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公司介绍Purchase notice
佛山市彰裕不锈钢有限公司,位于:佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢B区北三路42-46号,工厂位于佛山市顺德区北滘镇水口工业区,专业生产、研发、销售SUS304-316L等材质、不锈钢机械构造管、流体输送用不锈钢管配管(工业管)、不锈钢食品卫生级管、不锈钢薄壁饮用水管、管件等。产品均符合国标GB、美标ASTM、欧标、日标JIS等执行标准。彰裕不锈钢产品广泛应用于食品包装机械、电镀设备、五金制品、石化、电力、造纸、酿酒、生物制药、污水处理工程、医院、学校等行业及工程项目。彰裕不锈钢管产品及其综合解决方案的应用遍及中国各大地区。购买须知Purchase notice
1.货源说明
厂家一手货源,公司生产周期短,货品品质有保证等。
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产品描述Purchase notice
不锈钢管吊装时,应采用公用吊具,如吊装带、公用夹头号,严禁运用钢丝绳以免划伤外表;并且在起吊和放置时,应防止冲击磕碰形成划伤。假如在运输、寄存和加工进程中呈现外表划伤、电弧 和外表净化,就必需彻底肃清,用角向磨光机打磨后,再用抛光片或金相砂纸抛光。
为了保证不锈钢管的外表层不被毁坏和净化,在消费的各个工序中应增强不锈钢管的维护,主要有以下3个方面的内容:
1.不锈钢管的加工消费应有专门的消费车间(很好采用木板),避免奥氏体不锈钢与碳钢的加工平台或许坚固的空中间接接触。
2.应有专门寄存架,寄存架应爲木质或外表喷漆的碳钢支架或垫以橡胶垫,以与碳钢等其它金属材质隔离。寄存时,贮存地位应便于吊运,与其它资料寄存区316不锈钢管隔离,应有防护措施,避免遭到液体的净化、避免与其他构件互相撞击、防铁金属的净化和损伤。
3.不锈钢管吊装时,应采用公用吊具,如吊装带、公用夹头号,严禁运用钢丝绳以免划伤外表;并且在起吊和放置时,应防止冲击磕碰形成划伤。假如在运输、寄存和加工进程中呈现外表划伤、电弧 和外表净化,就必需彻底肃清,用角向磨光机打磨后,再用抛光片或金相砂纸抛光。
316不锈钢管是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。 316不锈钢管是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。316相当于我国的(0Cr18Ni9)不锈钢。316含铬18%,含镍9%。 316是得到316不锈钢管广泛应用的不锈钢、耐热钢、实用钢、华业钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核电等。
316不锈钢管是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。 316不锈钢管是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。316相当于我国的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢。316含铬19%,含镍9%。 316是得到316不锈钢管广泛应用的不锈钢、耐热钢、实用钢、华业钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等。 在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢, 为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有12%以上的铬。 316不锈钢化学成份:规格 C Si Mn P S Cr Ni(镍) Mo SUS316 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.05 ≤0.03 18.00-20.00 8.25~10.50。
