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将精密钢管送入精密钢管机组,经多道轧辊滚压,精密钢管逐渐卷起,形成有开口间隙的圆形精密钢管,调整挤压辊的压下量,使精密钢管间隙控制在1~3mm,并使焊口两端齐平。如间隙过大,则造成邻近效应减少,涡流热量不足,精密钢管晶间接合不良而产生未熔合或开裂。如间隙过小则造成邻近效应增大,精密钢管热量过大,造成精密钢管烧损;或者精密钢管经挤压、滚压后形成深坑,影响精密钢管表面质量。 精密钢管温度主要受高频涡流热功率的影响,根据公式可知,高频涡流热功率主要受电流频率的影响,涡流热功率与电流激励频率的平方成正比;而电流激励频率又受激励电压、电流和电容、电感的影响。激励频率公式为:f=1/[2π式中:f-激励频率;C-激励回路中的电容,电容=电量/电压;L-激励回路中的电感,电感=磁通量/电流上式可知,激励频率与激励回路中的电容、电感平方根成反比、或者与电压、电流的平方根成正比,只要改变回路中的电容、电感或电压、电流即可改变激励频率的大小,从而达到控制精密钢管温度的目的。对于低碳钢,精密钢管温度控制在1250~1460℃,可满足管壁厚3~5mm焊透要求。另外,精密钢管温度亦可通过调节精密钢管速度来实现。



未来精密光亮管行业的竞争将不再是价格的竞争,而是效率和质量的竞争。要想实现生产质量和效率的大幅,对于精密光亮管厂家而言,除了装备水平,夯实自身转型升级的硬件基础之外,更多的是要从制造向智能制造方面转型。在笔者看来,智能制造是中国精密光亮管企业迈向高端的“催化剂”,同时也是整个产业转型升级的一个新方向  一方面,就硬件设备而言,当前中国精密光亮管产业的整体装备水平和国外差距不大,甚至一些企业的装备要优于国外企业,但是,在产品质量和效率上却处于相对落后的位置,一个重要原因在于智能制造方面的软实力明显不足,这种不足主要体现在设备流程息化水平、数据联动等方面。要想改变这种局面,精密光亮管厂家必须挺进智能制造领域,以此来带动产品和产业升级。
  




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如果精密无缝钢管渗碳,淬火后芯部会现硬脆马氏体,失去渗碳处理优点。现在采渗碳工艺材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,上不多见。0.35%从来没见过实例,只在科书里有介绍。可以采调质+高频表面淬火工艺,耐磨性较渗碳略差。
 GB/T699-1999标准规定45钢热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到性能为屈服强度≥355MPaGB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J。精密管热处理性能和温度状态精密管在热处理后具有良好综合机械性能,广泛于重要结构部件,特别是在连杆、螺栓、齿、轴等交变载荷下工作,但表面硬度较低,不耐磨。精密管热处理性能和温度,通过改善表面淬火,可以改善零件表面硬度。 无缝钢管渗碳处理一般于表面耐磨和抗冲击强度高部分,其耐磨性比热处理和表面淬火要高。其表面碳含量为0.8%-2%,核心通常为0.1%-0.25%(在特殊情况下,为0.35%)。热处理后,表面可获得高硬度(hrc58-62),核心硬度低,抗冲击性强。




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