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广州精密钢管 广州精密钢管厂家 广州精密钢管价格 东莞市华钢金属材料有限公司生产的精密钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管材料。由于精密钢管内外壁无氧化层、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点,所以主要用来生产气动或液压 元件的产品,如气缸或油缸,可以是无缝管,也有焊接管。精密钢管高尺寸精度高、管内外表面光洁度,钢管热处理后内外表面均无氧化膜,钢管扩口、压扁无裂痕、冷弯不变形,并能承受高压,能作各种复杂变形及机械深加工处理。供应广州精密钢管 广州精密钢管厂家 广州精密钢管价格 精密钢管定制等服务。

东莞华钢精密钢管广泛用于汽车、摩托车、电动车、石化、电力、船只、航天、轴承、气动元件、中低压锅炉无缝钢管等范畴,也可适用于钢筋套筒、轴承、液压、机械加工等领域!


 



精密钢管的生产流程和普通的无缝管一样,就是多了道***酸洗冷轧的程序。

精密钢管工艺流程

管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗钝化——修磨——润滑风干——冷轧——去油——切头——检验——标识——成品包装





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精密无缝钢管是一种通过冷轧或冷拔处理后的高精密的钢管;全称:冷轧或冷拔精密无缝钢管。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点,所以主要用来生产气动或液压 元件的产品,如气缸或油缸,都是用无缝管。精密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。

埋弧焊钢管及其标准分类:承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5036-83)主要用于输送石油、天然气的管线;承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY5038-83),用高频搭接焊法焊接的,用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强,塑性好,便于焊接和加工成型;一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5037-83),采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管

  现在埋弧焊钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000(部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)、GB/T9711.1-1997(国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件部分:A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管))、API-5L(美国石油协会、也叫管线钢管;其中分为PSL1和PSL2两个级别)、SY/T5040-92(桩用螺旋缝埋弧焊钢管)



二辊斜轧穿孔(two skew-roll piercing process)

在由两个同向旋转且辊轴交叉倾斜的轧辊、两块导板(或导盘)以及顶头构成的孔型中把实心管坯穿轧成空心毛管的工序(见管坯穿孔)。1884年由德国曼内斯曼(R.&M.Mannesmann)兄弟发明。他们在锻道圆坯的实践中发现,圆坯在边旋转边压缩的过程中,中心会出现破裂,形成不规则的小孔——孔腔(cavity),由此得到启发,设想用二辊斜轧法来生产无缝管。开始采取无顶头斜轧,获得的管子内孔很小且很粗糙,不能应用,后来改为加顶头斜轧获得了成功。后人又对导向工具、轧辊形状和数量等做了改进,相继出现了带导盘的二辊斜轧穿孔、三辊斜轧穿孔、菌式穿孔机穿孔以及盘式穿孔机穿孔等。

二辊斜轧穿孔机的变形区大致可分为4个区域(见图)。I区主要作用是为穿孔做准备和顺利地实现一、二次咬入(见斜轧穿孔原理)。由于轧辊入口锥表面有锥度,沿穿孔方向(轴向)前进的管坯逐渐在径向受压缩,被压缩部分的金属一部分向横向(导板方向)流动,使坯料断面由圆形变成椭圆形,而表层金属向轴向延伸,因此在坯料前端会形成一个喇叭口状的凹陷,此凹陷和定心孔一起***了穿孔时顶头鼻部对准坯料中心,以减小毛管前端的壁厚不均。

 

Ⅱ区为穿孔区。主要作用是穿孔,即使实心坯变成空心的毛管。该区从金属与顶头相遇开始到与顶头圆锥带始端接触为止,主要是压缩壁厚,被压缩的金属向横向和纵向流动,但横向流动受到导板的限制,所以纵向延伸变形是主要的。在穿孔机上穿孔毛管可有很大的延伸系数,到5以上,这是斜轧穿孔的特点。

Ⅲ区为展轧区。该区顶头母线和轧辊母线近似平行,主要作用是展轧(均整)管壁,改善管壁的尺寸精度和内外表面质量。

Ⅳ区为转圆区。该区的作用是靠轧辊旋转加工把椭圆形的轧件转圆。该区长度很短,变形属塑性弯曲变形。

超声波振动拔管(tube drawing with ultrasonic vibration)

