UOE钢管在塑性区域进行扩管,并且在该部分用UST探伤,不存在约1mm以上的裂纹。一般情况下,对基于DNV-OS-F101等规定的CTOD0.15mm的断裂力学计算进行安全性评价时,常常是要求值远大于需要值。尝试采用浅缺口CTOD试验和SENT试验。此外,考虑到拘束应力,认为采用等效CTOD评价方法也有效。输气管道即使破裂,内压也难以降低,所以如果一旦发生裂纹,不稳定性扩大。使该裂纹止裂的必要条件是裂纹传播面首先成为延性破坏主体,裂纹扩展速度慢慢降下来,且比减压速度慢。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
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浓缩分级设备针对选钛厂运用斜窄流浓缩分级机呈现的阻塞问题,本次扩能改造结合选钛厂实践选用昆明理工大学研发的高频振荡变方式斜板稠密分级设备。设备首要特色:分级浓缩通道的集成方式,确保各通道作业的安稳性和同一性,斜板组模块化,多个模块组合与集成使设备大型化,装置保护便利,分级浓缩进程在独立的斜板通道内别离完结,确保设备取得高而安稳的分级浓缩功率,依据矿浆性质和作业要求,进行斜板通道的变形规划,使设备发挥效能;抗静电、耐磨损、表面润滑疏水的特殊高分子材料的斜板,板面不粘接矿泥,斜板组模块间歇式高频微振,对斜板板面进行主动清洗,斜板板面不堆积物料,通道不阻塞,分级稠密功率大于7%,底流选用二级阀门操控。
用拉拔方法生产时。金属不但不被切削成铁末。反而可以得到30%的延伸。金属利用率可达95%。(4)能改善成品管金属的机械性能:用拉拔方法生产。使毛坯得到30%以上的塑性变形。由于硬化而使成品管金属的强度限大为提高。一般在成品管内层强度限提高达60%。高精度冷拔管是用无缝热轧方管、直缝焊管为坯料。经过化学后在专用冷拔机上。通过特种变形原理设计的模具进行拉拔。生产出高精度管。其尺寸精度达H10~H8。直线度达0.35~0.5mm/m。表面粗糙度达Ra1.6-0.4。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
然后在此基础上,进行了磁复合絮凝的研讨,磁种取自程潮铁矿,含Fe68.4%(粒度为<1μm),场强为.8T,研讨结果标明:微粒磁铁矿的参加和磁絮凝的叠加,使精矿的收回率大幅度添加,但精矿Fe含量却有所下降。当磁种用量较低时,精矿含Fe量下降仅.3%,但收回率却上升了5%。因而,添加少数磁种,可显着进步选矿收回率。张去非评论了磁种在挑选性絮凝-脱泥工艺分选蒂尔登铁矿石中的效果,外加磁场是由Nd-Fe-B材料制成的永磁磁块作为磁场源。
Ti合金对钢材性能的影响2.Ti与气体元素的化合由于Ti的化学活性很大,易和N、O等形成化合物。Ti与O的亲和力很强,钢液必须用铝充分脱氧后,才能加入Ti。Ti与N高温下形成非常稳定的TiN,在热前的再加热过程中奥氏体的晶粒长大。Ti对钢材力学性能的影响强度对Ti含量十分敏感,容易引起性能波动。Ti含量对强度影响的三个阶段,起三种不同的主要作用:微量Ti(<0.04%)时,主要形成TiN而形成的TiC含量很少,此时的Ti沉析出强化作用很小,起细化晶粒作用;中等Ti含量(0.04%-0.08%)时,超出TiN理想化学配比的Ti固溶在钢中,以细小TiC质点形式析出,起到析出强化作用。