应用
不锈钢管在低温下,电阻、线膨胀系数、热导率、质量热熔和磁性都会发生很大变化。电阻,线膨胀系数在低温时变小;热导率、质量热容在低温时急剧减少;杨氏模量(纵弹性模量)在温度下降的时同时增大。因为奥氏体系列不锈钢管具有低温(Subzreo 温度)的Ms点(马氏体变态开始温度或马氏体生成温度),所以当保持在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SUS316(18Cr-8Ni)在常温下是非磁性,而在低温环境中变为有磁性。
关于在低温状态下,铁素体不锈钢管存在像碳素钢那样的低温脆性,而奥氏体钢则不存在。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)等在低温状态下,显示出冲击值急剧下降。所以,在低温状态下使用时,有必要特别注意。作为改善铁素体系列不锈钢冲击韧性的方法,可考虑进行高纯化工艺。借助于控制C,N等级水平,脆化温度在-50℃到-100℃范围内进行改善时,有可能将其用于与冷冻相关的工程。近年来,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。铁素体不锈钢因为是体心立方结构,当材料性能呈现出变弱时,尖锐的裂纹会迅速地扩展而造成脆性破坏。奥氏体系列不锈钢因为是面心立方结构而不会产生脆性破坏。奥术投入不锈钢SUS316L(18Cr-9Ni-LC)和SUS316L(18Cr-12Ni-2Mo-LC)等显示出在低温状态下仍具有优越的冲击特性。但是,要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。
一般在我们 的石化工业包括化肥工业对不锈钢工业管的需求量极大,该行业主要使用不锈钢无缝管,规格包括:304、321、316、316L、347、317L等,外径在¢18-¢610左右,壁厚在6mm-50mm左右(一般是选用规格在Φ159mm以上的中低压输送管道),具体应用领域为:炉管、物料输送管、热交换器管等。
另外是水和煤气等流体输送不锈钢工业管道及其输水设备,是当今世界316不锈钢管先进的基础性净水材料,其防腐蚀性能强,铸铁管、碳钢管、塑料管等,都无法与其相比。水的准备、贮存、输送、净化、再生、海水淡化等水工业316不锈钢管佳选材。
目前我国的电力工业行业对不锈钢工业管的需求量还是非常大的,该行业主要使用不锈钢工业管的具体应用领域为:电站锅炉管、电站供水管道、蒸发器传热管等。
例如:电站用锅炉管、传热管,据调查,一台60万千瓦的锅炉用各种规格钢管455吨,每座60万千瓦的核电站需用蒸发器“U”形传热管100吨。此外,还有大量的堆内构件用不锈钢精密管和控制棒、核燃料包套管等。
目前在我国燃煤火电机组的锅炉重要受压部件——过热器和再热器部件中,国内大型钢厂太钢已经开发出了填补国内生产超(超)临界电站锅炉用无缝钢管坯空白的新品,达到了国际同类产品先进水平。
首先按GB14975-2002《不锈钢工业管》规定,钢管通常长度(不定尺)热轧钢管1.5~10m,热挤压钢管等于和大于1m。冷拔(轧)钢管壁厚0.5~1.0mm者,1.0~7m;壁厚大于1.0mm者,1.5~8m。
然后是热轧(热挤压)钢管的直径54~480mm共45种;壁厚4.5~45mm共36种。冷拔(轧)钢管的直径6~200mm共65种;壁厚0.5~21mm共39种。钢管内外表面不得有裂缝、折叠、龟裂、裂纹、轧折、离层和结疤缺陷存在,这些缺陷应完全清除掉(供机械加工用管除外),清除后不得使壁厚和外径超过负偏差。凡不超过允许负偏差的其他轻微表面缺陷可不清除。
316不锈钢管后是不锈钢工业管直道允许深度。热轧、热挤压钢管、直径小于和等于140mm的不大于公称壁厚的5%,316不锈钢管大深度不大于0.5mm;冷拔(轧)钢管不大于公称壁厚的4%,316不锈钢管大深度不大于0.3mm。钢管两端应切成直角,并清除毛刺。.
