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在精密钢管的热处理过程中,淬火过程产生的废品率往往较高,这主要是由于淬火过程中形成较大的热应力和组织应力所致。此外,由于精密钢管固有的冶金缺陷、选材不当、材质错误、设计中的结构工艺差、冷热加工过程中形成的缺陷等,容易在调质过程中产生。因此对零部件淬火、回火后的缺陷必须进行系统的分析和研究。1.淬火变形与淬火裂纹,在实际生产中,应该根据淬火变形与淬火裂纹的形成原因采取有效的措施。(1)精密钢管热处理尽量做到均匀加热及正确加热,工件形状复杂或截面尺寸相差悬殊时,常因加热不均匀而变形。为此,工件在装炉前,对不需淬硬的孔及截面突变处,应采用石棉绳堵塞或绑扎等办法,以改善其受热条件,对一些薄壁圆环等易变形零件,可设计特定淬火夹具。这些措施既有利于加热均匀,又有利于冷却均匀。工件在炉内加热时,应均匀放置,防止单面受热,应放平,避免工件在髙温塑性状态因自重而变形。对细长零件及袖类零件尽量采用井式炉或盐炉垂直悬挂加热。限制或降低加热速度,可减少工件截面温差,使加热均匀。因此对大型锻模、髙速钢及高合金钢工件,以及形状复杂、厚薄不匀、要求变形小的零件,一般都采用预热加热或限制加热速度的措施。合理选择淬火加热温度,也是减少或防止变形、开裂的关键。选择下限淬火温度,减少工件与淬火介质的温差,可以降低淬火冷却高温阶段的冷却速度,从而可以减少淬火冷却时的热应力。另外,也可防止晶粒粗大。这样可以防止变形开裂。有时为了调节淬火前后的体积变形量,也可适当提高淬火加热温度。例如CrWMn、Cr12Mo等高碳合金钢,常利用调整加热温度,改变其马氏体转变点以改变残余奥氏体含量,以调节零件的体积变形。(2)正确选择冷却方法和冷却介质的基本原则,尽可能采用预冷,即在工件淬入淬火介质前,尽可能缓慢地冷却至Ar附近,以减少工件内温差。?在保证满足淬硬层深度及硬度要求的前提下,尽可能采用冷却缓馒的淬火介质。尽可能减慢在Ms点以下的冷却速度。合理地选择和采用分级或等温淬火工艺。(3)正确选择淬火工件浸入淬火介质的方式和运行方向的基本原则,淬火时应尽量保证能得到均匀的冷却。?以小阻力方向淬入。大批量精密钢管生产的薄画环类零件、薄板形零件、形状复杂的凸 和圆锥齿轮等,在自由冷却时,很难保证尺寸精度的要求。为此,可以采取压床淬火,即将零件置于专用的压床模具中,再加上一定的压力后进行冷却〈喷油或喷水)由于零件的形状和尺寸受模具的限制,因而可能使零件的变形限制在规定的范围之内。进行及时、正确的回火在生产中,有相当一部分工件,并非在淬火时开裂,而是由于淬火后未及时回火而开裂。这是因为在淬火停留过程中,存在于工件内的细裂缝在很大的淬火应力作用下,融合、扩展,以至其尺寸达到断裂临界裂缝尺寸,从而发生延时断裂。实践证明,淬火不冷到底并及时回火,是防止开裂的有效措施。对于形状复杂的高碳钢和高碳合金钢,淬火后及时回火尤为重要。精密光亮管的扭曲变形可以通过矫直来校正,但必须在工件塑性允许的范围之内。有时也可利用回火加热时用特定的校正夹具进行校正。对体积变形有时也可通过补充的研磨加工来修正,但这仅限于孔、槽尺寸缩小,外圃增大等情况。淬火体积变形往往是不可避免的。但只要通过实验,掌握其变形规律,则可根据其胀缩量,在淬火前成形加工时,适当加以修正,就可在淬火后得到合乎要求的几何尺寸。工件一旦出现淬火裂纹,则报废。
精密钢管会出现正常浮锈的现象,但是怎么分辨精密钢管是正常浮锈还是生锈呢?下面精密钢管厂家小编为大家介绍一下辨别方法。精密钢管是通过钢厂管坯锯段,再在环形炉加热-穿孔-定径-校直-冷却-剧头-打包成为合格的成品,一般在送到使用方手里生产车间是放不下这么多现货的,这就需要经销商放置一些现货,不过经销商一般没有大型的室内库,有的话也是成本太高,不合算。大多数都是室外仓库,精密钢管在室外放着就免不了风催日晒。所谓浮锈顾名思义就是浮到精密钢管上面的一层锈,用毛巾或者其他的东西一抹就可以去掉的,简单的说浮锈也算是没锈,属于正常状态。精密钢管的生锈是年数久远,至少在1年以上在室外经过风催日晒的精密钢管,生锈的精密钢管上面有大大小小的麻坑,这也是精密钢管浮锈与生锈的 区别。不少人都知道,钢管的储存还是需要考虑到环境的因素的,但是精密钢管厂家表示,精密钢管对于储存的要求并不是那么严格。一般来说在干燥的室内就可以储藏了,而且 不会出现生锈的状况。这到底是什么原理呢,其实精密钢管在生产的过程中,有退火这道程序,而这道程序的运行和普通钢管有着很大的差别,精密钢管是在酸性的液体中退火的,这也从根本上保证了管道的抗腐蚀和抗氧化的性能,这样一来,钢管对于储存的环境自然也就没有过多的要求了。像一般的钢管在退火的时候都只在水里面,这样做钢管以后遇到酸碱性的物质就会容易被腐蚀。管道具有强烈的抗氧化和腐蚀的性能应该是管道非常大的优点之一了,也方便了钢管的使用。
