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精密管低温回火脆性 合金钢淬火得到马氏体组织后,在250~400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的精密管不能再用低温回火加热的方法,故又称为%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo。它主要发生在合金结构钢和低合金超度精密管等钢种。已脆化精密管的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。
产生低温回火脆性的原因,普遍认为:(与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯精密管并不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。




与传统管道材料不同,精密钢管在制作工艺上有了革新式的发展,无论是从外观的光洁度,还是从管道本身的质量来看,都得到了的发展和,冷弯技术是精密钢管制造中惯用的一种加工生产方法,在进行冲孔后进行冷弯加工,精密钢管的表面上,平整度和边缘尺寸上会有较为明显的差异和不同,不过总体来看,这种管道材料的质量 是过硬的。
因为市场的需求量不断加大,对于这种管道材料的需求量也在显著,现在的精密钢管,在进行设计研发的过程中,更多的是需要满足结构设计要求的,在满足材料力学设计的前提下进行优化升级,是一种更为行之有效的处理方式,多种工艺相互结合的生产方式,能够从根本上这种管道材料的质量,获得更大的市场效应。

从目前的市场态势来开,精密钢管的发展基本良好,与去年同期相比,产量有显著,由于受到市场供需关系带来的影响,未来的精密钢管产量还会不断,在短时期内,这种发展格局不会被打破,会持续升温。与此同时,因为受到政府和市场双方面的影响,未来精密钢管的发展将会出现明显分化和调整。

从可持续发展的角度来看,未来的精密钢管生产规模还会不断扩大,需求量的增加甚至会改变现状固有的小规模生产方式,向大规模生产格局转型,这种发展能够让精密钢管在未来发展的更好。相比而言,这种管道材料与传统管道材料相比,优势是非常显著的,也正是因为表现更好,才会被更多的行业所接受,成为市场中 的一种管道材料,质量上的优势,还能增加其使用寿命。




精密管是一种通过冷拔或冷轧工艺生产的高精密度、高光亮度的无缝钢管。其内外径尺寸可至0.2mm以内,在保证抗弯、抗扭强度相同时,重量较轻,所以广泛用于制造精密机械零件和工程结构。也常用作生产各种常规、管、、轴承等.用途:用于制造机械结构、液压设备、汽车零件,钢筋套筒。
常用材质为10号、20号、35号、45号、20cr、40Cr、20CrMo﹑16mn﹑27simn﹑304﹑201﹑310s﹑优质碳素结构钢。精密管特点:外径更小。精度高可做小批量生产。冷拔成品精度高,表面质量好。钢管横面积更复杂。钢管性能更优越,金属比较密。脆化现象:根据精密管产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。




它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的大能力。式中:Fb--试样拉断时所承受的大力,N();So--试样原始横截面积,mm2。精密钢管(σs):具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,称精密钢管。
  若力发生下降时,则应区分上、下精密钢管。精密钢管的单位为N/mm2(MPa)。上精密钢管(σsu):试样发生屈服而力下降前的大应力;下精密钢管(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的小应力。式中:Fs--试样拉伸过程中屈服力(恒定),N()So--试样原始横截面积,mm2。在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(精密钢管抗拉强度、屈服强度或精密钢管、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。

 

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