發(fā)貨及時的無縫管生產(chǎn)廠家
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后者亦開發(fā)很久,因用曼內(nèi)斯曼穿孔機穿孔時管端質(zhì)量不佳,致擴管率(穿孔外徑/管坯外徑)僅達1.2~1.3,而交叉穿孔則可達1.4~2.0,使壁厚/外徑比由7%變薄至3%,對下道工序的軋管十分有利,使軋管機架由原來的7臺減為5臺,對簡化軋管工序和節(jié)約設(shè)備投資均有利。(2)連續(xù)軋管。由于回程連續(xù)軋管技術(shù)可產(chǎn)出表面性能好、壁厚精度高的超大徑無縫鋼管,逐步代替了芯棒軋管機。加上穿孔機的工作負荷加大,為連續(xù)軋管減少道次創(chuàng)造了條件,更加速了節(jié)約投資的5~4機架的連續(xù)軋管機的推廣。加之機架配置亦由X式改為VH式,進一步實現(xiàn)了緊湊化和節(jié)約設(shè)備投資。作為提高產(chǎn)品形狀精度的技術(shù),除不斷提高計算機的高精度控制外,并出現(xiàn)了高精度的三輥軋機。
為下工序的拉伸減徑軋制時減少管端切頭損失,又開發(fā)成功通過軸壓下和計算機控制的薄壁管端連續(xù)軋管技術(shù)。(3)拉伸減徑軋制使過去長期存在的兩個問題均基本得到解決。首先是長度方向管端壁偏厚問題,由于連續(xù)軋管薄壁化和速度控制已基本解決;其次是外徑壓下時產(chǎn)生的內(nèi)部張力問題,通過研究軋輥形狀和張力的影響,采取了15°配置的斜輥機和4輥減徑機的解決方案。(4)今后技術(shù)開發(fā)的主要方向是生產(chǎn)高合金管、降低設(shè)備費用、提高壁厚和外徑的精度及其及搞好節(jié)能。一:以知無縫管無縫鋼管外徑規(guī)格壁厚求能承受壓力計算方法 (鋼管不同材質(zhì)抗拉強度不同)壓力=(壁厚*2*鋼管材質(zhì)抗拉強度)/(外徑*系數(shù))。
應小心不要將顆粒雜質(zhì)黏附在密封圈表面。使用潤滑劑作為密封圈的配件。優(yōu)良的密封圈潤滑劑是防止密封圈磨損和可能損傷的基礎(chǔ)。(如下圖)◆密封圈安裝滑動密封圈到管端,確保密封唇不要懸垂在管端。(如下圖)◆密封圈定位將密封圈在靠攏的兩側(cè)管端上定位后,把密封圈拉到兩側(cè)管端凹槽的中心位置。密封圈不應進入管道凹槽。(如下圖)◆安裝連接器外殼把外殼合在密封圈上,使殼體卡口咬合在管道凹槽內(nèi),插入螺栓,用手擰緊螺帽。(如下圖)◆擰緊螺帽交替、均勻地擰緊兩側(cè)螺帽,直到螺栓底座金屬面接觸,螺栓收緊。b.機械三通、機械四通安裝先從外殼上去掉一個螺栓,松開另一螺帽直到與螺栓端頭平,將下殼旋離上殼約90度,把上殼出口部分放在管口開口處對中并與孔成一直線,在沿管端旋轉(zhuǎn)下殼(如是機械四通,下殼方法與上殼相同)使上下兩塊合攏。
c.法蘭片安裝◆安裝法蘭片: 先松開兩側(cè)螺絲,將法蘭兩塊分開,分別將兩塊法蘭片的環(huán)形鍵部分裝入開槽管端凹槽里,再把兩側(cè)螺絲插入擰緊,調(diào)節(jié)兩側(cè)間隙相近?!舭惭b密封圈 將密封圈"C"形開口處背對法蘭,沿管端方向推入法蘭內(nèi)徑凹槽內(nèi)即可d.選擇符合要求的橡膠密封圈附(表一)e.管外徑與溝槽加工尺寸附(表二)f.管道支吊架安裝附(表三)g.管道加工尺寸附(表五)h.質(zhì)量要求◆管道安裝時應考慮管間隙量,也就是鋼管的膨脹量?!艄艿腊惭b后要進行試壓檢查是否泄漏。如有泄漏其原因如下:◆螺栓沒擰緊,卡箍接觸面有間隙。◆溝槽加工深度應符合要求?!裘芊饷娌粦须s質(zhì)?!翡摴芏瞬棵芊饷嬗袀刍驕暇€狀傷痕不能安裝◆密封圈不能有啃圈。
