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轧制是一种传统的制备复合金属的方法。热轧复合实质上属于压力焊,如果变形量足够大,轧辊施加的压力就会破坏金属表面的氧化膜,使表面达到原子接触,从而使两表面焊在一起。轧制的优缺点分别为:
优点:生产率高、质量好、成本低,并可大量节省金属材料的损耗,因此是目前应用极为广泛的复合材料生产技术。轧制结合的复合板占复合板总产量的90%,而且经常应用于壁厚小于32mm的管材的加工。
缺点:一次性投资大,而且很多材料组合不能通过轧制复合实现。目前应用广泛的还是利用轧制工艺进行碳钢、不锈钢有缝复合管的制造。
热挤压一般是针对双金属管坯进行的,称为复合挤压(coextrude)。复合挤压目前是生产不锈钢和高镍合金无缝复合管的好方法,日本制钢所利用这种方法生产8in(203.2mm)以下的双金属复合管。它是将两种以上的金属组成的一大直径复合坯料加热到1200℃左右,然后挤过由模具和芯轴形成的环状空间。当挤压坯料截面缩减到10:1时,高的挤压压力和温度会在界面处产生“压力焊”的焊接效应,促进界面间的快速扩散和广泛结合,实现界面的冶金结合。挤压前的复合管坯制造方法有三种:由锻造坯料通过热穿孔和放大挤压获得;直接离心旋铸;用耐蚀粉末颗粒。也有内外两种金属原材料均采用粉末的,称为“nuval”工艺,可以开发新型合金,但粉末制备成本太高。复合挤压的优缺点分别为:
优点:界面为冶金结合;挤压过程中涉及的力完全是压应力,因此特别适合于热加工性不好、塑性低的高合金金属的加工。
缺点:由于结合决定于挤压过程中极短时间内的元素界面扩散,通常会因氧化物膜的存在而受到影响,因此目前复合挤压仅限于碳钢、不锈钢和高镍合金间的复合。需要指出的是,热挤压的变形抗力小,允许每次变形程度大,导致表面粗糙度较高,因此也有先热挤压再进行冷轧(或冷拔)制造复合管的方法。
复合管的激光包覆法:用高功率激光设备对钢管进行外包覆。合金粉末经自动进料器送到母管的激光束照射区,激光束熔化粉末和工件表面薄层后,用螺旋包覆法便可完全包覆整根钢管,制成双金属复合管。
不锈钢晶间腐蚀:晶间腐蚀是一种常见的局部腐蚀。腐蚀沿着金属或合金的晶粒边界或它的邻近区域发展,晶粒本身腐蚀很轻微,这种腐蚀便称为晶间腐蚀。
这种腐蚀使晶粒间的结合力大大削弱,严重时可使机械强度完全丧失。例如遭受这种腐蚀的不锈钢工字钢,表面看起来还很光亮,但经不起轻轻敲击便破碎成细粒。由于晶间腐蚀不易检查,所以廷民设备的突然破十,它的危害性很大。不锈钢、镍基合金、铝合金、镁合金等都是晶间腐蚀敏感性高的材料。在受热情况下使用或焊接过程都会造成晶间腐蚀的问题。以晶间腐蚀为起源,在应力和介质的共同作用下,可使不锈钢、铝合金等诱发晶间应力腐蚀,所以晶间腐蚀有时是应力腐蚀的先导。
在通常腐蚀条件下,钝化合金组织中的晶界活性不大,但当它具有晶间腐蚀的敏感性时,晶间活性很大,即晶格粒与晶界之间存在着一定的电位差,这主要是合金在受热不当时,组织发生改变而引起的。所以晶间腐蚀是一种由组织电化学不均匀性引起的局部腐蚀蚀。此外晶界存在杂质时,在一定介质也也会引起晶间腐蚀。
不锈钢抛光管算不算不锈钢钢管?不锈钢抛光管、抛光不锈钢管具有良好的耐蚀性,耐热性,低温强度和机械性能,冲孔,弯曲,如热加工性好,无热处理硬化现象(非磁性)、钼和碳含量很低,在海洋和点状腐蚀电阻的化学工业环境大大优于304不锈钢。(316 l低碳、高氮高强度的316n,316不锈钢硫磺含量较高,易切削不锈钢)。
不锈钢复合管怎么焊接?
