Процес на валцоване на титаниева тръба

В предавка за фураж, използван за съдове под налягане в промишлеността пречистена terephthalic киселина, поради използването на среда на висока температура (280 ° C), високо налягане (8.0MPa) и корозивна среда, тръбите, използвани в това поле трябва да имат висока якост, дебелина и добра устойчивост на корозионни дебели стени Gr.3 титаниева тръба е широко използван в това поле.

Титаниеви тръби с плътни стени, особено титаниеви тръби с дебелина към диаметър на iDIS и ^10, са предразположени към повърхностни дефекти, особено вътрешни пукнатини и гънки, по време на процеса на студено валцуване. Механичните свойства на чист титан до голяма степен зависят от съдържанието на интерстициални елементи, особено от съдържанието на кислород. Съдържанието на намален кислород съдържание има добра пластичност и добра производителност на обработка, но този метод сам не премахва дефекти като пукнатини и гънки по вътрешната повърхност на тръбата в голям мащаб, и е трудно да се осигури якост на тръбата. Ето защо е необходимо да се анализира процесът на валцуване деформация на дебели стени тръби с различно съдържание на кислород, за да се открият причините за дефекти. За титан, поради влиянието на работа втвърдяване, има положителна корелация между степента на деформация и нейната сила и твърдост. Ето защо изучаването на микротравността и металографията върху деформираните участъци може да покаже непряко различни части на секцията. Размерът на степента на деформация, така че да се изследва и анализира процеса на валцуване.

Връзката между твърдост и деформация на хипоксични тръби. Твърдостта на всеки слой в радиалната посока на тръбата се променя непрекъснато с увеличаването на д. Въпреки че има няколко върха на кривата, твърдостта постепенно се увеличава. Пиковете на кривите на всеки слой не винаги се появяват по едно и също време, а кривата е потресало, което показва, че дебелината на стената тръба деформира неравномерно в процеса на търкаляне по радиалната посока; когато деформацията е под 7.5%, връзката твърдост е: Изход>Мид>В, проверете данните за деформацията крива, и външния разрез е в> средата, металът е в началото на намаляване на стената; когато деформацията е 11.5%-20%, връзката твърдост е: In>Out>Средността на вътрешната и външната слоеве на тръбата е по-висока от средния слой, което показва, че дебелината на стената е по радиалната посока в началния етап на заготовка деформацията е неравномерна, и тръбата не е "валцовани през". По-късно, тъй като валцуването напредва, тъй като деформацията продължава да се увеличава и стената на тръбата става по-тънка, неравностите на твърдостта на тръбата разпределение в радиалната посока постепенно намалява.

Когато е над 38.9% (домакинството е 5.61mm, а редукцията на стената на тръбата е 2.39mm), стойността на твърдостта на дебелината на тръбата стената по радиалната посока има малка разлика, което показва, че разпределението на радиална деформация на тръбата става по-равномерно. Когато деформацията е под 15.3%, твърдостта на вътрешните и външните слоеве на тръбата е винаги по-висока от тази на средния слой; когато деформацията е под 11.2%, твърдост връзка е: Out>Mid>В, металът е в редукционната деформация секция и кривата твърдост Те са в съответствие помежду си; неравномерното разпределение на твърдостта на тръбата стена по радиалната посока постепенно намалява в късния стадий на доене. Когато е над 34.8%, стойността на твърдостта на дебелината на стената на тръбата по радиалната посока има малка разлика. Когато деформацията е под 7.5%, връзката твърдост е: Out>Mid>В, което е в празен редукционен етап; когато деформацията е 7.5%~10%, връзката твърдост е: Out>In>Смизда, металът намалява началото на деформация на стената също съвпада с кривата на твърдост; освен това, върховете на твърдостта се появяват почти едновременно, което показва, че с напредването на деформацията и намалява дебелината на стената, деформацията постепенно става еднаква.

Микроструктурите близо до външната стена и близо до вътрешната стена на ниско-кислородната тръба, претърколи във всяко минаване. Деформираните влакнести структури близо до вътрешната стена на тръбата след подвижен на всеки проход е по-фин от тази на външния слой. Стойността на твърдост на вътрешната стена точка в крива твърдост по време на процеса на валиране е по-голяма от тази на външната стена точка. Неравномерна деформация по посока на дебелината на напречното сечение по време на деформация.

1) От анализа на кривата на разпределение твърдост, дебелостенна титаниева тръба Gr.3 има неравномерна деформация по дебелината на стената по време на процеса на деформация. Увеличаването на съдържанието на кислород ще направи тази неравности по-сложно. В случай на голяма степен на деформация (35% повече) и ниско съдържание на кислород, деформацията на прекъснатата повърхност на дебелостенната тръба по време на процеса на валиране постепенно ще стане еднаква. Но когато съдържанието на кислород е високо, дори ако валцуване на тръбата отговаря на състоянието на големи2) По време на деформацията на дебели стени тръби, кривата, особено кривата на вътрешния отвор, трябва да бъде нежна, и количеството на фуража трябва да бъде малък.


Може да харесаш също

Изпрати запитване