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无缝钢管生产过程简介
1钢管由上游辊道进入矫直机入口辊道。
2当钢管头部被入口辊道中间位置传感元件感应到时,辊道减速。
3当钢管头部被入口辊道末端位置传感元件感应到时,入口辊道第一段下落,入口快开缸闭合延时开始计时。
4管头进入入口矫直辊中间位置时,入口快开缸闭合,钢管被咬入,同时入口第二段辊道下落。
5通过快开缸延时的设定,管头进入中间辊和出口辊中间位置时,中间辊、出口辊快开缸相继闭合,钢管进入矫直过程。
6当管尾离开入口辊道中间位置传感元件时,入口辊道第一段上升。
7当管尾离开入口辊道末端位置传感元件时,入口辊道第二段上升,同时通过快开缸延时的设定,管尾到达入口辊、中间辊和出口辊中间位置时,入口辊、中间辊、出口辊快开缸相继打开。
8出口辊道上升,钢管被运送到出口辊道末端挡板处。
9出口辊道下降,通道侧门打开,钢管靠重力滚到L型接料勾上。
10接料勾下落,钢管滚到吹灰台架上,对钢管内表面氧化铁皮进行吹扫。
1Cr5Mo合金管
Cr5Mo合金管化学成分
标号 |
C |
Mn |
Si |
Cr |
Mo |
S≤ |
P≤ |
Nb |
V |
Al |
P5 |
0.15max |
0.3-0.6 |
0.5max |
4.0-6.0 |
0.45-0.65 |
0.025 |
0.025 |
|
|
|
Cr5Mo(T5 P5 STFA25)
特点:
具有良好的抗氧化性、耐腐蚀性和组织稳定性。热强性能较高,且工艺性能良好。
应用:
高温硫腐蚀、高温氢和硫化氢腐蚀、有机酸腐蚀。
壁温630℃-650℃的再热器管。
用途举例
≤600℃高温炉管及部件。
相关标准
ASTM A213
ASTM A335
JIS G3467
40Cr无缝钢管执行标准:
GB5310-1995、GB17396-1998、DIN17175-79、GB6479-2000、GB9948-88
40Cr无缝钢管化学成分
牌号 |
化学成分(质量分数)(%) |
|||||||
C |
Si |
Mn |
Cr≤ |
Mo |
Ni |
B |
V |
|
40 Cr |
0.37-0.44 |
0.17-0.37 |
0.50-0.80 |
0.80-1.10 |
- |
- |
|
- |
40Cr无缝钢管力学性能
牌号 |
拉力强度MPa |
屈服点MPa |
断后伸长率(%) |
断面收缩率(%) |
40Cr |
980 |
785 |
9 |
45 |
穿过式线圈涡流探测的是钢管表面的一个圆周面。在采用穿过式线圈的涡流探伤中,被检测钢管的直径越大,线圈探测的圆周面积就越大,噪比就越低。正是基于这个原因,钢管涡流探伤标准规定,采用穿过式线圈的涡流探伤,其外经尺寸不得大于140mm。除此之外,在大口径钢管穿过式探伤时,钢管的磁化和退磁等都存在一定的难度。
水槽式超声检测是采用钢管螺旋前进式,超声探头固定不动。通过水槽和被检钢管的底部充分水耦合的特点,保证耦合层的厚度不变。但是因为超声主要检测内部缺陷对表面和次表面缺陷存在盲区,导致无法检测,再加上采用螺旋前进式,对于12m长的钢管需要占空间30m的场地等不足,一直影响钢管检测方法的选择和推广。
因此,国内外对于大口径钢管的探伤,一般采用漏磁法或水压实验。在国内,尚没有性能良好的适合大口径钢管的漏磁探伤设备出品,一旦使用即需要进口。进口漏磁探伤设备价格昂贵,对于国内的大多数企业难以接受;而水压试验效率低、劳动强度大,特别是当操作者责任心不高时,水压检验形同虚设。可见,实现大口径无缝钢管的探伤已经成为冶金钢管行业亟待解决的课题。
大口径钢管的特点是直径大,壁厚相对较厚,因此根据这一特点充分利用超声检测内部和涡流检测表面和次表面的特点相结合,可实现“无盲区”探伤。通过采用“钢管原地旋转,检测探头前进的组合方式”,不仅解决检测问题,还解决缩小占用场地的空间。
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