八角形钢管中“允许偏差”与“公差”是含义不通的两个术语,在日常生产和工作中经常会有将两个术语混淆的说法。如用户对尺寸不符提出异议时,常会说某产品的厚度“正公差”超差了,也有的生产技术人员会说八角形钢管按理论总量交货时,是“负公差”轧制等等。下面就是此两术语的含义和使用作一简单的介绍和说明。
八角形钢管产品的尺寸是生产厂家和用户共同关注的、用户希望所买到的产品尺寸即是订货的尺寸,八角形钢管,但实际上按一定生产工序加工出来的产品与订货尺寸总会有一个上、下偏离,即正、负偏差,当然用户总希望这个偏差越小越好,即精度越高越好,而在实际生产中,尺寸精度控制越高,生产难度越大,为保证双方利益,在八角形钢管产品标准中对尺寸的偏差都有规定范围,即尺寸的“允许偏差”。
八角形钢管的范围定尺是节省材料的一种有效措施。范围定尺就是长度或长乘宽不小于某种尺寸,或是长度。长乘宽从多少到多少的尺寸范围内交货。生产单位可以按此尺寸要求进行生产供货。
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在八角形钢管高频焊接过程中 ,焊接工艺及工艺参数的控制、感应圈和阻*器位置的放置等对八角形钢管焊缝的质量都有影响。下面我们就详细为大家分析一下:
(一)当高频输入的热量不足且焊接速度过快时,使得被加热的八角形钢管体边缘达不到焊接的温度,钢铁仍保持其固态组织而焊接不上,形成了未熔合或未焊透的裂纹。当高频输入热量过大且焊接速度过慢时,使得被加热的管体边缘超过了焊接温度,容易产生过热甚至过烧,使焊缝击穿,造成八角形钢管金属飞溅而形成缩孔。可以通过调整高频焊接电流或调整焊接速度的方法来控制输入热量的大小,从而使八角形钢管管的焊缝既要焊透又不焊穿,获得焊接质量优良的八角形钢管;
(二)八角形钢管焊缝间隙的控制钢带进入焊管机组经成型辊成型、导向辊定向后,形成有开口间隙的圆形八角形钢管坯,调整挤压辊的挤压量,使得焊缝间隙控制在1-3mm,并使焊口两端保持齐平。焊缝间隙控制得过大,会使焊缝焊接不良而产生未熔合或开裂。焊缝间隙控制得过小,由于热量过大,造成焊缝烧损,熔化金属飞溅,影响焊缝的焊接质量;
(三)阻*器位置的调控阻*器是一个或一组焊管*磁棒,阻*器的截面积通常应不小于八角形钢管内径截面积的70% ,其作用是使感应圈、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*器应放置在V形区加热段,且前端在挤压辊中心位置处,使其中心线与八角形钢管筒中心线一致。如阻*器位置放置的不好,影响焊管的焊接速度和焊接质量,使八角形钢管产生裂纹;
(四)高频感应圈位置的调控感应圈应放置在与八角形钢管同一中心线上,感应圈前端距挤压辊中心线的距离,在不烧损挤压辊的前提下,应视八角形钢管的规格而尽量接近。若感应圈距挤压辊较远时,有效加热时间较长,热影响区宽,使得八角形钢管焊缝的强度下降或未焊透,反之感应圈易烧毁挤压辊。
一、吹炼过程枪位控制的基本原则是继续化好渣、化透渣、快速脱碳、不喷溅、熔池均匀升温。吹炼中期的特点是强烈脱碳,在这个阶段中,不仅吹入的氧气全部用于碳的氧化,而且渣中的氧化铁也大量被消耗,流动性下降,出现返干现象,影响硫、磷的去除甚至于发生回磷现象,喷溅也严重。为了防止八角形钢管中期炉渣返干,应该适当提枪。
二、保持合理的炉型是在现有技术和设备条件下控制喷溅的方法,如应有适当的炉底高度和液面,根据冶炼钢种采取合适的底吹模式,如果发现炉底上涨较高,要及时采取措施进行处理,处理炉底操作应采取勤、轻处理原则。
三、做好热平衡,力求做到热量略富裕,这样既能保住终点碳,又不因为热量太富裕冷却料用量大喷溅难控制。还可以采用留渣操作,溅渣护炉时不要把炉渣溅干,在炉内留部分炉渣,剩余的炉渣在下炉吹炼时有利于前期快速成渣,同时减少了冷却剂的加入量和炉渣的泡沫化程度,并将泡沫化高峰前移,从而达到控制八角形钢管转炉喷溅的目的,在炉渣严重泡沫化时,短时间提高枪位,使氧枪超过泡沫的熔池面,用氧气射流的冲击*泡沫,减少喷溅。
四、在某种程度上复吹转炉炼钢的氧枪操作主要是通过枪位的变化来调节和控制炉渣中有合适的(FeO)含量,以满足吹炼过程各期的需要。如果(FeO)控制不当,会给吹炼带来困难,因此控制喷溅的关键就是要控制吹炼枪位。
五、正确地控制前期温度,如果前期温度低,炉渣中积累起大量的氧化铁,随后在元素氧化,熔池被加热时,往往突然引起碳的激烈氧化,容易造成爆发性喷溅。在炉温很高时,可以在提枪的同时适当加一些石灰,稠化熔渣,有时对*喷溅也有些作用,但加入量不宜过多,加入的石灰化完后,如果不继续加人石灰就应当适当降枪,以免在硅锰氧化结束和熔池温度升高后强烈脱碳时发生严重喷溅。