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小口径高压锅炉管生产中什么是孔腔?影响空腔形成的因素有哪些?
斜轧实心管坯时,在顶头接触管坯前常易出现金属中心现象,2cr13 无缝钢管,当大量裂口发展成相互连接,扩大成片以后,金属连续性破坏,形成中心空洞即孔腔。在顶头前过早形成孔腔,会造成大量的内折缺陷,恶化钢管内表面,甚至形成废品,因此在穿孔工艺中力求避免过早形成孔腔。
影响孔腔形成的主要因素有:
1) 变形的不均匀性(顶头前压缩量)
不均匀变形程度主要决定于坯料每半转的压缩量(称为单位压缩量),生产中指顶头前压缩量。顶头前压缩量愈大则变形不均匀程度也愈大,导致管坯中心区的切应力和拉应力增加,从而容易促进孔腔的形成。一般用临界压缩量来表示大压缩量值的---,压缩量小于临界压缩量则不容易或不形成孔腔。

2) 椭圆度的影响
穿孔过程中在管坯横断面上存在着很大的不均匀变形,椭圆度愈大,则不均匀变形也愈大。按照体积不变定律可知,横向变形愈大则纵向变形愈小,将导致管坯中心的横向拉应力、切应力以及反复应力增加,加剧了孔腔的形成趋势
3) 单位压缩次数的影响
在生产中主要指管坯从一次咬入到二次咬入过程中管坯的旋转次数,q345b热轧无缝钢管,次数的增多就容易形成孔腔。

4) 钢的自然塑性
钢的自然塑性由钢的化学成分、金属冶炼以及金属组织状态所决定,而组织状态又由管坯加热温度和时间所影响。一般来说塑性低的金属,穿孔性能差,容易产生孔腔。
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低温无缝管如何调整穿孔机?
为达到上述目的,穿孔机调整应遵循的原则是:
1) 轧制线必须与穿孔机中心线重合或比穿孔机中心线略低0~5mm。即穿孔前台、轧机和后台的中心线一定要一致。
2) 两个轧辊和两个导盘一定要对称布置在轧制线两侧。
3) 两个轧辊的喂入角一样大。
4) 顶杆不能有明显的抖动。

5) 应实现无孔腔状态下的穿孔过程,即根据钢种选择合适的顶头前压下率。下面的顶头前压下率值供参考
碳钢 4~9%
低合金钢 4~8%
高合金钢 4~6%
6) 穿孔工具如轧辊、导盘、顶头等不应该---磨损。
7) 勤检查毛管的内外表面和几何尺寸的变化情况。
调整轧制线的标准是:穿孔机的轧制线与穿孔机机架中心线重合或比穿孔机机架中心线略低0~5mm。调整轧制线主要指穿孔前台、机架和穿孔后台三部分的中心线重合。
调整应以机架的中心线为基准。机架的中心线是在穿孔机制造与安装中已被确定了的。

穿孔机前台一般包括管坯的受料槽和导管,导管安装在机架上,调整时可以将导管的中心线略高与机架中心线5mm,为的是减轻管坯对下辊的磨损。受料槽应根磨损情况进行高度调整。
后台调整的主要设备是三辊定心和顶杆小车。首先应---每个三辊定心设备的加工精度,然后顶杆放入其中,测量每个三辊定心辊与顶杆的间隙量是否相等,顶头同一直径处距离上下轧辊的距离是否相等。若相等则表明轧制线一致。的设计---后台所有的定心辊都放在同一个钢结构件上,这样调整后台的轧制线就很方便且稳定。
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适于钢管检验的自动涡流探伤方法主要有点式探头探伤法和穿过式探头探伤法两种。前者采用点式探头高速旋转的方法来探测钢管中的纵向缺陷,其检测速度由探头的数量和其旋转的速度而定,肃州区无缝钢管,一般来说比较慢,加之设备较复杂,因而其应用不太广泛;而后者则采用穿过式探头来检测钢管中的横向缺陷,且对钢管表面和近表面的常见缺陷如裂口、凹面、结疤及部分外折等有较高的检测灵敏度,因此成为钢管检验的主要方法之一;并且,由于涡流探伤法对通孔---敏感,因此有关标准规定它也是代替钢管水压试验的主要方法之一。

此方法通常用于检测直径小于100mm(180mm),壁厚小于6mm的管材。此方法优点是:设备简单,探伤速度快(一般可达 60 m/min以上),无消耗品;缺点是:穿透性差。灵敏度与材料的性质和几何位置有关,管端盲区较大。
漏磁探伤是基于铁磁性材料磁性变化的一种无损检测技术。当铁磁材料被磁化后,由于缺陷的存在会在工件表面产生漏磁场,因此,通过漏磁的检测就可以发现材料中的缺陷。
钢管的漏磁探伤技术主要分为磁粉探伤法和磁场测定法两种。前者简单,但是需要肉眼来观察磁痕,因此难以实现自动化。后者尽管设备复杂、成本高且操作难度大,但却是通过传感器来拾取漏磁场信息的,因此易于实现自动化探伤,适用于大批量钢管的自动检验。故一般情况下,如无---说明,钢管的漏磁探伤通常指磁场测定法。

利用漏磁法检测对管材外表面缺和一定壁厚的内表面缺陷灵敏度好。通常用于直径大于为50mm,壁厚小于12.7mm的管材。其优点是:检测速度快,无需耦合剂。灵敏度适中;缺点是:受外界磁场干扰,管材材质不均产生干扰,管端盲区大。
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