12.2m長度的壓力機負荷是65MN,18.3m長度的壓力機負荷是100MN。JCOE鋼管的特點JCOE法的特點是設(shè)備成本低,一條生產(chǎn)線的投資額是UOE的1/8,產(chǎn)量是1/2。特別是每種尺寸U形壓力機、O形壓力機的模具與UOE法不同,工具成本低,更換時間也短,所以,適合生產(chǎn)多品種量少的鋼管。作為鋼管特性,因進行 擴管,推測殘余應力與UOE法差別不大。UOE法中,U形壓力機彎曲的部分,O形壓力機初期形成多角形時折彎部分變形大,圓周方向有變形分布。JCOE法中,如果仔細進行J成形,變形分布小。如何仔細進行J成形對生產(chǎn)率有直接影響,但實際操作不明確。定位焊接以后與UOE鋼管相同,擴管之后JCOE法和UOE法生產(chǎn)的鋼管品質(zhì)差異不大。螺旋焊管制造技術(shù)的進步從1994年以后,日本國內(nèi)就沒有新建螺旋焊管軋機,但是進行了旨在提高生產(chǎn)效率的焊接速度提高和縮短組裝時間的設(shè)備改造。
在海外,采用面向管線鋼管的高品質(zhì)、率化的Two-step工藝。高速焊接技術(shù)螺旋焊管焊接位置必然是上坡焊或下坡焊接,所以,存在焊道形成控制難的問題。與1986年相比,各公司通過多電極化和調(diào)整焊接條件,提高了到傾斜焊接的極限實力。一部分先用ERW焊,然后用SAW焊的工藝已工業(yè)化,實現(xiàn)了 5m/min的焊接速度。兩步法生產(chǎn)工藝在海外,定位焊接和管縫焊接工序是分開的,使兼顧高品質(zhì)和率的工藝工業(yè)化,現(xiàn)在用于管線鋼管的螺旋焊管軋機大多采用Two-step(兩步法)生產(chǎn)工藝。定位焊接是用二氧化碳氣體保護焊進行內(nèi)面焊接,有報告稱密封焊的速度 達到9m/min。與原來的One-step(一步法)工藝相比,大大提高了生產(chǎn)率。
即使是相同的設(shè)備,由于各電極的電流配備、焊劑的改良,提高了焊接速度,于是減少了焊接線的數(shù)量。此外,還實施自動化節(jié)省了人力。為制造高強度鋼管和超厚壁鋼管,要求擴管工序有強力的擴管器,也有引進高能力擴管器的軋機。管縫焊接材料管縫焊接的接頭強度必須是母材強度同等以上,隨著鋼管的高強度化,要求高強度的焊接金屬。越增加合金量,焊接金屬的強度也越高,與Pcm值有良好的相關(guān)性。一般情況下,隨著高強度化,韌性降低,抗拉強度從1000MPa以上韌性快速下降。1000MPa的組織是上貝氏體;1150MPa是條狀馬氏體主體的組織,可見組織形態(tài)的影響之大。
X65級的焊接金屬廣泛使用由焊劑添加B,抑制焊接金屬的晶間鐵素體生成,提高低溫韌性技術(shù)??估瓘姸?00MPa以下時,使用了添加B焊劑的30ppm B的焊接金屬抑制晶間鐵素體,比B<15ppm的低B焊接金屬韌性高。但是,抗拉強度800MPa以上,反而是低B韌性高。這說明低B焊接金屬組織在1000MPa含有針狀馬氏體。此外,為了達到高強度、高韌性,添加Ni是有效的方法,如果Ni含量達到3%以上高溫裂紋敏感性提高。自動化鋼管直徑、壁厚、橢圓度等自動尺寸測定有了進步。鋼管坡口、焊道形狀的測定、自動標記技術(shù)、利用圖像識別的部件跟蹤技術(shù)獲得發(fā)展,可以對每根鋼管從上游工序直到出庫進行全過程數(shù)據(jù)管理。近年來,與客戶在網(wǎng)上電子化的數(shù)據(jù)共享,可以時時掌握制管的進展、出庫試驗結(jié)果等。
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