在对拔管模或芯棒或同时对两者施加超声波振动的条件下进行的管材冷拔。超声波振动拔管原理是将高频电谐振通过换能器转换成机械振动,并将振动能量通过聚能器传播到变形区中,改变金属变形的性质和应力状态,系统框图如图l。实用的振动外模的声传递系统如图2。采用这一传声系统是为了换模方便和不增加锤头长度。振动芯棒的声传递系统如图3。

图1超声波振动拔管系统框图

 

图2实用声波传递系统

1一外模;2一外套;3固***;4聚能器;5一振子

图3拔制内凸筋管时超声振动芯棒系统

1、2、3-换能器;4、5、6-聚能器;7-压力轴承8-拉杆;9-芯棒;10-外模;11-管料

换能器部件之一的振子是采用镍片叠合而成的。利用磁性材料在外磁场作用下产生微小宏观变形在单方向伸长和缩短,也可能产生体积收缩或膨胀(磁致伸缩效应),将高频电谐振变为机械振动。处于工作状态的磁致伸缩换能器的等效电路如图4。图中左侧虚线框内是超声波发生器的输出等效电路,由高频正弦激励电源e’和内阻抗乏z’组成;右侧虚线框内是换能器的等效电路,z1’、z2’分别为钳定阻抗和动态阻抗。

图4等效电路

换能器中流过的电流是激励电流I和极化电流I0之和。I0是直流电源e提供的恒定常量,激励电流I是正弦交变量。电抗器Lc对I0的阻力很小,而对I的阻力很大,耦合电容C只允许I通过,而不允许I0通过,所以换能器中流过的电流是I和I0。I0在换能器铁芯内产生极化磁场,I产生激励磁场。聚能器为一圆锥体,其长度按振幅分布使端点具有的振幅和最小的应力(图5)。

图5在聚能器上应力和振幅分布

1-应力;2-振幅

应用超声波振动拔管的效果有:可降低拔制力,增加道次变形量,改善产品表面质量,减少空拔管内残余应力;可降低对润滑剂的要求,提高工具寿命,减少断头和废品(提高成材率);可加工难变形材料以及降低能耗等。

研究者对振动效果的机理提出3种见解:

(1)体积效应,指吸收超声波能量,改变组织状态,导致金属的变形抗力降低和塑性加工性能的改善。

(2)表面效应,指改变拉拔中金属与工具间摩擦状态,减少外摩擦阻抗,使接触面分离,表面发热,有利于润滑剂吸入和排出,有净化表面作用以及摩擦力换向等。

(3)旋锻效应,指金属上作用有一个高频的交变应力,可降低变形抗力。

不锈钢管生产(production of stainless steel tube)

通常称耐大气、蒸汽和水等弱腐蚀性介质腐蚀的钢为不锈钢,称耐酸、碱、盐等化学侵蚀性介质腐蚀的钢为耐酸钢。不锈钢和耐酸钢的总称是不锈耐酸钢,简称为不锈钢。铬是主要合金元素,此外常加入镍、钼、钛、铌、钼等。不锈钢管的材质主要有奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、双相不锈钢和沉淀硬化型不锈钢。不锈钢管广泛用于石油、化工、造纸、化肥、汽车、飞机、电站、装璜等领域。

不锈钢无缝管的生产方法可以是热轧、热挤压、冷轧和冷拔。近年来由于连铸连轧技术的进步以及各种焊接新技术和无损检测技术的应用,不锈钢焊管的质量不断提高,可以在各使用领域内部分替代不锈钢无缝管,且价格比无缝管约低20%。当前工业应用的不锈钢管中焊管和无缝管各占50%。

不锈钢无缝管的生产特点

(1)塑性。马氏体不锈钢在高温下为单一的奥氏体组织时穿孔没有困难,但当存在双相组织时穿孔性能有所降低。管坯加热温度一般为1130~1160℃(中心温度),炉尾处温度应小于900℃,终轧温度应高于临界点转变温度,低碳的不低于850℃,高碳的不超过925℃。马氏体不锈钢随着含碳量的增加,钢的强度和硬度提高,塑性降低,冷拔时应尽量采用衬芯棒拔制,因空拔后容易爆裂。

