液压胀管机的应用原理
电机 ‖ 压力表 ‖增压枪
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油泵 一 溢流阀一 电磁阀 一冷却器一过滤器
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油箱 本词条主要是以老式液压胀管机为主要编写,该胀管机分为以下两种大类:
新型气动液压胀管机:系统由气驱动力站、高压连接电控传输系统及胀接器组成。[1]
老式液压胀管机:由电机、压力表、增压枪、油泵、溢流阀、电磁阀、冷却器、过滤器组成。增压速度相对新型气动液压胀管机要慢很多,老式液压胀管机由于效率太低,不节能、不环保,将来会逐步被新型胀管机所代替。
液压胀管机型号: 高效率设计:
全方位夹持虎钳,使钻杆转动与回退操作非常容易。
方便的动力站与操作台连接方式,拆装省时省力。
独特的虎钳牙面结构设计,双向工作能够可靠实现。
拉管器配备密封装置,使更换的管线清洁、无污染。
全封闭柴油机动力站,噪音小,工作可靠。
无电控装置设计,设备适应性强。
钻杆在胀管的同时穿过下一根待换管线,完成一次就位两次胀管,大大提高工作效率,节约成本。
先进钻杆设计:
钻杆直径小,可以顺利穿过较小直径的各种待换被腐蚀管线。
螺纹钻杆,无环形连接设计,使钻杆通过障碍时不会造成V型弯曲。
钻杆柔性强,能够在弯曲道路(弯曲管线)上施工。
钻杆有空心设计,可方便与AirImpactor配合使用。
结构紧凑:
操作台结构紧凑,减少施工坑道尺寸。
通用性强:
能切割各种材质管线,主要包括:钢管,PVC,镀锌铁管,球墨铸铁管等。
能更换为几乎所有材质的管线。
可普遍用于饮用水管线,下水管道和煤气管线的更换。
实时监控:
操作台配备液压表,容许实时监控拉力大小。
两人操作方式,实现快速与密切监控操作。 1.设备和模具在使用过程中产生的局部磨损。2.制造过程中加工缺陷,3.型腔的锈蚀斑等凹陷。使用电源:单相220V±20% 50Hz功率消耗:10-1000W瞬时最大功率:大于40KW功率模式:模式1~模式5。输出电流1~99可调;输出脉冲时间1~99可调。连续输出时脉冲频率:五档可调(1Hz;2Hz;3Hz;5Hz;10Hz)主机体积:(370×150×200)mm主机重量:1320Kg排气管设备:切管机一台【用于管材下料】,管端成型机【用于对高档消 声器产品对尾气管有特殊要求的用户,如内卷边,外卷边, 斜口卷边,异型卷边,涨管,缩管等】,弯管机一台。排气管加工设备功能介绍:1、控制轴数:3-6轴(伺服电机)D/A:3-6路(油压阀、变频器)I/O:64/642、存储容量:每个零件100个弯、存储零件数10000个采用WINDOWS XP Embed操作系统程序导入方式:⑴通过U盘 ⑵通过网络口 ⑶可扩展软驱,通过软盘导入3、图形化操作界面显示:1)操作错误显示提示信息。2)具有诊断及警告功能4、参数设定功能5、手动控制功能6)自动控制功能7、I/O状态监视功能8、弯管加工参数输入方式9、弯曲回弹系数补偿1)预设最小弯曲角度、最大弯曲角度2)弯曲后实测实际弯曲值填入small Angle、large Angle3)系统自动计算每个角度补偿值10、干涉保护: 导模干涉保护、轮模干涉保护1)输入导模干涉位置、轮模干涉位置2)当送料轴进入导模干涉位置时,导模先退开然后送料。送料到位后,送料夹具松开、后退,然后导模复位做弯曲辅推3)当送料轴进入轮模干涉位置时,动作暂停,并报警。
刚性模具胀形原理,是利用材料间的原子错位想象来实现工件的收缩胀形的,由于现代工艺的优化,方法多种多样。单说一种工艺,冷胀成形原理:是金属原子间的位错现象。方法:一般有墩凸、挤压等方法。技术:使用液压力机和冲压机等设备使毛坯拉伸成形的过程。工艺:和冲压件的工艺类似,就不讲了。给你推荐一本书《冲压成型技术》,希望对你有用。
没有机械四通,应该是机械三通。
机械三通与普通三通作用一致。机械三通分为沟槽机械三通和螺纹机械三通。它可用于直接在钢管上接出支管,在消防管道及喷淋管道的安装上有较多应用。在需要分流或合流的时候可以采用机械三通。
