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無縫精密鋼管的硬度檢測方法

    無縫精密鋼管要進行力學性能測試。力學性能測試方法主要分兩類,一類是拉伸試驗,一類是硬度試驗。

    拉伸試驗是將無縫精密鋼管制成試樣,在拉伸試驗機上將試樣拉至斷裂,然后測定一項或幾項力學性能,通常僅測定抗拉強度、屈服強度、斷后伸長率和斷面收縮率。拉伸試驗是金屬材料基本的力學性能試驗方法,幾乎所有的金屬材料,只要對力學性能有要求,都規(guī)定了拉伸試驗。特別是那些形狀不便于進行硬度試驗的材料,拉伸試驗成為 的力學性能檢測手段。

    硬度試驗是將一個硬質壓頭按規(guī)定條件緩慢壓入試樣表面、然后測試壓痕深度或尺寸,以此確定材料硬度的大小。硬度試驗是材料力學性能試驗中簡單、迅速、易于實施的方法。硬度試驗是非破壞性的,材料硬度值與抗拉強度值之間有近似的換算關系。材料的硬度值可以換算成抗拉強度值,這一點具有很大的實用意義。

    由于拉伸試驗不便于測試,并且由硬度換算到強度很方便,因此人們越來越多地只測試材料硬度而較少測試其強度。特別是由于硬度計制造技術的不斷進步和推陳出新,一些原來無法直接測試硬度的材料,如無縫精密鋼管、不銹鋼板和不銹鋼帶等,現(xiàn)在都已經可能直接測試硬度了。所以,存在一個硬度試驗逐漸代替拉伸試驗的趨勢。

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精密鋼管冷軋

常規(guī)所用的冷軋管機分兩種,即二輥式冷軋管機和多輥式(一般為34輥式)冷軋管機。

多輥式冷軋管機由原蘇聯(lián)全蘇冶金機械科學研究所發(fā)明。由于軋輥直徑小,軋制力較小,金屬與工具間軋制單位壓力小,因而軋輥彈性變形小,加上采用了支承輥,軋機剛性高,適用軋制薄壁和特薄壁的精密管,小壁厚為0.03mm(見超薄壁管生產);缺點是道次變形量小,生產力低。采取雙線軋制可提高生產率50%~70%。多輥冷軋管機工作原理如圖10所示。軋制時機架連同軋輥做往復運動。當工作機架達到后極限位置(圖中1)時,管料借助于專門送料機構向軋制方向送進一個送進量m,然后由于機架向前運動,軋輥也產生轉動,且輥頸沿支承板滾動,支承板特殊的形狀使孔型半徑逐漸減小,管料送進部分得到減徑和壁厚壓薄。在軋制過程中管料的圓柱形芯棒在軸向方向不發(fā)生移動(被專門裝置鎖緊)。當工作機架到達前極限位置(圖中Ⅱ)時軋制結束,并同時將管料旋轉一定角度,以使管子橫截面各部分均得到加工。之后工作機架反向運動,軋過的一段管材受到進一步精整,并由于使原來相應于孔型開口部分的金屬在芯棒上得到展軋。金屬橫向流動的結果,管子內徑增大,使工作錐部分的管材內表面脫離了芯棒,為下一次送進管料創(chuàng)造條件,如此反復直到管料全長被軋完為止。




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精密鋼管壓力公斤與兆帕

工程上所說的公斤是簡稱,實際是公斤/平方厘米 
2、1公斤/平方厘米=0.1兆帕。 
3公斤/平方厘米兆帕、千帕都可以用作壓強單位,用來表示壓力容器或管道中氣體、液體的壓強(就是本問題的情況)。 
4、也可以用來表示材料(如鋼材)的應力,即材料的單位截面積承受的




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