想要保存精密钢管要满足哪些条件?1、保管钢材的场地或仓库,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。在场地上要杂草及一切杂物,保持钢材干净;2、在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的钢材应分别堆放,防止混淆,防止接触腐蚀;3、大型型钢、钢轨、辱钢板、大口径钢管、锻件等可以露天堆放;4、中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等,可在通风良好的料棚内存放,但必须上苫下垫;5、一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品,可存放入库;6、库房应根据地理条件选定,一般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;7、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。
精密钢管力学性能是保证精密钢管终使用性能的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在精密钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。1.抗拉强度<没有计算公式,试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的 力,出以试样原横截面积所得的应力,称为抗拉强度,单位为N/mm2。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的 能力。计算公式为:式中:Fb--试样拉断时所承受的 力,N;So--试样原始横截面积,mm2。2.屈服点(σ具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2。精密钢管的基本特性有这些,上屈服点:试样发生屈服而力首次下降前的 应力;下屈服点:当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。屈服点的计算公式为:式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力,NSo--试样原始横截面积,mm2。3.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%。计算公式为:式中:L1--试样拉断后的标距长度,mm;L0--试样原始标距长度,mm。4.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%。计算公式如下: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。5.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、显硬度和高温硬度等。对于精密钢管一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。
精密钢管力学性能是保证精密钢管终使用性能的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在精密钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。1.抗拉强度<没有计算公式,试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的 力,出以试样原横截面积所得的应力,称为抗拉强度,单位为N/mm2。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的 能力。计算公式为:式中:Fb--试样拉断时所承受的 力,N;So--试样原始横截面积,mm2。2.屈服点(σ具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2。精密钢管的基本特性有这些,上屈服点:试样发生屈服而力首次下降前的 应力;下屈服点:当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。屈服点的计算公式为:式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力,NSo--试样原始横截面积,mm2。3.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%。计算公式为:式中:L1--试样拉断后的标距长度,mm;L0--试样原始标距长度,mm。4.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%。计算公式如下: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。5.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、显硬度和高温硬度等。对于精密钢管一般常用的有布氏、洛氏、维氏硬度三种。