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实际硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。精密无缝钢管不要采渗碳淬火热处理工艺。调质处理后零件具有良好综合机械性能,广泛于重要结构零件,特别是那些在交变负荷下工作连杆、螺栓、齿及轴类等。
  但表面硬度较低,不耐磨。可调质+表面淬火提高零件表面硬度。渗碳处理一般于表面耐磨、芯部耐冲击重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8--2%,芯部一般在0.1--0.25%(特殊情况下采0.35%)。经热处理后,表面可以获得很高硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。
  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。




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如果精密管淬火组织中现粗针状马氏体,则为淬火过热组织。形成因可是淬火加热温度过高或加热保温时间太长造成过热;也可肖巨是因始组织带状碳化物严重,在两带之间低碳区形成局部马氏体针状粗大,造成局部过热。
  过热组织中残留奥氏体增多,尺寸稳定性下降。由于淬火组织过热,钢晶体粗大·会导致高压合金管核J性下降·抗冲击性能降低,高压合金管寿命也降低。过热严重甚至会造成淬火裂纹。淬火裂纹精密管在淬火冷却过程中因内力,瞬间超过了该位置材料抗拉强度所形成裂纹称淬火裂纹。
  造成这种裂纹因有:由于淬火加热温度过高或冷却太急,热力和金属质量体积变化时组织力大于钢材抗断裂强度;工作表面有缺陷在淬火时形成力集中;严重表面脱碳和碳化物偏析;零件淬火后回火不足或未及时回火;前面工序造成冷冲力过大、锻造折酱、深车削痕、沟尖锐棱角等。
  总之,造成淬火裂纹因可能




控制异型管焊接缝隙的六点建议

(一)调节温度 异型管的焊接温度主要受高频涡流热功率影响,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。当输入热量不足时,被加热的焊缝边缘达不到焊接温度,金属组织仍然保持固态,形成未熔合或未焊透。当输入热时不足时,被加热的焊缝边缘超过焊接温度,产生过烧或熔滴,使焊缝形成熔洞。

(二)轧辊下压 将异型管带钢送入焊管机组,经多道轧辊滚压,带钢逐渐卷起,形成有开口间隙的圆形管坯,调整挤压辊的压下量,并使焊口两端齐平。如间隙过大,则造成邻近效应减少,焊缝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,或者焊缝经挤压、滚压后形成深坑,影响焊缝表面质量。0635-339 ,1234 ,188 6526 ,6789

(三)感应圈位置 高频感应圈应尽量接近挤压辊位置。若感应圈距挤压辊较远时,有效加热时间较长,热影响区较宽,焊缝强度下降。反之,焊缝边缘加热不足,挤压后成型不良。

(四)阻抗器影响 阻抗器的作用是使感应圈、管坯焊缝边缘与磁棒形成一个电磁感应回路,产生邻近效应,涡流热量集中在管坯焊缝边缘附近,使管坯边缘加热到焊接温度。阻抗器用一根钢丝拖动在管坯内,其中心位置应相对固定在接近挤压辊中心位置。开机时,由于管坯快速运动,阻抗器受管坯内壁的磨擦而损耗较大,需要经常更换

(五)焊疤 焊缝经焊接和挤压后会产生焊疤,需要。方法是在机架上固定刀具,靠焊管的快速运动,将异型管异型管的焊疤刮平。

(六)控制挤压力 异型管管坯的两个边缘加热到焊接温度后,在挤压辊的挤压下,形成共同的金属晶粒互相渗透、结晶,终形成牢固的焊缝。若挤压力过小,形成共同晶体的数量就小,焊缝金属强度下降,受力后会产生开裂;如果挤压力过大,将会使熔融状态的金属被挤出焊缝,不但降低了焊缝强度,而且会产生大量的内外毛刺,甚至造成焊接搭缝等缺陷。


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