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(1)产能及装备格局目前各种不锈钢管机组共有400多套,然而这些轧管机组大部达不到水平,实际生产能力仅达1700多万吨:国内水平和一般水平机组约50套,产能590万吨,占35%;产业规定应淘汰的76mm落后机组。以上情况说明,虽然华东地区不锈钢管产能约占全国总成能5096,但是总体装备水平并不高,只有宝钢的连轧管机组和浙江久立的管机组达到水平。
  (2)生产企业格局目前热轧不锈钢管生产格局仍较分散,产业集中度还不高,重点企业产量比例逐年下降,2006年重点企业产量724.5万吨,仅占48%,低于50%;2007年重点企业产量约820万吨,比例降又到44%。根据生产规模和装备水平,的不锈钢管生产企业主要分为以下4类:类:重点生产企业已经形成天津钢管、宝钢、衡管、攀成钢、包钢、和新冶钢等7家不锈钢管生产规模较大的主力企业。
  2006年这7个企业不锈钢管产量630万吨,占总产量4296,其中天津钢管163.3万吨、占II%,宝钢117万吨、占7.8%,攀成钢85.7万吨、占5.7%,包钢85.3万吨、占5.75%,衡管83.8万吨、占5.65%,55.5万吨、占3.7%,新冶钢39.3万吨、占2.696。
  第二类:民营企业国内已经出现规模较大的不锈钢管民营生产企业,如江苏振达、无锡西姆莱斯、安徽天大、江苏诚德、浙江久立、浙江企业群、江西新余企业群、山东企业群等,这些企业2006年产量约200万吨,占总产量的13%,成为不锈钢管市场中不可忽视的力量。



而作为这种生产线上的关键质量检验机组———高压水压试验机的设计制造属于空白,产能也远远不能满足国内市场的需要,因此,国内急需工艺、自动化程度高、性价比合理、适用性好的不锈钢管水压试验机机组。1、4000t不锈钢管水压试验机组介绍4000t不锈钢管水压试验机组用于对不同管径、长度的直缝埋弧焊管进行静水压试验,检查不锈钢管在规定压力下有无渗漏缺陷,并一部分管体残余应力,从而保证不锈钢管的使用性能。
  其主要设备布置见图1。(1)入口升降辊道。每个辊道由齿轮马达驱动运输不锈钢管,并通过液压缸导向升降以辅助完成不锈钢管的横移,不锈钢管升降位置由接近开关确定。(2)横移装置。用于接收辊道运来的不锈钢管,把不锈钢管运送到冲洗装置、水压试验机位置、输出辊道的设备。
  其行走机构由电机驱动通过减速机、传动轴、齿轮、齿条实现其行走动作,行走机构的主传动轴上装有齿轮,并装有编码器,可控制精度。(3)辊。通过驱动马达以便不锈钢管四周都能冲洗,并且辊可升降辅助完成不锈钢管的横移,每台辊有两个辊子,一个辊由齿轮电机驱动使不锈钢管。
  (4)冲洗装置。在不锈钢管进入水压机之前,内部进行冲洗,以去除氧化鳞片、污垢和碎屑。在冲洗作业时,不锈钢管由固定支架装置进行,同时冲洗水从冲洗喷嘴。(5)辊。该装置安装在水压机的中心线上,可使不锈钢管升至试验中心线位置。
  不锈钢管升起是由带位移传感器液压缸控制。不锈钢管被装置提离横向移动装置后,保持1°倾斜,在此过程中,装置上的辊子被盘式制动器锁住,以防不锈钢管滚动。(6)装置。为防止后压头和充水头释放过程中管子移动,在水压机中装有不锈钢管装置。




奥氏体不锈钢管应用领域非常广泛,但随着石油、化工、能源、电力等工业的发展,对奥氏体不锈钢管提出了更高的综合性要求.在高温条件下,钢的力学性能及力学行为和温度及时间密切相关。这些数理模型的完成也是对奥氏体不锈钢管设计系统的补充。
  奥氏体的固溶强化不同于铁素体的固溶强化规律。溶质原子在晶格中造成球面对称畸变,并且影响了奥氏体的层错能,形成铃木气团。一般情况下,各合金元素对奥氏体的影响规律是线性的,其中,间隙原子N、C强化作用,置换式铁素体形成元素Mo、V、Si等次之,置换式奥氏体形成元素Mn、Co等弱。
  Ni是起固溶软化作用的。关于奥氏体不锈钢管室温强度计算公式较多。分析了88种18Cr-8Ni型奥氏体不锈钢管中合金元素对室温强度的影响,用统计回归方法得到的经验计算式。理论上除了合金元素对强度有影响外,还有晶粒大小、孪晶数量、第二相等也有影响。
  但由于基体是FCC结构,有影响但不是很大。而且,实际很多文献中试验结果都缺少晶粒尺寸、孪晶数量等数据。在耐热奥氏体不锈钢管的一般标准中,其晶粒尺寸一般都在6-9级,差别不是很大。一般情况下,孪晶的作用很小。因此,在建立有关计算公式时,为简化,可不考虑晶粒尺寸、孪晶数量等因素。
  在计算时注意了钢的固溶组织在室温下应为奥氏体。献表达式验算,所有奥氏体不锈钢管在高温固溶时无δ铁素体,并且马氏体相变点Ms、Mεs均低于室温。奥氏体钢的室温强度主要取决于C、N,其他置换元素影响较小。钢的室温强度是合金元素的函数,钢的强度随温度升高而降低,呈指数规律变化。



为了确定熔化结束时的压降,在一些炉子上使用了热传感器:同样,在不锈钢管厂的炉子上用于确定电极杆上再冷却板水温的测定,同样也可以使用电极杆移动传感器,而尤其是料斗重新再加料时,使用这些传感器可以提供冶炼的进展情况。
  对电压降低时间的选择,以及对于废钢熔化有关的料斗再加料的时间的选择:都应该与熔化进度相适应。在福斯厂的炉子上使用各种传感器进行熔炼操作,它可以概括为:一一水冷板上温度升高导致压降;一一从电极杆移动时起,料斗再进行加料。
  为了简单介绍电极传感器的优点和料斗再加料时的熔化情况:我就不再谈压降的问题了,因为这早已成为常规的事情了。2、2、电极位移传感器的优点:在熔化过程中:电极位移传感器使负荷有规律的变化。记录系统可记下任何一个息(图7)。
  实际上,熔化开始时,废钢的电弧起振和塌料时电极移动的距离都比较大,在熔池上当起振电弧有规律时移动量减小:熔化结束,电极时(电极移动距离低子时的极限值)能确定以后的加料时间,并在熔化结束的低功率运行周期时节省能耗。
  正如穿井掘进速度的变化一样,按废钢的数量,尤其按其比重,可探测废钢的塌料,这些主要应与调节电极升高或降低的尺寸成比例。由于有电极杆位移距离分析,用计算机建立了电极平衡的标准。2、3、预计再加料的状况表2概括出使用电极位移传感器时料斗再加料时炉子的操作情况。



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