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厚壁无缝钢管比较常见的退火工艺 1、完全退火。用于对铸造、锻造和焊接后力学性能较差的中低碳钢粗大过热组织进行细化。将工件进行加热到铁素体全部社会转变为奥氏体的温度通过以上30~50℃,保温工作一段发展时间,然后随炉缓慢冷却,在冷却系统过程中奥氏体再次开始发生经济转变,即可使钢的组织变细。 2、球化退火。用于降低工具钢和轴承钢锻造后的高硬度。将工件进行加热到钢开始发展形成一个奥氏体的温度通过以上20~40℃,保温后缓慢以及冷却,在冷却系统过程中珠光体中的片层状渗碳体变为球状,从而降低了材料硬度。 3、等温退火。用于降低一些高镍、高铬合金结构钢的高硬度,用于切削。一般可以先以发展较快增长速度进行冷却到奥氏体较不稳定的温度,保温适当使用时间,奥氏体转变为托氏体或索氏体,硬度即可通过降低。 4、重结晶退火。用于金属线材在冷拔冷轧过程中的硬化现象(硬度增加、塑性降低)。加热温度进行一般为钢开始发展形成奥氏体的温度以下50~150℃ ,只有通过这样我们才能有效加工硬化效应使金属软化。 5、石墨化退火。用于将含有大量渗碳体的铸铁换成具有良好塑性的可锻铸铁。工艺进行操作是将铸件材料加热到950℃左右,保温具有一定工作时间后适当提高冷却,使渗碳体分解形成团絮状石墨。 6、扩散退火。它可以使合金铸件的化学成分均匀化,提高合金铸件的性能。方法是在不发生熔化的前提下,将铸件进行加热到尽可能高的温度,并长时间使用保温,待合金中各种文化元素通过扩散发展趋于稳定均匀分布后缓冷。 7、应力退火铸钢件和焊缝中的内应力。
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无缝钢管是生产和生活中重要的钢管类型,是钢管中坚固耐用的重要钢材。无缝钢管在使用中也会遇到弯曲变形。当无缝钢管弯曲变形时,只要能矫正,无缝钢管就可以继续使用,否则无缝钢管会影响使用。无缝钢管的弯曲度也可以控制,应从以下几个方面进行控制: 可从以下几个方面控制无缝钢管淬火时的弯曲度: (1)采用先外喷后内喷的分步进行冷却系统工艺。由于无缝钢管的内部喷水从无缝钢管的一端流向另一端,无缝钢管两端的冷却速度不同,导致无缝钢管弯曲。因此,可采用外部喷水冷却,使无缝钢管表面首先可以发生发展组织结构变化,然后通过采用公司内部喷水冷却方式方法,避免无缝钢管弯曲畸变,内部喷水比外部喷迟2~10s。 (2)减少旋转轮上无缝钢管的悬挂端长度。通过合理布置旋转轮和控制无缝钢管长度,使无缝钢管端部悬浮量控制在600mm 以内,可有效降低无缝钢管端部淬火时的离心力和弯曲度。 (3)合理有效控制进行旋转轮转速。 (4)控制水淬转轮中心。旋转轮进行中心存在偏差对无缝钢管淬火时弯曲度有较大发展影响。研究表明,转轮中心距应控制在0 ~ 5mm。 (5)控制企业内外喷水量及均匀性。外表面层流冷却和内轴向喷射用于油井管淬火时,外喷射水的大小和均匀性、内喷射水的大小以及内喷射水的作用也是影响无缝钢管水淬曲率的重要因素。
华尔网20Cr无缝钢管是一种钢的牌号, 为低淬透性渗碳钢。大多用于制造心部强度要求较高,表面承受磨损、截面在30mm以下的或形状复杂而负荷不大的渗碳零件。 与15Cr钢相比,有较高的强度及淬透性,在油中临界淬透直径达4 ~22mm,在水中临界淬透直径达11~40mm,但韧性较差,此钢渗碳时仍有晶粒长大倾向,降温直接淬火对冲击韧性影响较大,所以渗碳后需二次淬火以提高零件心部韧性,无回火脆性;钢的冷应变塑性高,可在冷状态下拉丝;可切削性在高温正火或调质状态下良好,但退火后较差;20Cr为珠光体,焊接性较好,焊后一般不需热处理,但厚度大于15mm的零件在焊前需预热到100~150℃,焊后也可不进行回火热处理。 这种钢大多用于制造心部强度要求较高,表面承受磨损、截面在30mm以下的或形状复杂而负荷不大的渗碳零件(油淬),如:机床变速箱齿轮、齿轮轴、凸轮、蜗杆、活塞销、爪形离合器等;对热处理变形小和高耐磨性的零件,渗碳后应进行高频表面淬火,如模数小于3的齿轮、轴、花键轴等。此钢也可在调质状态下使用,用于制造工作速度较大并承受中等冲击负荷的零件,这种钢还可用作低碳马氏体淬火用钢,更进一步增加钢的屈服强度和抗拉强度(约增加1.5~1.7倍)。