扩展资料:
一、安装方法
首先在钢管上用开孔机开孔,然后将机械三通卡入孔洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。机械三通分丝接和沟槽式两种。机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于1m。
二、分类
按工艺划分
1、液压胀形
三通的液压胀形是通过金属材料的轴向补偿胀出支管的一种成形工艺。其过程是采用专用液压机,将与三通直径相等的管坯内注入液体,通过液压机的两个水平侧缸同步对中运动挤压管坯,管坯受挤压后体积变小,管坯内的液体随管坯体积变小而压力升高,当达到三通支管胀出所需要的压力时,金属材料在侧缸和管坯内液体压力的双重作用下沿模具内腔流动而胀出支管。
三通的液压胀形工艺可一次成形,生产效率较高;三通的主管及肩部壁厚均有增加。因无缝三通的液压胀形工艺所需的设备吨位较大,目前国内主要用于小于DN400的标准壁厚三通的制造。其适用的成形材料为冷作硬化倾向相对较低的低碳钢、低合金钢、不锈钢,包括一些有色金属材料,如铜、铝、钛等。
2、热压成形
三通热压成形是将大于三通直径的管坯,压扁约至三通直径的尺寸,在拉伸支管的部位开一个孔;管坯经加热,放入成形模中,并在管坯内装入拉伸支管的冲模;在压力的作用下管坯被径向压缩,在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。
整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是,热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的,所以也称为径向补偿工艺。
由于采用加热后压制三通,材料成形所需要的设备吨位降低。热压三通对材料的适应性较宽,适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料;特别是大直径和管壁偏厚的三通,通常采用这种成形工艺。
参考资料来源:百度百科-机械三通
参考资料来源:百度百科-三通
管道连接:
一、 管道丝扣连接(镀锌钢管、衬塑镀锌钢管)
1、断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。
(1) 用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。
(2) 用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断面变形。
2、套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm者套丝2次,40-50mm者套丝3次,70mm以上者套丝3-4次为宜。
(1) 用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置,紧住固定扳机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开扳机。
(2)用手工套丝板套丝,先松开固定扳机,将套丝板板盘退到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定扳机,将管材放在压力案压力钳内。
(3)留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2-3扣,再站到侧面扳套丝板,用力要均匀,待丝扣即将套成时,轻轻松开扳机,开机退板,保持丝扣应有锥度。
3、配装管件:根据现场测绘草图将已套好丝扣的管材,配装管件。
(1)配装管件时应将所需管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3扣为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。
