天津大口径无缝钢管厂
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 厚壁钢管:把钢管外径和壁厚之比小于20的钢管称为厚壁钢管。  主要用做石油地质钻探管、石油化工用的裂化管、锅炉管、轴承管以及汽车、拖拉机、航空用高精度结构管等。  厚壁钢管的制造工艺 1.热轧(挤压无缝钢管):圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径(或减径)→冷却→矫直 →水压试验(或探伤)→标记→入库   厚壁钢管和薄壁钢管的最大区别在于钢管壁的厚度,一般说来,薄壁钢管都是冷拔技术,而厚壁钢管一般使用热拔技术,如果是用度量单位来区分的话,那么,一般认为,壁厚/管径等于0.02是厚壁钢管和薄壁钢管的分水岭,壁厚/管径小于0.02的是薄壁钢管,大于的是厚壁钢管,在用途上来说,薄壁钢管多用于管道上。而厚壁钢管多应用于空心零件的坏料。承压以及重要管道上使用。 厚壁钢管生产分类——热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管    1.结构用无缝钢管(GB/T8162-1999)是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。    2.流体输送用无缝钢管(GB/T8163-1999)是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。    3.低中压锅炉用无缝钢管(GB3087-1999)是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔(轧)无缝钢管。    4.高压锅炉用无缝钢管(GB5310-1995)是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈耐热钢无缝钢管。    5.化肥设备用高压无缝钢管(GB6479-2000)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。    6.石油裂化用无缝钢管(GB9948-88)是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝钢管。    7.地质钻探用钢管(YB235-70)是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管,按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。    8.金刚石岩芯钻探用无缝钢管(GB3423-82)是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。    9.石油钻探管(YB528-65)是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种,车丝管用接头联结,不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。    10.船舶用碳钢无缝钢管(GB5213-85)是制造船舶I级耐压管系、Ⅱ级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450℃,合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450℃。    11.汽车半轴套管用无缝钢管(GB3088-82)是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。    12.柴油机用高压油管(GB3093-86)是制造柴油机喷射系统高压管用的冷拔无缝钢管。    13.液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管(GB8713-88)是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧3087小无缝钢管。    14.冷拔或冷轧3087小无缝钢管(GB3639-83)是用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的冷拔或冷轧3087小无缝钢管。选用3087小无缝钢管制造机械结构或液压设备等,可以大大节约机械加工工时,提高材料利用率,同时有利于提高产品质量。    15.结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。    16.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-1994)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。    17.异型无缝钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管的总称。按钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚异型无缝钢管(代号为D)、不等壁厚异型无缝钢管(代号为BD)、变直径异型无缝钢管(代号为BJ)。异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和圆管相比,异型管一般都有较大的惯性矩和截面模数,有较大的抗弯抗扭能力,可以大大减轻结构重量,节约钢材。
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钢材的力学性能表
双击自动滚屏 发布者:无缝钢管 发布时间:2010/3/30 阅读:1592次 【字体:

钢材的主要机械性能(也叫力学性能)通常是指钢材在标准条件下均匀拉伸.冷弯和冲击等.

单独用途下所显示的各种机械性能。钢材通常有五大主要的机械性能指标:
    通过一次拉伸检验可得到抗拉强度,伸长率和屈服点三项基本性能;
    通过冷弯检验可得到钢材的冷弯性能;
    通过冲击韧性检验可得到冲击韧性。

    1.屈服点(σs)
   钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。
   设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点σs =Ps/Fo(MPa),MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:帕斯卡=N/m2)

   
2.屈服强度(σ0.2)
   有的金属材质的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材质的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2 。

   
3.抗拉强度(σb)
   材质在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最高应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。
   设Pb为材质被拉断前达到的最高拉力,Fo为试样截面面积,则抗拉强度σb= Pb/Fo (MPa)。

   
4.伸长率(δs)
   材质在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。

   
5.屈强比(σs/σb)
   钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般WCB屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。

    6.硬度
   硬度表示材质抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材质的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
    ⑴布氏硬度(HB)
   以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(通径一般为10mm)的淬硬钢球压入材质表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
    ⑵洛氏硬度(HR)
   当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度检验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或通径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材质表面,由压痕的深度求出材质的硬度。根据检验材质硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
    HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材质(如硬质合金等)。
   HRB:是采用100kg载荷和通径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材质(如退火钢、铸铁等)。
    HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材质(如淬火钢等)。
    ⑶维氏硬度(HV)
   以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材质表面,用材质压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)

脆性:用于描述材质在未施加明显外力以及没有明显变形的情况下发生断裂的性能。

耐压强力:施加于材质上使其长度变短,截面积变大的外力,与拉伸强力相对应。

传导性:材质传输热能或者电能的速度。

蠕变:材质在压力条件下产生缓慢的变形量。

延展性:是金属受外力变形,当外力消除之后又恢复其原有形状的一中性质。

疲劳强度:材质承受重复用途外力的能力。

燃烧点:金属或其蒸气开始燃烧的最低温度点。

吸湿:易于吸收并且保持水分的金属。

冲击强度:金属吸收突然撞击能量的能力。

柔韧性:在压力条件下材质容易发生永久性变形而不断裂的能力。

可塑性:材质在较低压力条件下容易发生永久性变形的能力。

多孔性:材质内部空隙的体积占据材质整体体积的比率。

切变强度:两股方向相反的外力同时施加于材质表面,使其中一部分与另一部分相互滑移,材质发生断裂时的外力大小即为该材质的切变强度。

比重:一定体积材质的质量与相同体积四摄氏度的水的质量之比。

比热:加热1克某种金属使其温度升高一摄氏度所需要的能量。

硬挺性:材质承受变形的能力,以压力与变形位移为平定基础。

静强度:材质承受导致变形的外加应力的能力。

应力:拉伸应力,压缩应力以及剪切应力都是外部施加于材质,导致材质断裂的用途力。

拉伸强度:材质被拉伸所能承受的最高用途力。与压缩强度对应。

热胀率:温度变化与材质规格变化之间的比率。

韧性:材质吸收冲击能量而不断裂的能力。


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