无缝钢管_欢迎致电
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 10mm-600mm |
| 材质 | 齐全 |
| 产地 | 山东 |
| 表面 | 完好 |
| 范围 | 无缝钢管_欢迎致电供应范围覆盖浙江省、宁波市、海曙区、江东区、北仓区、镇海区、鄞州区、象山县、宁海县、余姚县、慈溪县、奉化区等区域。 |

虽说热轧后带钢的力学性能,在某种条件下能近似冷轧退火后的力学性能,但这种力学性能既不同于完全冷轧后的,也不同于完全退火后的力学性能。其抗拉强度往往低于完全冷轧而高于完全退火的,其延伸性也低于完全退火而高于完全冷轧的。问题大的是,热轧后带钢的力学性能波动很大,一般是难以控制的。热轧的产品,实际上不能满足各部门所要求的各种力学性能,特别是特硬和特软产品的力学性能。
此外,冷轧完全可以保证带钢的尺寸和相当均匀的性能,获得比热轧所能保证的厚度和宽度偏差得多的产品,这对于生产某些产品是完全必要的。
热轧产品允许的尺寸偏差,远较冷轧产品大,这是由于热轧不能得到的厚度与宽度尺寸。形成的原因:一方面是使用了变形量要求较大的热轧机设备,不可能给予所轧制的带钢以的厚度;另一方面,由于在高温下带钢本身及轧辊的弹性限度都大大地被降低,因而也就不可能保证产品的的尺寸偏差。
表面状态是一般带钢重要的要求之一,因为带钢的表面质量将直接影响带钢的使用性能。


镀锌钢管分类
冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家,为了保证质量,大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌,当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文,淘汰技术落后的冷镀锌管,今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。
一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管邮102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。
管子系列标准
压力管道设计及施工,首先考虑压力管道及其元件标准系列的选用。世界各国应用的标准体系虽然多,大体可分成两大类。压力管道标准见表3。法兰标准见表4。



宁波海曙淳源管业有限公司秉承“视售后服务为产品质量的延伸,视产品质量为企业生命”的宗旨,在网络化的售后服务管理体系的保障下,为用户提供z u i优质的 无缝钢管产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为 无缝钢管优质的供应商。我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!


冷拉管变薄拉延(ironing)
凸模和凹模之间的间隙小于坯料的厚度、坯料在拉延成形过程中厚度得到预计减薄的塑性加工方法
通常,变薄拉延是后续拉延工序,其坯料是在前面工序里得到的空心圆筒形半成品。在变薄拉延工序中,坯料内径一般变化不大。变薄拉延用于减小制件表面粗糙度、提高制件侧壁板厚均匀度以及制件尺寸精度等方面。此外,用在使制件不降低刚度只减轻重量等方面也是有效的。
变薄拉延的特点是在坯料与模具的接触表面上作用着很大的法向应力和在坯料的内外表面上作用有方向相反的摩擦力。摩擦力方向相反是由于拉延时,当坯料被拉过凹模时,作用在与凹模接触的坯料外表面上的摩擦力的方向与拉延方向相反。而与此同时,由于变薄坯料被拉长,坯料沿凸模反拉延方向滑动时,作用在与凸模接触的坯料内表面上的摩擦力的方向则与拉延方向相同。
变薄拉延时,变形区的尺寸与坯料相比一般是较小的,而且其轴向的上下两边在整个变形过程中,几乎都被坯料侧壁的不变形部分限制着。对变薄拉延工序的应力和变形规律进行理论分析,可以采用近似平衡方程和塑性条件联解法、滑移线法及能量法,其中能量法(见变形力学问题的能量解法)是适合的分析方法。
变薄拉延的变形程度用坯料侧壁厚度的变薄率或大断面减缩率来表示,变薄率ψB(%)以下式计算:
ψB=(t0-t1)/t0×100
式中t0为坯料的壁厚;t1为制件的壁厚。实际加工时,变薄率不超过30%~40%。在采用串连式(阶梯式)连续变薄拉延时,每道工序可取3%~5%的厚度变薄率。
变薄拉延的成形极限为制件在成形过程中的破裂。制件破裂时的凸模力Pmax(kN)可按下式计算:
Pmax≈π(dp+t1)t1σb
式中dp为凸模直径,mm;t1为制件侧壁的厚度,mm;σb为制件材料的抗拉强度,MPa。
变薄拉延成形所需的成形力可按下式确定:
P≈(1/1000)πdpt12τs(1+fcosθ)ln(t0/t1)
式中τs为制件材料的剪切屈服强度,MPa;f为材料与模具之间的摩擦系数;θ为凹模斜面倾角。当P=Pmax时,变薄拉延成形达到极限变形状态。
变薄拉延时,润滑对改善成形条件、提高成形极限是十分重要的。适用的润滑剂有大豆油、加耐压添加剂的混合油、矿物油+石墨、二硫化钼等固体润滑剂、硫化性薄膜以及金属薄膜等。在凹模一面进行润滑是有效的。在凸模一面则以不进行润滑为好。但为了加工后成形件的卸料,进行适量润滑也是必要的。
变薄拉延的成形力并不完全由凸模施加到坯料变形区上,其中一部分由被强迫压在凸模侧面部分的坯料所承受。当凸、凹模间隙取为坯料厚度的90%时,成形极限将有所增大。但凸、凹模间隙过小时,随着坯料厚度变薄率的增加,成形极限会急剧减小。



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