Kuumvaltsitud õmblusteta terastoru

Kuumvaltsitud õmblusteta terastoru

Toote nimi: kuumvaltsitud õmblusteta terastoru
Kasutusalad: mehaaniline töötlemine, söekaevandamine, hüdrauliline teras
Materjal: 10#, 20#, 35#, 45#
Protsessid: külmtõmbamine, külmvaltsimine, kuumvaltsimine, kuumpaisutamine
Küsi pakkumist

Kuumvaltsitud-õmblusteta terastorudon süsinikterasest või legeerterasest kõrgel temperatuuril{0}}valtsimise ja augustamise teel valmistatud terastorud. Välisläbimõõt on tavaliselt üle 32 mm ja seina paksus jääb vahemikku 2,5–75 mm. Tootmisprotsess hõlmab valuplokkide läbistamist, kuumvaltsimist ja kvaliteedikontrolli, mis täpsustab terade struktuuri ja parandab mehaanilisi omadusi, muutes need sobivaks ehitamiseks, töötlemiseks, naftakeemiatoodeteks ja vedelike transportimiseks.

 

See toode on liigitatud rakenduse järgiüldised terastorud, katla torud ja legeeritud torud. Sellel on kõrge survetugevus ja korrosioonikindlus, kuid sellel on protsessidefektid, nagu kihistumine ja jääkpinge, ning selle mõõtmete täpsus on väiksem. Külmvaltsimisega saab valmistada väiksema välisläbimõõduga (minimaalselt 5 mm) ja õhema seinapaksusega (vähemalt 0,25 mm) torusid. Materjalivaliku osas kasutatakse vedelike transportimiseks enamasti madala-süsiniksisaldusega terastorusid, mehaaniliste osade valmistamisel aga keskmise-süsinikterasest ja legeerterasest torusid.

 

Toote nimi:Kuumvaltsitud õmblusteta terastoru

Rakendused:Mehaaniline töötlemine, söekaevandamine, hüdrauliline teras

Materjal: 10#, 20#, 35#, 45#

Protsessid:Külmtõmbamine, külmvaltsimine, kuumvaltsimine, kuumpaisutamine

 

Mehaanilised omadused

Hinne Mehaanilised omadused Külmtõmmatud (valtsitud) toru Töödeldud toru
20# Tõmbetugevus σb (N/mm²) Suurem kui 510 või sellega võrdne Suurem või võrdne 390
  pikenemine δ% Suurem või võrdne 5-ga Suurem või võrdne 20
45# Tõmbetugevus σb (N/mm²) Suurem kui 647 või sellega võrdne Suurem kui 590 või sellega võrdne
  pikenemine δ% Suurem kui 4 või sellega võrdne Suurem kui 4 või sellega võrdne

 

Töötlemise spetsifikatsioonid (külmvaltsimine)

Protsessi tüüp Ava läbimõõt (mm) Pikkus (M) Sirgus Mõõtmete täpsus Puur karedus
Külmvaltsimine 30 - 100 Vähem kui 12 või sellega võrdne 3 - 1.0 H8 - H10

 

Klassifikatsioon:

Kuumvaltsitud paks-seinaga õmblusteta terastoru, külmvaltsitud-paksu-seinaga õmblusteta terastoru, külmtõmmatud paksu-seinaga õmblusteta terastoru, ekstrudeeritud paksu-seinaga õmblusteta terastoru ja roostevabast terasest õmblusteta torusid kasutatakse üldkonstruktsioonides ja roostevabast terasest õmblusteta torud struktuurid. Neid kasutatakse laialdaselt keemia-, nafta-, kergetekstiili-, meditsiini-, toiduaine- ja masinatööstuses korrosioonikindlate-torujuhtmete, konstruktsioonikomponentide ja roostevabast terasest valmistatud osadena, sh kuumvaltsitud (ekstrudeeritud, paisutatud) ja külmtõmmatud (valtsitud) õmblusteta terastorud.

 

Roostevabast terasest õmblusteta terastoru vedeliku transportimiseks on üldine õmblusteta terastoru, mida kasutatakse vedelike, näiteks vee, õli ja gaasi transportimiseks. Tavaliselt on see valmistatud roostevabast terasest, sealhulgas kuumvaltsitud (ekstrudeeritud, paisutatud) ja külmtõmmatud (valtsitud) õmblusteta terastorudest.

