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      精密异型管在生产中常常会添加一些合金元素,而这合金元素具体在这异型管中可以起到怎样的作用呢?下面我们一起了解下吧。合金元素在异型管中起到一下这些作用:1、形成合金固溶体,凡是溶入铁素体的合金元素均起固溶强化作用,使钢的强度和硬度提高、韧性降低。2、形成合金碳化物,碳化物的稳定性越高,热处理加热时,碳化物的溶解及奥氏体的均匀化越困难。同样异型管在冷却及回火过程中碳化物的析出及其聚集长大也越困难。3、影响奥氏体形成速度,Cr、Mo、W、V、Ti、Nb、Zr等强碳化物形成元素与C的亲和力强,形成难溶于奥氏体的合金碳化物,显著阻碍C的扩散,大大减慢奥氏体形成速度。为了加速碳化物的溶解和奥氏体成分的均匀化,必须提高加热温度并保温更长时间。Co、Ni等部分非碳化物形成元素能增大C的扩散速度,使奥氏体形成速度加快。4、提高回火稳定性,回火稳定性,即淬火钢在回火时硬度下降快慢的性质。合金元素可以推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转变,即异型管在较高温度才开始分解和转变。另外可以提高铁素体的再结晶温度。提高回火稳定性作用较强的合金元素有:V、Si、Mo、W、Ni、Co等。5、增大回火脆性,回火脆性是指在某些温度区间回火时,钢的硬度显著下降的现象,方法有快冷或加入Mo或W元素。合金钢的强化机制:1.合金F的固溶强化;2.M位错强化;3.细晶强化;4.弥散强化。6、影响奥氏体晶粒大小,除Co、Ni以外,绝大多数合金元素,特别是强碳化物形成元素由于形成异型管合金渗碳体和特殊碳化物,更难溶入奥氏体中,并且阻碍奥氏体晶界的移动和奥氏体晶粒的长大,起到细化晶粒的作用。7、产生二次硬化,二次硬化指淬火钢在回火时随着回火温度的升高,硬度不下降反而升高的现象。异型管产生二次硬化的原因是残余奥氏体的转变:Mn、Mo、W、Cr、Ni、V、Co、V、Mo、W、Cr、Ni、Co。Co仅在高含量并有其他合金元素存在时,由于能产生弥散分部的金属间化合物才有效。




        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。



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