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无缝方矩管在l 5强MgCl]溶液中-430毫伏和在35%MgClz溶液中-370毫伏时应力的影响示。外加应力25公斤/毫米1时前者是沿晶型破裂;后者主要是穿晶型破裂,也含有少量沿晶型破裂。
基于无缝方矩管在固液中的冷却速度特别慢,因此,在冷却途中引起固溶c和N量下降,所以没有引起敏化。在这种情况下TTS曲线从a向B移动 然而尽管进行这样的处理,但在低温区长时间加热时仍然被敏化了。
退火温度低时以与T_(1)相同的冷却速度冷却,也没有被敏化(T:一2)。铁素体不锈钢的rrS曲线的形状实质上与奥氏体不锈钢的有类似之处,可是在冷却途中容易被敏化,在某温度以上示出敏化的TTS曲线或如图1-28示出再加热处理后的敏化区,则可看出图中C曲线是固溶处理后空冷材料的敏化消失区,实线是在固溶区热轧后空冷材料的敏化消失区。
不过,极低C和N的铁索体不锈钢,从热处理温度极慢地冷却则没有出现敏化,得到和奥氏体不锈钢同样的敏化曲线(见图l-29),不降低c和N量(C+N≤0。05%)FE-17Cr钢在927。C以上有可能形成部分的奥氏体,当铁素体和奥氏体同时存在时,在这两个相中由于某些元素的不同溶解度而偏析,例如有些C从铁素体转到奥氏体中,因而使铁素体富Cr,邻近的低Cr奥氏体就要优先溶解。
直缝电焊钢管经过压铸,操作过程中液态金属的填充速度极快,型腔内的气体难以完全,导致压铸件具有气孔和氧化夹杂物,从而减少了压铸件的质量。由于孔中的气体在高温下膨胀,因此压铸部件的表面起泡。因此,焊接钢管通常不进行热处理,不适合在高温下作业。
不适合小批量生产。主要原因是压铸机和压铸模具价格昂贵,压铸机生产效率高,小批量生产是不经济的。压铸件尺寸受到限制。由于压铸机的夹紧力和压模尺寸的限制,不能压铸大型压铸件。对于复杂的凹铸件,压铸很难。
压铸合金的类型受到限制。由于压铸模具受使用温度的限制,因此高熔点合金(例如黑色金属)的压铸寿命低,并且难以在实际生产中使用。当前用于压铸的合金主要是锌合金,铝合金,镁合金和铜合金。
冲头和模具之间的间隙对于焊接钢管的质量极为重要。落料间隙直接影响冲孔,落料部的质量,模具寿命,卸模力,推压力,冲孔力和尺寸精度过大,板材弯曲拉伸,毛刺粗大。显然坏了。该部分的质量很差;间隙太小,挤压加剧,毛刺向外增加,模具严重磨损,寿命缩短。
Q345B矩形管焊接的-般模式重点有三种:手工焊、气体保护半自动焊和自动焊、埋弧自动焊。差异焊接方式对接头类别,焊接位置的适合实力是差异的。手工电弧焊对各种接头和焊接位置都能适合;埋弧焊对各类接头能适合,但不能用于立焊和仰焊;CO2气体保护焊熔滴选用短途经渡实用于各种接头和各种焊位。
在Q345B矩形管的埋弧焊中,焊剂对焊缝的品质和力学功能起着决策的作用,故焊剂的功能应满足多方面的要求。保证Q345B矩形管拥有符合要求的化学成分和力学功能;电弧安稳焚烧,焊接冶金反应充分;焊缝金属内不发生裂纹平和孔;焊缝成形优良;熔渣脱渣功能优良;焊接过程有害气体析出较少等。
在选择焊接参数的条件下,也要采用-定严格的产业对策,才能取得符合要求的焊接接头及焊接结构。在Q345B矩形管的焊接施工中,通常采用的工艺对策有预热、后热、焊后热处理、多层焊、管制焊接变形及焊策应力等,以很大控制保证焊接品质。需求关注的是:焊后应力热处理也会带来-些问题。母材和焊缝金属功能变坏,某些原料在热处理过程中长时光的加热,会使其力学功能变差。再热裂纹偏向。在应力热处理时热影响区都发生再热裂纹的危险。再热裂纹重点出现在380-550℃区间,热处理时在加热过程中应尽快经过这-温度界线。
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