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斜轧穿孔过程中包括些变形?
基本变形是指外观形状的变化,这种变形是可以直观的,如由实心圆管坯变成空心的毛管,基本变形完全是几何尺寸的变化,与材料的性质无关,而且基本变形取决于变形区的几何形状(由工具设计和轧机调整所决定)。
附加变形指的是材料内部的变形,是直观不到的变形,附加变形是由于材料中内应力所引起的,是增大材料的变形应力,引起材料中产生的缺陷,所以在实际生产中如何来减小附加变形是很重要的。
1) 基本变形
基本变形即延伸变形,切向变形和径向变形(壁厚压缩)。这三种变形都是宏观变形,表示外观形状和尺寸变化。基本变形可用下式表示:
径向应变增量: de1=ds/s;
纵向(延伸)应变增量: de2=df/f=dl/l;
切向(圆周)应变增量: de3=dp/p
式中:s——壁厚
f——断面积
l——长度
p——平均圆周长

2) 附加变形
附加变形包括有扭转变形,纵向剪切变形等,附加变形是由于金属各部分的变形不均匀产生的,附加变形会带来一系列的后果,如造成变形能量增加,以及由于附加变形所引起的附加应力,容易导致毛管内外表面上和内部产生缺陷等。
纵向剪切变形主要是由于顶头的轴向阻力所造成的,一方面轧辊带动管材轴向流动,而顶头要阻止金属轴向流动,终导致各金属轴向流动有差异,可是各层金属又是互相联系的,是一个整体,所以在各层金属间必然产生附加变形和附加应力,---是和轧辊、顶头直接接触的表面层金属 ,由图中可看出,附加变形些,因此毛管内外表面很容易出现缺陷或者使管坯表面原有的缺陷发展扩大。
切向剪变形往往是造成毛管内外表面产生缺陷原因之一(如裂纹、折迭、离层等缺陷)。
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15crmog钢管超声探伤
超声探伤主要用来探测钢管内外表面及其内部的纵向缺陷,根据用户需要也可探测横向缺陷。自动化探伤纵向探测的速度通常为20 m/min 左右,横向探测的速度通常为10 m/min左右。[2]
超声探伤对内外表面及内部缺陷十分灵敏。有较高的检测灵敏度,对钢管中的裂纹、直道等缺陷比较敏感,也能探测出非金属夹杂等体积型缺陷。因此,它适用于检验要求高的无缝钢管,如高压锅炉管和高压化肥管等,也可根据用户要求用来代替钢管的水压试验。但由于检测速度较慢,难以在钢管生产的流水线上进行快速在线检验,q345c无缝钢管,因此一般作为高钢管的离线检验手段[3]。

超声探伤通常用于直径大于为50mm,壁厚大于3mm的管材。缺点是:检测速度慢,需要湿性耦合剂,系统复杂。如增加检测速度,系统将更复杂。费用高,所需消耗品费用低。优点是:灵敏度高,可以检测管端,可定量检测。
检测方法的功能比较,具体采用那种检测方法主要取决于采用的产品标准。针对于产量大的薄壁管且管材用户只要求表面的低钢级钢管,可只进行漏磁检测。对钢管如api管线则要根据管线依据的行业标准或者相关采取一种或者几种联合方法检测,达到相关要求。就目前的市场标准(用户要求)而言,c-276无缝钢管,在大口径无缝钢管生产中,用户超声波方法。在经费允许的情况下,华县无缝钢管,可采用超声波和漏磁的组合方法。因为超声波对表面点坑状缺陷的灵敏度不如漏磁。

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为了将管坯推入轧辊之间,在穿孔机的前台安置推钢机。老式的推钢机采用气动,另外还有链式推钢机和液压推钢机。推钢机的前端装有可以转动的推钢头。现代的推钢机速度可以设定即靠近轧辊前高速推进以节省时间,靠近轧辊时降速以适应管坯的咬入状况。
14. 穿孔机机座(牌坊)有哪几部分组成?
穿孔机的机座大多由包括以下几部分:
1) 转鼓,又称作轧辊箱。作用是放置轧辊,轧辊在转鼓内滑动或与转鼓紧固在一起。
2) 轧辊倾角调整装置,常用的驱动设备是电机+蜗轮蜗杆+(编码器),作用在转鼓上。一般放置的位置在牌坊的侧面。由于立式穿孔机的下转鼓在水平面以下,冷却水及氧化铁皮的长时间冲刷,工作环境---,给电机的维护带来困难,dz40无缝钢管,用液压马达替代电极可以解决此问题。

3) 轧辊倾角调整的平衡装置
与轧辊倾角调整装置组合,消除穿孔过程中产生的间隙和冲击。根据转鼓的形状不同,安装的位置可以与倾角调整装置在一侧或另外一侧。常使用液压缸实现此功能。
4) 轧辊的平衡装置
作用是消除穿孔过程中对轧辊的瞬间冲击。
5) 导向装置
导向装置主要指导板和导盘的驱动和调整装置。
6) 机盖
机盖上一般安装轧辊间距的调整装置。

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