焊接的时候由于不锈钢导热系数小,且焊接时高温停留时间不宜太长,所以,焊接复合层时,应选择热输入量 小的焊接方法.同时,由于复合管的焊接顺序为先焊复合层,后焊基层,所以,复合层的焊接质量是整个焊接过程中为重要的,故应考虑采用焊接质量高的焊接方 法,是复合管复合层为理想的焊接方法。
由于复合层和基层之间不易熔焊在一起,所以在组对前,首先进行封焊。封焊应选用热输入量小的焊接方法,所以,对于封焊,我们仍果用手工钨极氩弧焊。对于过渡层,其熔敷金属成分十分复杂,为了使合金浓度梯度不太大,应选择热输入稍大一些的焊接方法,则我们采用焊条电弧焊进行焊接。由于基层材质为碳钢,是一种常见的材质,焊接工艺十分成熟,所以对于基层的焊接采用焊接电弧焊,以提高焊接施工效率。
打底层采用单面焊双面成型焊接工艺,焊接位置一般为水平固定,焊接难度较大,打底层的焊接是复合管得接质量要求的工序,焊工必须具有过硬的技术水平和高 度的责任感。焊前必须对管子内部、焊缝背面充99.99%的氩气一段时间用气体氧含量测试仪从坡口间隙出处深入抽取气体测量管子内部氧含量,当氧含量低于 50ppm时开始为了保证底层焊接质量,采用钨极靠弧焊进行自下向上对称焊接,焊接前将封;焊层焊遭打磨平整。
采用氢弧焊焊接,复层不锈钢纯边为1. 5--2.0mm,焊枪瓷管喷口直径为10mm,钨丝直径为2-3mm,焊接电流为80-100A,氩气流量为8-12/min,焊接电流为正极,焊后进行检查,不允许有夹渣、裂纹、气孔、未焊透、未熔合等缺陷存在,或X射线检查后,方可进行下道主序焊接。
金属表面特种合金催化技术应用领域很广泛。和电镀相比,对环境的污染小,镀层性能好。经处理后,工件的硬度和抗磨损能力大大提高,在整个工件上镀层分布均匀,只要镀液到达之处,都能够镀上镀层,而且镀层厚度均匀,不存在电镀特有的边角效应问题。这对于形状复杂及有小孔的零件,电镀方法难以解决,而化学镀能够很方便地解决这个问题。
每种缺陷也可能使金属表面损伤到一定深度,以至于受损伤的金属表面无法通过酸洗,电抛光或喷丸等方法清理掉。粗糙表面能够成为发生腐蚀和沉积生成物的发源地,重焊前清理焊缝缺陷或多余的焊缝加强高都不能用粗磨进行研磨。
化学镀将以其低能耗、低污染、工艺简单、使用方便和质优价廉取代高能耗,高污染的传统电镀工艺,并在一定的领域替代不锈钢复合管。催化合金工艺适用于各种金属材料,广泛用于粉末冶金、铸钢、铸铁、钢管、钢板、铜等材料的催化处理。
特种合金催化液在航空、机械、电子、化工、五金等各个领域具有广阔的市场和极大的需求量。具有极大的市场发展潜力,生产投资小、见效快,可以走先小投入、小规模,根据市场需求再扩大规模的滚动发展道路。
在注重时间、效率、经济效益的今天,不仅可为各种金属制品厂降低成本,并可大大缩短金属产品表面处理的时间,更为一些小型五金厂,零件厂解决了因产品批量小,大型电镀厂不愿为其加工的难题。
金属表面的防锈问题,是一个世界性的难题。传统的金属表面处理技术主要以电镀为主,但由其产生的高能耗、高污染等负面影响也越来越大,加之电镀厂投资大,技术稳定性差,加工产品价格昂贵,一般投资者也只能望而却步,开发一种先进的金属表面处理技术替代传统电镀工艺是大势所趋,必将为投资商,生产商带来巨大的经济效益和社会效益。
利用焊剂进行焊接的工艺有手工焊,带焊剂芯电弧焊和埋弧焊,这些焊接工艺都会在表面留下细小的焊剂颗粒,普通的清理方法无法将它们掉。这此颗粒将是缝隙腐蚀的腐蚀源,必须采用机械清理方法去除这些残留焊剂。
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