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精密钢管在焊接时哪些地方是需要我们注意的呢?焊接压力的大小直接会影响到钢管焊缝的强度和韧性。如果所施加的焊接压力小,那么将会导致金属焊接边缘无法充分压合,而且焊缝中残留的非金属夹杂物因压力小不易排出,焊缝强度降低,受力后易开裂。反之,如果焊接压力过大,那么达到焊接温度的金属大部分被挤出,这样一来不仅会降低钢管焊缝的强度,而且产生内外毛刺过大或搭焊等缺陷。所以在焊接过程中需要根据实际品种规格来得到与之相适应的 焊接压力。根据实践经验单位焊接压力一般为20~40MPa。此外,关于焊接挤压量的确定主要是借助调整挤压辊之间的距离进行控制。在精密钢管焊接中,所采用的焊接速度也会直接影响到其的质量。而且焊接速度和加热制度、焊缝变形速度以及相互结晶速度有关。对于高频焊管来说,通常焊接质量会随着焊接速度的加快而提高。由于其对于钢管的焊接质量会产生较大的影响,因而必须要注意到这一点。通常情况下,在不影响焊接质量的情况下,开口角长度应把握不同规格,进行调整。在一些情况下,还需要选择适合的磁棒。特别是在制作生产一些高频类钢管产品的时候,广泛采用它作为增感元件,使电磁能更多地集中在管缝的焊合面上提高焊速。而且在产生过程中,要用水充分冷却,以免因冷却质量不理想而导致磁棒断裂,影响精密钢管的焊接质量。
精密异型钢管在退火时有时会出现局部波浪形的情况,为了避免这种情况的发生,我们在生产这种钢管时哪些地方是需要注意的?接下来小编来为大家介绍下。1.通过增加控冷风机的输出量,通过增加快冷风机的输出功率来进行调整。2.在异型管生产过程中,通过高低牌号调整和炉内气氛控制减少结瘤磨辊的时间,从而减少碳套辊的整体磨损。如果此时还出现碳套辊整体磨损边浪,则是碳套辊超期服役造成的。3.为两侧边浪,减少异型管带钢边部氮气通入量,增加二肋氮气通入量,将控冷挡板的比例由原来的2-5-9-5-2调整为1-6-9-6-1。4.正常情况下,连退炉内带钢张力根据带钢规格计算设定,原则是保证带钢的稳定运行。张力过小,影响纠偏辊的纠偏能力,不能保证带钢在炉内中间运行的轨迹,使带钢在炉内跑偏,严重时造成刮边。来料出现不平度为1.5%的浪形时,炉内张力应适当调低。5.生产中要使炉子两侧烧嘴燃烧的数量一致且分布对称,根据仪表显示和火焰颜色调整燃烧状态,使异型管带钢在无氧化炉内加热均匀,以防止产生加热浪形。6.碳套的使用周期根据生产规格和牌号可以有一定区别,生产牌号越高,碳套使用周期越短;生产规格越窄,碳套使用周期越短。建议中低牌号连退退火机组碳套使用周期为4-6个月。7.保证碳套辊与异型管钢带的同步性。在设定炉辊速度时,要考虑带钢的热膨胀,根据对应炉段的不同温度进行炉辊的速度补偿,使每根炉辊的速度都和相应的带钢速度一致,以减少炉辊和带钢速度不同步造成的炉底辊磨损。
分析精密钢管故障诊断的操作原则,由于精密钢管一旦发生故障之后,牵扯的会比较多,很多与之相关的零配件甚至是整个设备都会因此受到不良影响,因此一定要对其故障进行及时的诊断并排除。相关的原则如下。应判明精密钢管的工作条件和外围环境是否正常;同时还需要弄清楚故障的性质,是设备机械部分或电器控制部分故障,还是精密钢管本身的故障?另外,还需检查清楚精密钢管各种条件是否符合正常运行的要求。其次是根据精密钢管故障现象和特征,确定与该故障有关的区域,从而逐步缩小发生故障的范围,检测此区域内的元件情况。精密钢管的调质处理是指管材在淬火后再进行高温回火,目的很简单,就是使调质后的精密钢管具有优良的综合机械性能。整个工艺过程中,作为关键的就是调制处理工艺的加温时间、保温时间、冷却速度及冷却介质等参数的把握,这些都是要看具体的材料、具体技术要求决定的。经过调质处理之后的精密钢管确实发生了很大的变化,它不仅能够保持较高的强度,与此同时还具有很好的塑性和韧性,更能符合各种不同工况的应用需求。为避免盲目性,要根据系统基本原理,进行综合分析、逻辑判断,找出精密钢管故障部位。由于精密钢管故障诊断是建立在运行记录及某些系统参数基础之上的,所以建立系统运行记录是关键的;而且具备一定检测手段,也能对精密钢管故障做出准确的定量分析。