(2) 根据配装管件的管径的大小选用适当的管钳
4、管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。
(1)在装好管件的管段丝扣处涂铅油,联接两段或数段,联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度,相互找正后再将预留口方向转到合适部位并保持正直。
(2)管段联接后,调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。
(3)管段调直要放在调管架上或调管平台上,一般两人操作为宜,一人在管段端头目测,一人在弯曲处用手锤敲打,边敲打,边观测,直至调直管段无弯曲为止,并在两管段联接点处标明印记,卸下一段或数段,再接上另一段或数段直至调完为止。
(4)对于管段联接点处的弯曲过死或直径较大的管道可采用烘炉或气焊加热到600-800℃(火红色)时,放在管架上将管道不停的转动,利用管道自重使其平直,
(5)或用木版垫在加热处用锤轻击调直,调直后在冷却前要不停的转动,等温度将到适当时在加热处涂抹机油。 凡是经过加热调直的丝扣,必须标号印记,卸下来重新涂铅油缠麻,再将管段对准印记拧紧。
(6)配装好阀门的管段,调直时应先将阀门盖卸下来,将阀门处垫实再敲打,以防震裂阀体。
(7)镀锌碳素钢管不允许用加热法调直。
(8)管段调直时不允许损坏管段。
二、管道法兰连接(需要拆卸、与设备阀门等连接)
1、凡管段与管段采用法兰盘联接或管段与法兰阀门连接者,必须按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。
2、法兰盘的联接螺栓直径、长度应符合规范要求,紧固法兰盘螺栓时要对称拧紧,紧固好的螺栓外露丝扣应为2-3扣,不宜大于螺栓直径的二分之一。
3、法兰盘连接衬垫,一般给水(冷水)采用厚度为3mm的橡胶垫,供热、蒸汽、生活热水管道应采用厚度为3mm的石棉橡胶垫。垫片要与管径同心,不得放偏。
4、管道焊接
(1)根据设计要求,工作压力在0.1MPa以上的蒸汽管道、一般管径在32mm以上的采暖管道以及高层建筑消防管道可采用电、气焊连接。
(2)管道焊接时应有防风、防雨雪措施,焊区环境温度低于-20℃,焊口应预热,预热温度为100-200℃,预热长度为200-250mm。
(3)一般管道焊接为对口形式及组对。
(4)焊接前要将两管轴线对中,先将两管端部点焊牢,管径在100mm以下可点焊三点,管径在150mm以上以点焊四点为宜。
(5)管材壁厚在5mm以上者应对管端焊口部位铲坡口,如用气焊加工管道坡口,必须除去坡口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平。
(6)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,先点焊2-3点再用角尺找正找平后方可焊接,法兰盘应两面焊接,其内侧韩缝不得凸出法兰盘密封面。
5、管道承插口连接
(1)水泥捻口:一般用于室内、外铸铁排水管道的承插口连接
(2)为了减少捻固定灰口,对部分管材与管件可预先捻好灰口,捻灰口前检查管材管件有无裂纹、砂眼等缺陷,并将管材与管件进行预排,校对尺寸有无差错,承插口的灰口环行缝隙是否合格。
(3)管材与管件连接时可在临时固定架上,管与管件按图纸要求将承口朝上,插口向下的方向插好,捻灰口。
(4)捻灰口时,先用麻钎将拧紧的比承插口环行缝隙稍粗一些的青麻或扎绑绳打进承口内,一般打两圈为宜(约为承口深度的三分之一),青麻搭接处应大于30mm的长度,而后将麻打实,边打边找正、找直并将麻须捣平。
(5)将麻打好后,即可把捻口灰(水与水泥重量比1:9)分层填入承口环形缝隙内,先用薄捻凿,一手填灰,一手用捻凿捣实,然后分层用手锤、捻凿打实,直到将灰口添满,用厚薄与承口环行缝隙大小相适应的捻凿将灰口打实打平,直至捻凿打在灰口上有回弹的感觉即为合格。