 

Vormitud õmblusteta terastoru on üldnimetus õmblusteta terastorude kohta, mille ristlõike kuju on -muu kui ümmargused torud. Õmbluseta terastorud võib nende ristlõike kuju ja suuruse järgi klassifitseerida võrdse seinapaksusega õmblusteta terastorudeks (kood D), ebavõrdse seinapaksusega õmblusteta terastorudeks (kood BD) ja muutuva läbimõõduga õmblusteta terastorudeks (kood BJ). Vormitud õmblusteta terastorusid kasutatakse laialdaselt erinevates konstruktsioonikomponentides, tööriistades ja mehaanilistes osades. Võrreldes ümmarguste torudega on vormitud torudel üldiselt suurem inertsimoment ja sektsioonimoodulid, mille tulemuseks on suurem painde- ja väändetakistus, mis vähendab oluliselt konstruktsiooni kaalu ja säästab terast.

 

Paksu{0}}seinaga õmblusteta terastorud liigitatakse materjali järgi.

Kuumvaltsitud õmblusteta terastorusid, mis on valmistatud sellistest materjalidest nagu 10#, 20#, 35# ja 45#, nimetatakse tavalisteks terastorudeks ja legeerterasest torudeks.

 

Eelised

Kuumvaltsimine võib häirida terasvaluplokkide valustruktuuri, täpsustada terase tera suurust ja kõrvaldada mikrostruktuurilised vead, muutes seeläbi terase tihedamaks ja parandades selle mehaanilisi omadusi.

See paranemine kajastub peamiselt piki valtsimissuunda, muutes terase teatud määral vähem isotroopseks; Valamisel tekkivaid mullikesi, pragusid ja poorsust saab kokku keevitada ka kõrgel temperatuuril ja rõhul.

 

Puudused

1. Pärast kuumvaltsimist surutakse terase sees olevad mitte-metallilised lisandid (peamiselt sulfiidid ja oksiidid, aga ka silikaadid) õhukesteks lehtedeks, mille tulemuseks on delaminatsioon (vahekihistumine). Delaminatsioon halvendab oluliselt terase tõmbeomadusi kogu selle paksuse ulatuses ja võib keevisõmbluse kokkutõmbumisel põhjustada kihtidevahelise rebenemise. Keevisõmbluse kokkutõmbumisest põhjustatud lokaalne deformatsioon ulatub sageli voolavuspiiri deformatsioonist mitmekordselt, mis on palju suurem kui koormusest põhjustatud deformatsioon.

2. Ebaühtlasest jahtumisest tingitud jääkpinge. Jääkpinge on sisemine enese-tasakaalupinge ilma välise jõuta. Erineva ristlõikega-kuumvaltsitud terasprofiilidel on seda tüüpi jääkpinge; üldiselt, mida suurem on terasprofiili ristlõike suurus, seda suurem on jääkpinge. Kuigi jääkpinge on iseeneslikult-tasakaalustatav, mõjutab see siiski teatud määral teraskomponentide toimimist välisjõudude mõjul. Näiteks võib see avaldada negatiivset mõju deformatsioonile, stabiilsusele ja väsimuskindlusele.

3. Kuumvaltsitud-terasest tooteid on paksuse ja serva laiuse osas raske kontrollida. Nagu me kõik teame, on soojuspaisumine ja kokkutõmbumine vältimatu. Isegi kui pikkus ja paksus vastavad algselt pärast kuumvaltsimist spetsifikatsioonidele, ilmneb pärast jahutamist teatav negatiivne kõrvalekalle. See negatiivne kõrvalekalle on seda rohkem väljendunud, mida laiem on serva laius ja paksem teras. Seetõttu on suurte{6}}mõõtmetega terastoodete puhul võimatu nõuda väga täpset kontrolli serva laiuse, paksuse, pikkuse, nurga ja servajoonte üle.

 

Arvutusvalem

Õmblusteta terastoru meetri kaal W=0.02466 * S(D - S)

Sümboli tähendus: D=Välisläbimõõt; S=Seina paksus

Õmblusteta terastoru meetri hind=(välisläbimõõt - seina paksus) * seina paksus * 0,02466 * kilogrammi hind

 

Rakendused:

1. Ehitus: kasutatakse kõige sagedamini maa-aluse torujuhtme transportimiseks, põhjavee ammutamiseks hoonete ehitamise ajal ja kuumaveevarustuseks boilerite jaoks.

2. Mehaaniline töötlemine: kasutatakse laagrihülside ja masinaosade töötlemiseks.

3. Elektriline: kasutatakse gaasi edastamiseks ja hüdroelektrienergia tootmiseks ning vedelikutorustike jaoks.

4. Anti-tuuleelektrijaamade torud.

 

Kuumvaltsitud õmblusteta terastoru saamiseks võtke meiega ühendust

Mob: +86-13772502581
E-post:Judesteel@Juqing.Hk

Kuum tags: kuumvaltsitud õmbluseta terastoru, Hiina kuumvaltsitud õmblusteta terastorude tootjad, tarnijad, tehas

Küsi pakkumist