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不锈钢无缝管过烧是怎样造成的:不锈钢管在焊接的状况下务必注意很多方面对焊接的危害,因为焊接的状况下温度的危害,很容易产生过烧情况,过烧具体表现为一切正常烧融整个过程被损坏,没有火焰溅出,对焊电总流量短路故障常见故障,顶锻后对焊毛刺凸起较髙,这产品的反射会减少,造成过烧的原因有: 由于工业设备上的原因使右轴杆的一切正常移动遭到危害,一切正常烧融整个过程遭受毁坏。不锈钢无缝管头尾两侧所有横剖面紧靠一起,给电总流量即造成短路故障常见故障;热轧带钢内螺纹有汽车机油,导电率不大好。  烧融速度和焊接工作标准电压调整不科学。烧融速度过快、焊接工作标准电压过低时,头尾两侧造成所有横剖面的不锈钢无缝管碰触,造成短路故障常见故障过烧;烧融速度很慢,焊接工作标准电压过高时,造成火焰时有时无溅出,断激烧融,不锈钢无缝管因过热而过烧。 顶锻整个过程完全通电总流量进行,没有断掉电总流量顶锻的整个过程時间,造成过烧。在对不锈钢无缝管进行焊接操作过程时造成的过烧,重要原因是受热時间过长造成的,因为管材的运用一定会经历焊接运用,因而大家在运用的状况下无须焊接的時间过长,停留久了便会危害管材的特点。




 将不锈钢管各自放置真空、Ar 和 N2 三种气氛中,在 1 380 ℃开展烧结 1 h。烧结以后的物理性能,在Ar气氛下开展烧结的不锈钢,其抗压强度、屈服强度及其拆断拉伸强度均比真空条件下烧结的不锈钢低。从图中也能够看得出在真空条件下烧结的不锈钢相对密度为 7. 72 g /cm3,在Ar气氛下烧结的不锈钢相对密度为 7. 61 g /cm3。  表明真空条件下有益于高密度化的开展,得到更高致相对密度的不锈钢; 并且历经真空烧结以后,不锈钢中氧含量降为 0. 22% ,具有了脱氨的功效,那样颗粒物表层的氧化铬等瓷器相也相对应降低,有益于烧结的高密度化,进而提高了不锈钢的各类物理性能。在 N2 气氛下烧结的316L不锈钢,其 抗 拉 强 度 为 803. 5 MPa,屈 服 强 度 为407. 2 MPa,均比真空条件下烧结的不锈钢抗压强度高。  这是由于在N2气氛下,316L不锈钢非常容易产生高频淬火反映,转化成强度较高的氮化铬,在烧结后迟缓制冷的全过程中,氮化铬在位错处进行析出,进而了不锈钢的抗压强度和屈服强度,经化学成分分析测到在 N2气氛下开展烧结后,N 成分为 0. 46% 。可是转化成的氮化铬比较严重减少了不锈钢的塑性变形,拆断拉伸强度由真空条件下的 52. 0% 降至 33. 7% 。


不锈钢管与管板连接头的连接是换热器制造的关键工序,有强度胀接、强度焊和胀焊结合三种连接方法,但经常采用不锈钢管与管板胀焊结合的连接方法。是先焊后胀还是先胀后焊,至今仍有争论。 1、先焊后胀工艺的优点及应用 换热器制造厂历来多采用先焊后胀工艺,而较少采用先胀后焊工艺。究其原因是与使用机械胀接法作为主要的胀管手段密切相关。因为在机械胀管过程中,存在着摩擦并产生大量的热必需用机油来润滑和冷却,油液渗浸进入胀接接头的缝隙,要彻底干净十分困难。夹缝中油水等杂物的存在,焊接时易于形成气体,而这些气体来不及逸出便存在于焊缝中。另一方面胀管区又往往堵塞了排气通道,增加了焊缝中生成气孔的可能性。采用先焊后胀工艺则可以避免上述不利因素,特别是对于钛材和某些有色金属,要求焊接的基本条件十分严格,不允许油水和铁离子污染,选择先焊后胀工艺更易保证焊缝质量。 2、先焊后胀工艺的缺点分析 ①机械胀接法存在着固有的缺点,各管之间长度不一,连接强度和紧密性不均;胀管接口的内表面产生硬化现象,给重复补胀带来困难;管与管板材料的胀接的相容性有一定的限制,如:钛管与碳钢的胀接、铝管与碳钢的胀接等均受到了限制;劳动生产率低,而且小管径或厚壁管的胀接较困难等。②管口环形焊道不均匀,由于不锈钢管与管板之间存在着0.2~0.5mm的装配间隙,而且总是偏心配置,加上不锈钢管与管板孔的加工偏差,造成每一个管口的环形焊道不均匀。对于薄壁管很容易焊穿。③存在一段长15mm的非胀管区,GB151-99规定胀管区与焊缝的距离为15mm,目的是为了避开胀管力对焊缝的破坏。此非胀管区内存留着气体,当换热器受热后其体积膨胀,产生强大的压力,可能对焊缝或胀接造成破坏。另外为了充分利用管板的设计厚度,管板厚度内的胀管区总是越长越好。长15mm的非胀管区,对于厚管板而言,消极效果不明显,但对于薄管板,则不可小视。④不锈钢管伸长损伤焊缝,机械胀管使管壁减薄,不锈钢管伸长,对焊缝损伤。⑤焊接时在管口处形成焊瘤,管口收缩和变形给以后的胀管作业带来困难。为了使管接头顺畅地进入管孔中,则有必要对管口焊接提出较高的要求。