(6)拌合捻口灰,应随拌合随用,拌好的灰应控制在一个半小时内用完为宜,同时要根据气候情况适当的调整用水量。
(7)预制加工两节管或两个以上管件时,应将先捻好灰口的管或管件排列在上部,再捻下部灰口,以减轻其震动。捻完最后一个灰口应检查其余灰口有无松动,如有松动应及时处理。
(8)预制加工好的管段与管件应码放在平坦的场所,放平垫实,用湿麻绳缠好灰口,浇水养护,保持湿润,一般常温48小时后方可移动运到现场安装。
(9)冬季严寒季节捻灰口应采取有效的防冻措施,抹灰用水可加适量盐水,捻好的灰口严禁受冻,存放环境温度应保持在5℃以上,有条件亦可采取蒸汽养护。
6、石棉水泥接口:一般室内、外铸铁给水管道敷设均采用石棉水泥捻口,即在水泥内掺适量的石棉绒拌合。
7、铅接口:一般用于工业厂房室内铸铁给水管敷设,设计有特殊要求或室外铸铁给水管紧急抢修,管道碰头急于通水的情况可采用铅接口
8、橡胶圈接口:一般用于室外铸铁给水管铺设、安装的管与管接口。管与管件仍需采用石棉水泥捻口;
三、管道粘接连接:(UPVC管、ABS管)
1、管道粘接不宜在湿度很大的环境中进行,操作场所应远离火源,防止撞击,在-20。
2、管子和管件在粘接前应采用清洁棉纱或干布将承插口的内侧和插口外侧擦拭干净,并保持粘接面洁净。若表面沾有油污,应采用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。
3、用油刷涂抹胶粘剂时,应先涂承口内侧,后涂插口外侧。涂抹承口时应顺轴向由里向外吐沫均匀、适量,不得漏涂或涂抹过厚。
4、承插口涂刷胶粘剂后,宜在20s内对准轴线一次连续用力插入。管端插入承口深度应根据实测承口深度,在插入管端表面作出标记,插入后将管旋转90°。
5、插接完毕,应即刻将接头外部挤出的胶粘剂擦揩干净。应避免受力,静置至接口固化为止,待接头牢固后方可继续安装。
6、粘接接头不宜在环境温度0℃以下操作,应防止胶粘剂结冻。不得采用明火或电炉等设施加热胶粘剂。
7、管道的卡套式连接(铝塑复合管)
(1)按设计要求的管径和现场复核后的管段长度截断管道。检查管口,如发现管口有毛刺、不平整或端面不垂直管轴线时,应修正;
(2)用专用刮刀将管口处的聚乙烯内层削坡口,坡角为20-30°,深度为1.0-1.5mm,且应用清洁的纸或布将坡口残屑擦干净;
(3)用整圆器将管口整圆;
(4)将锁紧螺帽、C型紧箍环套在管上,用力将管芯插入管内,至管口达管芯根部;
(5)将C型紧箍环移至距管口0.5-1.5mm处,再将锁紧螺帽与管件本体拧紧。
8、管道的热熔连接(目前,多用于室内生活给水PP—R管、PB管的安装)
(1)热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作;
(2)切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺;
(3)管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油;
(4)用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度。
(5)熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置;
(6)连接时,无旋转的把管端导入热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转的把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间应满足上表的规定(也可按热熔工具生产厂家的规定);
(7)达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转的直线均匀插入到所标深度,是接头处形成均匀凸缘;
(8)在上表规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。
