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热作模具钢1.热作模具的工作条件热作模具包括锤锻模、热挤压模和压铸模三类。如前所述.热作模具工作条件的主要特点是与热态金属相接触、这是与冷作模具工作条件的主要区别。因此会带来以下两方面的问题:(l)模腔表层金属受热。通常锤锻模工作时.其模腔表面温度可达3~4℃以上热挤压模可达5一8℃以上;压铸模模腔温度与压铸材料种类及浇注温度有关。如压铸黑色金属时模腔温度可达1℃以上。这样高的使用温度会使模腔表面硬度和强度显着降低,在使用中易发生打垛。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
章总则条为了规范压力管道单位(以下简称单位)资格认可工作,保障压力管道质量,根据赋予质量技术监督部门的职责和《压力管道安全管理与监察规定》(以下简称《规定》)第十二条的规定本实施细则。第二条从事《规定》适用范围内压力管道的单位,必须具有相应类别级别压力管道的资格(以下简称资格),按本实施细则取得《压力管道许可证》(格式见附件一)。第三条资格类别、级别的划分:长输管道为GA类,级别划分为:1.符合下列条件之一的长输管道为GAl级:输送有、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6MPa的管道;输送有、可燃、易爆液体流体介质,输送距离(输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离)≥2km且管道公称直径DN≥3mm的管道;输送浆体介质,输送距离≥5km且管道公称直径DN≥15mm的管道。符合以下条件之一的长输管道脚GA2级。输送有、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6PMa的管道;GAl范围以外的管道;GAl范围以外的管道。公用瞥道为GB类,级别划分如下:GBl:燃气管道;GB2:热力管道。工业管道为GC类,级别划分如下:符合下列条件之一的工业管道为GC1级:输送GB4《职业性接触物危害程度分级》中规定性程度为极度危害介质的管道;输送GB516《石油化工企业设计防火规范》及GBJl6《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.MPa的管道;输送可燃流体介质、有流体介质,设计压力P≥4.MPa且设计温度≥4℃的管道;输送流体介质且设计压力P≥1.MPa的管道。
热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。该产品有局部替代冷轧板的趋向。无缝方管价格适中。深受广大用户喜爱。冷拔方管用热轧钢卷为原料。经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧。其成品为轧硬卷。由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降。因此冲压性能将恶化。只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料。因为热镀锌机组均设置有退火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨。钢卷内径为610mm。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
密封部件由阀杆带动进行阀门的启闭动作,应在终点或中间任一位置靠摩擦力或执行装置进行,流体压力不能将其位置变动。根据EN736-3,阀门内腔通孔应符合以下两点:—对于阀门上介质流通的任一孔径,都不应小于阀门DN值的9%;—对于在结构上需要缩小介质流通孔径的阀门,者应说明其实际通孔。阀杆与阀体之间的密封应符合EN736-3。e)在阀门耐磨性能方面,阀门的设计应考虑磨损部件的使用寿命,或者生产商应在操作指导书中注明更换整个阀门的建议。
虽然添加Mn对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加Mn可以使更多的N溶解到不锈钢中,而N正是一种非常强的奥氏体形成元素。在2系列的不锈钢中,正是用足够的Mn和N来代替Ni形成1%的奥氏体结构,Ni的含量越低,所需要加入的Mn和N数量就越高。在21型不锈钢中,只含有4.5%的Ni,同时含有6.%Mn、.25%的N,这也是2系列不锈钢的形成原理。在有些不符合标准的2系列不锈钢中,由于不能加入足够数量的Mn和N,为了形成1%的奥氏体结构,人为地减少了Cr的加入量,这必然导致了不锈钢抗腐蚀能力的下降。2超级不锈钢根据不锈钢材料的显微组织特点,超级不锈钢分为超级铁素体不锈钢、超级奥氏体不锈钢、超级马氏体不锈钢和超级双相不锈钢等几个类型。超级奥氏体不锈钢。在普通奥氏体不锈钢的基础上,通过提高合金的纯度,提高有益元素(Cr、Mo)的数量,降低C含量,防止析出Cr23C6造成晶间腐蚀,获得良好的力学性能、工艺性能和耐局部腐蚀性能,并替代了Ti稳定化不锈钢。超级铁素体不锈钢。继承了普通铁素体不锈钢强度高、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点,同时改善了铁素体不锈钢的延性—脆性转变、对晶间腐蚀较敏感和焊态的低韧性等局限性。
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