奥氏体不锈钢的高温塑性同残留的α相有关。一般塑性随着α相的增多而降低。除α相外,在奥氏体不锈钢中还存在其他残余相,如各种形式的碳化物、金属间化合物等。这些多余的相对不锈钢的塑性都有影响,影响的程度决定于它们的数量及状态。加热时多余相呈网状分布在晶界上,将***恶化金属的塑性。奥氏体不锈钢高温下塑性低,变形抗力(见金属变形抗力)大,采用斜轧穿孔(见二辊斜轧穿孔)时应特别注意选取合理变形参数和温度参数。奥氏体不锈钢经过固溶处理(常采用轧后余热淬水)后呈单相奥氏体组织,其特点是σb较高,但σs低,延伸性和韧性都大,冷变形的性能好,因此可取较大的道次变形量。但冷变形时加工硬化很大,故继续加工性能差。

铁素体不锈钢为单一相组织,没有临界转变点(相变),因此管坯加热时间长和温度高时晶粒长大严重,导致钢的塑性***下降。管坯加热温度在1000~1060℃。在这个温度范围内钢有良好的塑性(穿孔性能)。冷拔锤头前的加热温度为700~850℃,加热时要防止渗碳,锤头后进行水淬。由于铁素体铬不锈钢有室温脆性,冷加工性能较差,冷拔时容易开裂和拔断,因此在具有一定温度条件下拔制(见管材温拔),起拔速度也不宜过大。冷轧铁素体不锈钢管时,管料轧制时变形程度不大于40%~48%。在以后道次中(经表面准备和热处理后),根据晶粒细化程度,变形程度可增大到55%'~65%。为避免钢管在轧制时产生裂纹,轧制时管子的温升是有利的,因此,在多数情况下轧制这类钢管时不用乳化液冷却工具和金属。

(2)变形抗力。奥氏体和马氏体不锈钢都具有较高的变形抗力,加工硬化倾向大,且高温下再结晶速度慢,因而冷轧这类钢时要特别注意设备和电机能力。铁素体或半铁素体的低碳不锈钢和一般碳钢有相同的变形抗力。

(3)宽展。不锈钢的宽展(横变形)较大,马氏体不锈钢宽展为碳钢的1.3倍;奥氏体不锈钢为1.35~1.5倍,铁素体不锈钢为1.55~1.6倍。因此斜轧穿孔时要注意控制横变形,应取较小的椭圆度。冷、热轧管的孔型椭圆度要大些,并应取小的道次变形量,以免出耳子等,在无张力减径(见管材无张力减径)时不锈钢管的壁增厚较大,同时减径机的孔型椭圆度要取大一些。

(4)对应力的敏感性。铁素体不锈钢具有常温脆性,冷加工对应力的敏感性大,热轧时应力的敏感性小,轧后可水淬。马氏体不锈钢对裂纹的敏感性较大,热轧后冷却不能过快,一般采取堆冷。奥氏体不锈钢对裂纹的敏感性小,热轧后可水淬。

(5)导热性。不锈钢的低温导热性都较差,而线膨胀系数则比碳钢大。为***加热质量应采取低温(<800℃)慢速加热。<>

(6)抗氧化性。由于不锈钢具有抗氧化性,故加热对生成的氧化铁皮是较少的。但氧化铁皮中含有铬、镍氧化物且很致密,冷加工时酸洗较为困难。常用HF+HNO3进行酸洗或用碱一酸复合酸洗。

(7)粘结倾向。铁素体、奥氏体一铁素体和奥氏体的不锈钢轧制时易粘辊,使钢管表面质量降低。热轧成品轧机(如定减径机)用铸铁辊可以减少粘辊现象。另外合理地使用冷却水冷却轧辊也很重要。

不锈钢焊管的生产特点 φ219mm以下不锈钢焊管采用连续辊式成形基本上与高频直缝焊管相似φ219mm以上采用压力成形(UOE)或螺旋焊接(见螺旋焊管)。φ4.76mm以下采用焊后拉拔法生产毛细管。焊接方法有高频焊、钨电极惰性气体保护焊(TIG或称氩弧焊)、激光焊、电子束焊等。高频焊不能***焊缝的焊接质量,但焊接速度较高,适合于生产一般结构用及装饰用不锈钢焊管。而绝大多数不锈钢焊管生产采用氩弧焊或氩弧焊与等离子焊结合的组合焊。装饰用不锈钢焊管要求表面磨抛处理。化工机械、锅炉热交换器用不锈钢焊管要求平整内焊刺。焊缝组织经固溶处理并需装备焊缝质量监控及无损检测系统。氩弧焊不锈钢焊管生产工艺流程如下:

