不锈钢钢管的分类:不锈钢无缝钢管和不锈钢焊接钢管(有缝钢管)基本的两大类。按钢管的外径形状又可分为圆管和异形管,广泛应用的是圆形钢管,但也有一些方形、矩形、半圆形、六角形、等边三角形、八角形等异形钢管。
对于承受流体重压的钢管都要进行液压试验和射线探伤来检验其耐压能力和水平,在规定的重压下不发生泄漏、浸湿或膨胀为合格,有的钢管还要依据标准或需方需要进行卷边试验、扩口试验、压扁试验等。
无缝不锈钢钢管也称不锈钢无缝管,是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成。无缝钢管的规格用外径*壁厚毫米数表示。
304不锈钢管全名SUS304不锈钢管。
SUS304不锈钢管是美国牌号材质的不锈钢管,国内牌号等于0Cr19Ni9不锈钢管,一般用 0Cr18Ni9替代。
不锈钢防锈的机理是合金元素形成致密氧化膜,隔绝氧接触,阻止继续氧化。所以不锈钢并非“不锈”。
304材料出现生锈现象,可能有以下几个缘由:
1.用环境中存在氯离子。
氯离子广泛存在,譬如食盐、汗迹、海水、海风、土壤等等。不锈钢在氯离子存在下的环境中,腐蚀非常快,甚至超越普通的低碳钢。所以对不锈钢的用法环境有需要,而且需要常常擦拭,除去灰尘,维持清洗干燥。
316和317不锈钢(317不锈钢的性能见后)是含钼不锈钢种。
317不锈钢中的钼含量略高明于316不锈钢.因为钢中钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当***的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具备广泛的作用。
316不锈钢还具备好的而氯化物侵蚀的性能,所以一般用于海洋环境。
不锈钢管伴随社会经济的进步,其应用也得到了愈加广泛的普及。势必在每个范围带来全新的改观。
不锈钢管的理论重量:W=外径|壁厚x壁厚x0.02491。
焊接要素
1.使用垂直外特质的电源,直流时使用正极性(焊丝接负极)。
2.一般合适于6mm以下薄板的焊接,具备焊缝成型美观,焊接变形量小的特征。
3.保护气体为氩气,纯度为99.99%。当焊接电流为50~50A时,氩气流量为8~0L/min,当电流为50~250A时,氩气流量为2~5L/min。
4.钨极从气体喷嘴突出的长度,以4~5mm为佳,,在角焊等遮蔽性差的地方是2~3mm,在开槽深的地方是5~6mm,喷嘴至工作的距离一般低于5mm。
5.为预防焊接气孔之出现,焊接部位如有铁锈、油污等务必清理干净。
6.焊接电弧长度,焊接普通钢时,以2~4mm为佳,而焊接不锈钢时,以~3mm为佳,过长则保护成效不好。
7.对接打底时,为预防底层焊道的背面被氧化,背面也需要推行气体保护。
8.为使氩气非常不错地保护焊接熔池,和便于施焊操作,钨极中心线与焊接处工件一般应维持80~85°角,填充焊丝与工件表面夹角应尽量地小,一般为0°左右。
9.防风与换气。有风的地方,务请采取挡网的手段,而在室内则应采取适合的换气手段。
低温下的剖析
1、低温脆化 ||| 在低温环境中,变形能量小。在低温环境中,延伸率和断面缩短率减少的现象称为低温脆化。多在铁素体系列的体心立方准备上产生。
2、低温加工 ||| 将马氏体系列不锈钢从奥氏体化温度淬火后再冷却到极低的温度,以促进产生马氏体的淬火办法。合适容易生产残留奥氏体的不锈钢。不锈钢管在低温下,电阻、线膨胀系数、热导率、水平热熔和磁性都会发生非常大变化。电阻,线膨胀系数在低温时变小;热导率、水平热容在低温时急剧降低;杨氏模量(纵弹性模量)在温度降低的时同时加强。由于奥氏体系列不锈钢管具备低温(Subzreo 温度)的Ms点(马氏体变态开始温度或马氏体生成温度),所以当维持在Ms点以下时,即可生成马氏体。低温时马氏体的生成,才使奥氏体系列不锈钢的代表钢种SUS304(18Cr|8Ni)在常温下是非磁性,而在低温环境中变为有磁性。
关于在低温状况下,铁素体不锈钢管存在像碳素钢那样的低温脆性,而奥氏体钢则没有。因此铁素体或马氏体不锈钢产生低温脆化而奥氏体系不锈钢或镍基合金不显示低温脆性。铁素体不锈钢管的SUS410(13Cr),SUS430(18Cr)等在低温状况下,显示出冲击值急剧降低。所以,在低温状况下用时,有必要特别注意。作为改变铁素体系列不锈钢冲击韧性的办法,可考虑进行高纯化工艺。借用于控制C,N等级水平,脆化温度在|50℃到|100℃范围内进行改变时,大概将它用于与冷冻有关的工程。已将SUS430LX(18Cr|Ti,Nb|LC)和SUS436L(18Cr|Mo|Ti,Nb|LC)等应用于冷冻器具的壳体。铁素体不锈钢由于是体心立方结构,当材料性能呈现出变弱时,尖锐的裂纹会飞速地扩展而导致脆性破坏。奥氏体系列不锈钢由于是面心立方结构而不会产生脆性破坏。奥术投入不锈钢SUS304L(18Cr|9Ni|LC)和SUS316L(18Cr|12Ni|2Mo|LC)等显示出在低温状况下仍具备优越的冲击特质。但,应该注意析出铁素体或因加工而引起马氏体的析出,还有因敏化引起碳化物或σ相等异相析出而引起的脆化的倾向。