢管;还可以生产异型管。钢管的拔制常在0.5、1、3、5、8、15、20、30、45、75或100t的单链式或双链式冷拔机上进行。目前采用的冷拔方法有:长芯棒拔制、短顶头拔制、空拔和扩拔四种。冷拔无缝管的生产特点为:每道变形量较小,多道次循环性生产。这种生产方法,生产灵活性大;尺寸精确,表面质量高及机械性能好。但工序多、生产周期长、消耗大。本公司加工定做冷拔异形管,出货快,价格低,质量高欢迎定购! 冷拔钢管的拔制方式: 1、长芯棒拔制 长芯棒拔制是将管料套于长芯棒上,然后同长芯棒一起拉过拔管模。钢管在芯棒与模孔所组成的环状孔型中获得减径和壁厚压缩。由于拔制时芯棒与钢管同时运动,减小了芯棒与钢管内表面的摩擦。因此,每道可给予较大变形量(达40%~45%),延伸系数μ≥2.0~2.20。但拔制后芯棒紧卡于管内,必须将钢管精整后才能脱出芯棒。为了拔制前往管内插入芯棒,在车间中需要安装芯棒插入机,此外,芯棒制造较复杂、精度也高,必须设有特殊设备。因此目前很少采用,个别情况下仅用于对钢管的预拔或用于特薄壁无缝钢管的生产。 冷拔钢管生产长度为2米~7米,生产钢号:10号、20号、35号、45号,最常用为20号和45号。 2、短顶头拔制 短顶头拔制是将管料拉过拔管模,使其在模孔与固定的顶头所组成的环形孔型中获得减径和减壁。由于顶头与钢管内壁摩擦较大,每道变形量较小(3.5%~30%以上),延伸系数为μ≥1.7~1.8。但这种方法设备简单,故获得广泛应用。冷拔钢管应用范围:汽车、摩托车、电车、电力、石化、船舶、航天、轴承、气动无件、油缸、锅炉设备等行业。 3、无顶头拔制(空拔) 无顶头拔制是管料通过拔管模进行空心压缩,直径减小,壁厚却有所增加,其增加量随钢管尺寸而异,一般为直径压缩量的1%但当管料内径(d≤2So)小于二倍壁厚时,壁厚将减薄。这种拔制过程,仅钢管外表面受摩擦力作用,因此,金属外层的变形落后于内层,钢管将呈现较大的残余应力,同时壁厚变化不易控制,不能实现减壁,但由于这种方法极为简单经济,一般用于终了道次或进行冷拔钢管减径拔制。当生产直径小于15mm,壁厚小于1mm的钢管时,也用无顶头拔制。变形量约为30%左右,延伸系数μ=1.6。 4、扩拔 扩拔有两种方式。一为压缩法;一为牵引法,二者各有优缺点。后者扩径量较大,且不易产生弯曲,但在扩径前需进行管端卷边,增加了金属消耗;前者仅用于厚壁无缝管的扩径。在拔制前,把钢管加热到400~700℃,然后带温拔制称为温拔。温拔一般用于在室温时塑性较差或变形抗力高的钢管上,以降低变形抗力和提高塑性。延伸系数可达3.5。但加热不均、散热大,难于实现机械化,同时润滑和模具材质问题也有待解决。

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