板卷纵剪一带钢一开卷一矫平一切头尾对焊一活套一成形一氩弧焊接一去外焊刺一(去内焊刺)一冷却一定径一涡流探伤一飞锯切断

切断后的不锈钢焊管根据产品用途又分以下3种情况:

(1)不需要热处理和拉拔的焊管经矫直一平头一水压一检查一包装一入库;(2)需要热处理的焊管经脱脂一光亮热处理一矫直一超声波探伤一平头一水压一检查一包装一入库;(3)需要拉拔的焊管经脱脂一锻尖一退火一矫直一酸洗一润滑一拉拔一切头一脱脂一光亮退火一精整一检查一包装一入库;

不锈钢焊管新技术有,应用多个电极(一般有3个电极)的多炬焊,也可以是氩弧焊与等离子焊的组合。多炬焊适用于壁厚大于2mm的焊管,焊接速度比单炬高3~4倍,焊接质量也得以改善。此外,在氩中添加5%~10%的氢,再采用高频脉冲焊接电源,可提高焊接速度;为***焊接质量采用了焊炬对焊缝的自动跟踪装置、电弧电压自动控制系统(AVC)、计算机控制焊接过程等。清除内焊刺的方法有:(1)内壁气托技术,内壁充以一定压力的惰性气体来托住熔融的液滴,不使其下垂,从而不形成焊刺;(2)内壁锤击技术,用于φ30mm以下管材;(3)内壁辊压技术,适用于φ50mm以上焊管;装饰管要配备高效率的磨抛设备,以提高不锈焊管的表面的光洁程度。

带材成形孔型设计(roll counter design of strip roll forming)

确定带材在辊式成形机上的成形方法,并逐架设定其横向变形及相应的孔型形状(见辊式成形),以求最终获得规定形状和尺寸的管筒。

孔型设计的基本内容和要求基本内容是:确定变形区长度;选择成形方法;合理分配各架的变形量及孔型形状和尺寸。应满足的要求是:(1)带材边缘与中心的延伸差最小,防止产生波纹或鼓包;(2)带材在孔型中成形稳定;(3)孔型磨损小而均匀;(4)能量消耗小;(5)焊管的形状尺寸、表面质量符合标准要求;(6)轧辊加工方便。

孔型设计的方法 常见的有以下3种:边缘弯曲法、圆周弯曲法和综合弯曲法。

(1)边缘弯曲法(图a)。变形从带材边部开始,逐渐向中心弯曲,最终进入上辊槽底带有导向环的闭口孔型,渐成管筒.成型过程中弯曲恒定.

 

 


 

 

    常用的管坯弯曲变形法

 

边缘弯曲法的特点是:(1)成形过程中管坯运行稳定。管坯边缘与中心的延伸差小,成形质量好;轧辊分片组成,换辊方便,加工容易,中间平辊部分可共用;(4)架就开始侧边弯曲变形,管坯咬入困难.

边缘弯曲法孔型设计适用于直径大于200mm及低塑性高强度钢管的成形。对薄壁管能有效地防止在焊缝附近产生波纹,对厚壁管可以减少边缘回弹,焊接质量高.

圆周弯曲法(图b)。在每架成形机上管坯全宽同时以不同的曲率半径进行弯曲变形。曲率半径按变形均匀分配配原则逐架递减。管坯边缘与曲率半径中心连线的夹角叫中心角。中心角小于180时上下全宽接触变形。中心角大于180和小于270时,上辊与管坯中段,下辊与管坯全宽接触变形.中心角大于270.后,管坯进入上辊带导向环的闭口孔型,渐成管筒.