1、化学性能:耐化学腐蚀和电化学腐蚀性能在钢材里面是 的,仅次于钛合金。 2、物理性能:耐热、耐高温、还耐低温甚至于耐超低温。 3、力学性能:根据不同的不锈钢管种类,力学性能各不相同,马氏体不锈钢管具有高的强度、硬度,适合于制造既耐蚀又需要高强度、高耐磨性的零件,如水轮机轴、不锈钢管刀具、不锈钢管轴承等,奥氏体不锈钢管塑性很好,强度不太高但是耐蚀性是不锈钢管中 的,适合于需要非常耐蚀而力学性能要求不高的场合,如化工厂、化肥厂、硫酸、盐酸生产厂家的设备用材等,当然也可以用于潜艇等军工行业,铁素体不锈钢管力学性能适中,强度不太高但是,耐氧化,适合于各种工业炉零件。 4、工艺性能:奥氏体不锈钢管工艺性能 ,由于塑性很好,可加工称为各种板、管等型材,适合于压力加工,马氏体不锈钢管由于硬度高工艺性能差一些。




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奥氏体不锈钢经过固溶处理来软化,一般将不锈钢管加热到 950~1150℃左右,保温一段时刻,使碳化物和各种合金元素充沛均匀地溶解于奥氏体中,然后快速淬水冷却,碳及其它合金元素来不及分出,取得纯奥氏体安排,称之为固溶处理  一.使钢管安排和成分均匀共同,这对质料特别重要,因为热轧线材各段的轧制温度和冷却速度不一样,构成安排结构不共同。 在高温下原子活动加重,σ 相溶解,化学成分趋于均匀,快速冷却后就取得均匀的单相安排  经过固溶处理,歪扭的晶格康复,伸长和破碎的晶粒从头结晶,内应力,钢管抗拉强度下降,伸长率上升。  因为冷加工构成碳化物分出,晶格缺点,使不锈钢耐蚀功能下降。固溶处理后钢管耐蚀功能康复到 状况 一般说来,合金元素品种多、含量高的商标,固溶温度要相应进步。特别是锰、钼、镍、硅含量高的钢,只要进步固溶温度,使其充沛溶解,才干到达软化作用。  但安稳化钢,如1Cr18Ni9Ti,固溶温度高时安稳化元素的碳化物充沛溶解于奥氏体中,在随后的冷却中会以Cr23C6 的形状在晶界分出,构成晶间腐蚀。为使安稳化元素的碳化物(TiC 和Nbc)不分化、不固溶,一般选用下限固溶温度。 不锈钢俗话说就是不容易生锈的钢,实践上有一部分的不锈钢,既含有不锈性,又含有耐酸性(耐蚀性)。不锈钢的不锈性和耐蚀性是因为它表面上富铬氧化膜(钝化膜)的构成。其间不锈性和耐蚀性是相对的。  试验证明,钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中,其耐蚀性就会随钢中铬含水量的添加而进步,则是成正比例的.当铬含量到达必定的百分比时,钢的耐蚀性就发作骤变,即从易生锈到不易生锈,从不耐蚀到耐腐蚀。




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