9、铜管的连接
在建筑供水系统中使用铜管,其连接方式主要有卡套式和焊接两种。
(1)卡套式连接操作方便,简洁,选用正确的配件可以使连接处紧密,不会产生渗漏,并能承受足够的压力。
(2)卡套式连接分为二种类型,非操作接头A型和可操作接头B型:
(3)A型接头连接:安装过程包括选择符合管子规格的套管,按正确长度切割管子,除去所有毛刺,检查管端是否清洁以及有没有深的划痕或其他缺陷。如果管端是椭圆的,应用适宜的工具使之变圆,然后把管子插入套管直到不变到档圈。
(4)用手和一个扳手拧紧螺母直到压环夹紧管子,这时用手无法将套管上的螺母转动,现在用两个扳手再将螺帽拧紧到1/3到2/3圈。这样使压环咬入管子并使管子微小变形。
(5)可操作接头B型:该接头可同时夹紧管子的内外表面,这样接头既可以支撑,又可以紧紧卡住铜管。
(6)连接方法包括确认管子的规格和所使用的套管规格正确无误,然后用细齿锯将管子切割为所需长度,清洁内外的毛刺,将压紧螺母和压环套入管端,将相应的扩口工具或冲头敲入管端使管口扩大,然后将立体管正确地放入管端和套管中,拧紧压紧螺母。
(7)先用手拧,然后再用扳手拧紧一周左右,便可以制成一个牢固、严密的接头。
(8)焊接方式主要有二种,锡焊和铜焊
扩展资料:
二者的区别主要在于使用的金属填料不同,焊药不同,应用的部位不同,使用焊接方式需要有专业资质的人员进行操作。
1、钎焊 :
(1)管道连接前应再次确管材、管件的规格尺寸是否满足连接要求;
(2)根据设计图纸,现场实测配管长度,下料精确。切割可用旋转式切管器或每厘米不小于13齿的钢锯或电锯垂直切割,切割后应去除管口毛刺并整园。
(3)钎焊强度小,一般焊口采用搭接形式。搭接长度为管壁厚度的6~8倍,管道的外径小于等于28mm时,搭接长度为(1.2~1.5)D(mm)。
(4)焊接前应对焊接处铜管外壁和管件内壁用细砂纸、钢毛刷或含其它磨料的布砂纸擦磨,去除表面的氧化物;
(5)在清理干净的管子外表面及管件的内表面处均匀刷糊状或液体的钎剂;
(6)将铜管插入管件中,查到底并适当旋转,以保持均匀的间隙,并将挤出接缝的多余钎剂抹去;
(7)用气焊火焰对接头处实施均匀加热,直至加热到钎焊温度;
(8)用钎料来接触被加热到高温的接头处,当铜管接头处温度能使钎料迅速熔化时,表示接头处的温度已达到钎焊温度,即可边加热,边添加钎焊料直至将钎缝添满;
(9)移去火焰,使接头在静止状态下冷却结晶;
(10)将接头处的残渣清理干净。
2、沟槽式连接
(1)用钢管切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整,切口听毛刺应用砂轮机磨平,使其端面平整光滑;
(2)用专用滚槽机压槽。将需加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上,用水平仪调整滚槽机尾架与滚槽机与钢管牌水平位置,将钢管端面与滚槽机槽轮挡板端面贴紧,即钢管与滚槽机槽轮挡板端面成900;压槽时应持续渐;
(3)检查橡胶密封圈是否匹配,涂润滑剂,并将其套在一根管段的末端,将对接的另一根管段套上,交胶圈移至连接段中央;
(4)将卡箍套在胶圈外,并将边缘卡入沟槽中;
(5)将带变形块的螺栓插入螺栓孔,并将螺母旋紧。
3、柔性排水铸铁管连接
(1)A型承插橡胶圈法兰压盖连接
(2)W型不锈钢卡箍内衬橡胶圈连接
4、薄壁不锈钢管
(1)卡箍连接挤压连接的一种。借助专制的快速液压钳工具,用外力使不锈钢压紧圈变形,使其紧密地与钢管连接在一起;再套上橡胶密封圈,拧紧不锈钢螺母(上述橡胶密封圈、不锈钢螺母与管件出厂时已整体组装)与管件连接。适用于DN15、DN20。
(2)胀形连接。用专制的胀形器将薄壁不锈钢管内胀成一山形台凸缘,在凸缘一端套上橡胶密封圈,拧紧不锈钢螺母与管件连接。适用于DN25~DN50。
(3)橡胶密封圈。按输送介质的不同要求,选用硅橡胶、三元乙丙橡胶等材料密封圈,作为薄壁不锈钢管及管件之间连接的密封圈。
(4)氩弧焊连接(对接焊)连接DN(15-100) 两配管(或配管与管件)作环缝T1G焊接。