弯曲法的特点是:(1)变形均匀;(2)孔型有一定的共用性,同一孔型可生产几种规格的管材;(3)轧辊孔型加工简单;(4)成形过程中管坯边缘与中部的延伸差稍大于边缘弯曲法,生产薄壁管时焊缝区易产生波纹;(5)生产厚壁管时因边缘部变形不足焊缝处易成桃树型;(6)成形不稳,带材易跑偏、扭丢,但如采用立辊导向轧边基本可以克服。

综合弯曲法(图c)。又称双半径孔型设计法。先以挤压孔型的半径(r)为半径,将管坯边缘弯曲到一定变形角,在以后的成形过程中此r值不变;然后对管坯的中间部分按圆周变形法继续弯曲成形,直至形成圆筒。此法吸收了边缘变形法与圆周变形法的优点,主要特点是:(1)变形较均匀;(2)成型过程中管坯运行稳定;(3)边缘相对中心的延伸差小,成型质量较好;(4)成形辊的共用性差,轧辊孔型加工较复杂.

成形底线: (1)管坯生产过程中,延纵轴逐渐上升;(2)水平法,成形过程中底线保水持平;(3)下山法,成形过程中底线逐渐下降:或开口孔形部分底线下降,而闭口孔型部分底线保持水平;(4)边缘水平法,管坯的边缘线在成形过程中保持水平。实际上是成形底线更陡的下山法。

成形底线的形式对管坯成形时的纵向变形有***影响.以下山法成形时管坯边缘与中心部分的延伸差最小,成形质量。所以双半径孔型设计和下山法成形底线的设计原则,被视为是带材辊式连续成形的主要发展方向。


镀锌钢管(galvanized pipe)

表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力,延长使用寿命。镀锌管的用途很广,除作输水、煤气、油等一般低压力流体的管线管外,还用作石油工业特别是海洋油田的油井管、输油管,化工焦化设备的油加热器、冷凝冷却器、煤馏洗油交换器用管,以及栈桥管桩、矿山坑道的支撑架用管等。

钢管的镀锌方法      有热镀锌和电镀锌两大类。热镀锌有湿法、干法、铅锌法、氧化还原法等,其工艺流程如图所示。

不同热镀锌方法的主要区别在钢管酸浸清洗后,用什么方法活化管体表面提高镀锌质量。现生产中主要采用干法和氧化还原法,其特点见表。

电镀锌的锌层表面十分光滑致密、组织均匀;具有良好的力学性能和抗腐蚀能力;锌耗比热镀锌低60%~75%。电镀锌在技术上有一定的复杂性,但对单面镀层,内外表面镀层厚度不同的双面镀层,以及薄壁管镀锌等皆须采用此法。

锌层材料的发展      为满足日益提高的各种使用条件要求,延长镀锌钢管的使用寿命,锌层材料正在不断发展。主要新镀层有:(1)铁一锌合金化镀层。即钢管镀锌后再进行热处理。如在500~550℃进行扩散退火10~15min,这样可使镀锌管在油田中的使用寿命延长近9倍;(2)多元或含有微量合金元素的镀锌层。如加入适量的镍可使耐腐蚀能力比纯电镀锌管提高10倍以上;(3)复合镀层。即按使用条件需要,在钢管镀锌层上再涂以适当的有机材料,使得在耐腐蚀、耐高温、耐严寒、耐磨损、耐冲击及增加弹性等方面,能进一步满足其中一项或几项更高的要求。如采用彩色涂层,还有装饰和标志的效果。







东莞市华钢金属材料有限公司成立于2008年,公司位于珠江东岸的东莞市道滘镇,是一家集设计、生产制造、销售于一体的专业精密钢管配套企业。公司自成立以来,以市场为导向,以技术创新为依托,不断健全产品结构,提高生产能力,改良生产工艺,通过自主设计开发出4大系列近千款精密管材产品,产品广泛应用于汽车、健身器材、医疗器械、办公机器,电机马达,五金配件,自行车,摩托车,滑板车等行业产品。

 公司拥有5000平米的现代化厂房,各种生产、检测设备100多台套,年产能近万吨。公司拥有完备的质量保障体系,产品可满足国标(GB)、德标(DIN)、日标(JIS)、美标(ASTM)等***要求,同时也可定制各种非标及异形金属管材,以满足不同市场需求。

“立足创新、专注质量、诚信服务、真诚合作、共同发展”是公司始终如一的追求,为客户提供、安全、可靠、优质的产品和服务是公司永恒的方针,我们将不断超越自我,追求***,力求为客户创造更大的价值。

  本厂坚持“质量为本、信誉、价格合理”的经营方针,更好的为广大新老客户服务,互惠互利共同发展,24小时业务咨询电话:吴杰15989908249,QQ2942186473。

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