表面划伤又称擦伤、刮伤、划痕。是方管表面轴线方向出现的单条或多条平行的直线形机械损伤。目视或在放大镜下观看可见沟底。由于划伤的温度不同,沟痕会呈现不同的颜色。因此可以用来判断产生划伤缺陷的大概工序位置。
一般高温状态下形成的划伤,整个沟痕均被氧化;在蓝脆温度区形成的划伤,其沟痕呈蓝色;低温划伤时沟痕现铁基体亮白色。铁皮其深度目视能见几毫米,长度自几毫米至几米以上,宽度也不等,多数的划伤沟痕的都是等宽的,断续地出现于钢材的局部或全长。在显微镜下,划伤的沟槽底部光滑,沟槽边部和底部基本没有脱碳现象。一般车削用钢管,当划伤的深度不超过规定的公差之半时,一般不影响使用。
明显的划伤对拉拔用钢管有一定的影响。在冷拉拔过程中,表面的划伤沟痕,会恶化圆钢和拉拔磨具之间的润滑状态,使拉拔后方矩管表面损坏加剧,严重的可导致拉拔模具的损坏。对于冷镦用的钢管,划伤是不允许出现得缺陷之一。在冷镦过程中,由于划伤造成的表面损坏和应力集中,将直接造成冷镦开裂,出现废品。
在高温区可能产生划伤位置和工序是:由于导卫装置加工不良,安装偏斜,磨损严重,或粘有氧化铁皮而造成的划伤;活套、跑槽等因安装、加工因素形成粗糙表面或突起,使轧件跳套时被划伤;在中温或低温区可能形成的划伤的位置和工序是:钢材在生产运输过程中与粗糙的辊道、地板、冷床等设备接触等。
凡能在形成划伤的地点和工序,常会出现火花或尖利声响,并可找到残留的丝状金属物。据此可找出产生方矩管擦伤的位置,天津无缝管价格,再根据具体情况进行处理。
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无缝焊接技术在方矩管焊接中表现出了的性能,提高了管件的精度、光洁度,克服了在焊接过程中出现有缝而影响美观的缺点。它可以有效地消除管件的焊缝、交接线和分型线。
(一)在以往生产中,冷却管线布置在方矩管表面附近,表面光洁度总是不太均匀。而在一些比较新的工艺中,通过将模芯和模腔冷却管线的水流设置在注射区域附近,可以使生产的方矩管质量得到较好的保证;
(二)无缝焊接技术的出现使通道设计的多种变化和采用多面体立式加工中心铣削加工成为可能。在实际模压成形过程中,通道设计的变化可以帮助控制方矩管加热和冷却的佳温度变化;
(三)应用无缝焊接技术不会使方矩管发生翘曲和变形,对模腔与模芯侧面模具的匹配也不会造成任何问题。由于工件可以倾斜,避免了只使用球铣刀进行端面加工,延长了铣刀的使用寿命;
(四)采用无缝焊接技术,不仅可以帮助消除模具焊缝,还相应地提高了方矩管的精度、光洁度和外观可观性;
(五)通过对重要的中径渗透室进行铣削加工,可以使温度波动保持在60℃之内。这些渗透室在模腔后面被铣削加工,形状与模腔一致,可以作为高压蒸汽和冷却水的通道,能起到模腔表面的导热作用,使温度分布更加均匀,从而保持温度的变化,控制温度的波动速度;
(六)无缝焊接技术在生产中实施了控制,缩短了加工周期。由于该项工艺生产的产品具有出色的表面光洁度,因此不需要采用二次喷镀和退火,也就避免了因二次收缩而造成的方矩管尺寸变化;
(七)按照新技术的工艺要求,加工类似网状的模芯和模腔时,为了避免其移动和二次装夹,使用机床的第四轴铣削加工,这样可以提高公差尺寸精度。板上的翅片以及水室冷却管线也得到更广泛的应用,进一步提高了方矩管质量和无缝焊接的光洁度。
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大口径方矩管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成。一般来说,冷却速度愈快方矩管含碳量和合金成分愈高。冷却过程中在热应力作用下产生的不均匀塑性变形愈大,形成的残余应力就愈大。另一方面钢材在热处理过程中由于组织的变化即奥氏体向马氏体转变时,因比容的增大会伴随工件体积的膨胀,工件各部位先后相变,造成体积长大不一致而产生组织应力。组织应力变化的终结果是表层受拉应力,心部受压应力,恰好与热应力相反。
对于大口径方矩管的冷却,我们就简单介绍下面三种冷床:
(一)螺旋式冷床
这种冷床是靠螺旋杆上的螺旋线推动冷床上的大口径方矩管向前移动进行冷却的。随着螺旋杆的转动,大口径方矩管除了向前的推力外,还受到一个侧向推力,因而一边前进一边横移,只是向前进;
(二)步进式冷床
这种冷床是由步进梁和固定梁组成的。被冷却大口径方矩管由步进梁托起,向前移动一定距离后再放人固定梁的齿沟中。适当调整齿条的行程,可使大口径方矩管每步进一下就滚动两次,达到矫直大口径方矩管的作用。目前新建的轧管机组,几乎都采用步进齿条式冷床;
(三)链式冷床
过去多采用结构简单的链式冷床,其结构简单、造价低。但因其易产生链条错位而使大口径方矩管弯曲,以及从输人辊道至冷床人口处不能自由收集大口径方矩管,故现已很少采用。
三种冷床相较,螺旋式冷床矫直作用好,比齿条式冷床轻,但安装精度高。同时螺旋杆与方矩管之间易产生滑动,形成外表滑伤和压痕,个别实用于冷却较小直径的方矩管。两者均可保障方矩管冷却后的曲折度在±1.6mm/m的范畴内,前者的特点是构造复杂,而后者是钢管在螺旋后退中不存在滑动。
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