(1)先确定S弯的弯曲角度;
(2)选择合适的砾砂,砾砂径为3~5mm;
(3)将砂子装入管内,一边装一边捣实;砂子装好后,将管端封堵;
(4)将管子均匀加热(管材若为碳钢管,加热温度为950℃,管材若为合金钢管,加热温度为1050℃);
(5)将加热好的管子放到揻弯平台,将管子揻成S弯,有人也称为乙字弯。
补充:
如果瞬间产生高达100MPa的压力,不管采用何种钢管,壁6~10mm均会发生爆裂,不要说揻弯管,就是直管段也不可能承受压力100MPa的压力,除非另行安装减压缓冲装置。
2.1一般工艺流程
热轧无缝钢管的生产工艺流程包括坯料轧前准备、管坯加热、穿孔、轧制、定减径和钢管冷却、精整等几个基本工序。
当今热轧无缝钢管生产的一般主要变形工序有三个:穿孔、轧管和定减径;其各自的工艺目的和要求为:
2.1.1穿孔:将实心的管坯变为空心的毛管;我们可以理解为定型,既将轧件断面定为圆环状;其设备被称为穿孔机。对穿孔工艺的要求是:首先要保证穿出的毛管壁厚均匀,椭圆度小,几何尺寸精度高;其次是毛管的内外表面要较光滑,不得有结疤、折叠、裂纹等缺陷;第三是要有相应的穿孔速度和轧制周期,以适应整个机组的生产节奏,使毛管的终轧温度能满足轧管机的要求。
2.1.2轧管:将厚壁的毛管变为薄壁(接近成品壁厚)的荒管;我们可以视其为定壁,即根据后续的工序减径量和经验公式确定本工序荒管的壁厚值;该设备被称为轧管机。对轧管工艺的要求是:第一是将厚壁毛管变成薄壁荒管(减壁延伸)时首先要保证荒管具有较高的壁厚均匀度;其次荒管具有良好的内外表面质量。
2.1.3定减径(包括张减):大圆变小圆,简称定径;相应的设备为定(减)径机,其主要作用是消除前道工序轧制过程中造成的荒管外径不一(同一支或同一批),以提高热轧成品管的外径精度和真圆度。对定减径工艺的要求是:首先在一定的总减径率和较小的单机架减径率条件下来达到定径目的,第二可实现使用一种规格管坯生产多种规格成品管的任务,第三还可进一步改善钢管的外表面质量。
20世纪80年代末,曾出现过试图取消轧管工序,仅使用穿孔加定减的方法生产无缝钢管,简称CPS,即斜轧穿孔和张减的英文缩写),并在南非的Tosa厂进行了工业试验,用来生产外径:33.4~179.8mm,壁厚3.4~25mm的钢管,其中定径最小外径为101.6mm;张减最大外径我101.6mm。经过实践检验,该工艺在产生壁厚大于10mm的钢管时质量尚可,但在生产壁厚小于8mm的钢管时通过定径、张减不能完全消除穿孔毛管的螺旋线,影响了钢管的外观质量。在随后的改造中不得不在穿孔机于定减径机之间增设了一台MINI-MPM(4机架)来确保产品质量。
2.2各热轧机组生产工艺过程特点
我们通常将毛管的壁厚加工称之为轧管。轧管是钢管成型过程中最重要的一个工序环节。这个环节的主要任务是按照成品钢管的要求将厚壁的毛管减薄至与成品钢管相适应的程度,即它必须考虑到后继定、减径工序时壁厚的变化,这个环节还要提高毛管的内外表面质量和壁厚的均匀度。通过轧管减壁延伸工序后的管子一般称为荒管。轧管减壁方法的基本特点是在毛管内按上刚性芯棒,由外部工具(轧辊或模孔)对毛管壁厚进行压缩减壁。依据变形原理和设备特点的不同,它有许多种生产方法,如表1所示。一般习惯根据轧管机的形式来命名热轧机组。轧管机分单机架和多机架,单机架有自动轧管机、阿塞尔轧机、ACCU-ROLL等,斜轧管机都是单机架的;连轧管机都是多机架的,通常4~8个机架,如MPM、PQF等。目前主要使用连轧(属于纵轧)与斜轧两种轧管工艺。
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(热轧钢管生产工艺流程)PDF文件教材
热轧无缝钢管生产技术
热轧无缝钢管生产工艺流程程序模型
以上3个PDF文件,你看完基本就能解决你的问题了。
热轧无缝钢管生产工艺流程及其生产技术(以上内容出处)
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