常用的不锈钢工业管热处置工艺有如下几种:首先是平均化处置:指铸、锻件,在1150OC左右进行加热,促使合金元素和316不锈钢管平均化。然后是高温固溶处置:凡间在10000C以上析出相分化,使钢进行再结晶软化。
然后是不锈钢工业管调整处置:处置温度为760-10000C,调整钢中合金元素的散布,节制马氏体的相变温度。还有时效处置:处置温度为460-6200C。想取得较好的韧性,可采用较高的时效温度处置。316不锈钢管后是冰变冷却处置:在必然工夫内却到某一温度并坚持一段工夫的处置,以确定下一步进行强化或时效处置。
今天不行就带大家来了解一下沉淀硬化不锈钢又叫析出强化不锈钢,是一类具有超高强度的不锈钢工业管,这也是它316不锈钢管具特色的地方,常用于核电和宇航等高科技工业领域。都说隔行如
隔山,这话还真是不假,钢铁行业的术语真不是一般的多,
而奥氏体沉淀硬化不锈钢工业管,其316不锈钢管为不变奥氏体316不锈钢管,热处置是不克不及改动316不锈钢管,为此只能经过参加析出强化元素,经过时效处置而强化,实践出产中这类钢必需严厉依照热处
不锈钢管经过冷加工后,因其内部晶粒破碎,晶格歪扭,并且吸收了一部分变形的能量,使内部能量增加;还使不锈钢管处于一种不稳定的状态。所以,凡是经过塑性变形后的不锈钢厚壁管,它本身就有恢复到变形前原来316不锈钢管状态的倾向。在室温下,由于钢中的原子扩散能力不足,这种不稳定状态能维持相当时间而不致发生明显的变化。但是,若不锈钢管一旦加热升温,原子扩散能力提高,冷加工不锈钢管便会发生如下一系列的316不锈钢管和性能的变化。
(一)回复与再结晶
1、回复 当加热温度不高时,原子的扩散能力尚低,故不能引起不锈钢厚壁管显微316不锈钢管的变化,但晶格的转变大大减小,从而使内应力明显下降。同时,不锈钢管的某些理化及机械性能有一定程度的恢复,如强度、硬度略有下降,塑性略有升高,而比电阻及腐蚀现象则显著减低。在工业上厚壁管厂家常常利用这种回复现象将冷加工不锈钢管在低温加热进行所谓的“消除应力退火”处理。
2、再结晶 冷压力加工不锈钢管当加热温度继续升高时,由于原子活动能力的增大,不锈钢管的显微316不锈钢管便发生明显的变化,由破碎的、拉长或压扁的晶粒变为均匀细小的等轴晶粒。这一变化过程也是一个生核及成长的过程。冷压力加工不锈钢管在加热过程中出现生核及成长重新改组为新晶粒的过程称为“再结晶”。但应注意,它在生核及成长的过程中,并无晶格类型的变化。
经再结晶后,不锈钢管的强度、硬度显著下降,而塑性显著升高,所有机械及物理性能都全部地恢复到它变形以前的数值。
由于不锈钢厚壁管再结晶过程可以完全消除加工硬化的316不锈钢管,使不锈钢管恢复到变形以前的状态,故在工业上为了消除加工硬化现象,降低硬度,提高不锈钢管的塑性,使加工继续进行,广泛地应用所谓“再结晶退火”(即中间退火)。
如果在再结晶退火时加热温度过高或加热时间过长,则不锈钢管在再结晶后的晶粒便会继续长大。这时,不仅不锈钢管的强度下降,而且塑性和韧性也降低,这是应该避免的。
(二)影响再结晶晶粒度的因素
不锈钢管再结晶退火后的性能与其晶粒度有关。因为晶粒的大小,不仅影响其强度和塑性,而且还明显地影响着不锈钢管的冲击韧性。实践证明,晶粒愈细,冲击韧性愈好。那么,影响再结晶晶粒度的主要因素有那些呢?
首先,是退火温度及时间的影响。加热温度愈高,加热时间愈长,则晶粒愈大,其中影响316不锈钢管强烈的是加热温度。对于工业用不锈钢管,开始再结晶温度T再结晶主要与不锈钢管的熔点有关。其大致关系如下:
T再结晶=(0.35~0.40)T熔化式中T是316不锈钢管温度。
对于工业上冷加工后的不锈钢管及合金,为了消除加工硬化现象,退火温度选择一般比开始再结晶温度要高100~200℃以上。例如,纯铁的熔点为1534℃,其开始再结晶温度约为450℃,不锈钢厚壁管的再结晶温度稍低于450℃,故生产上用的钢的再结晶退火温度为600~700℃。
1.如间隙过大,则造成邻近效应减少,涡流热量不足,焊缝晶间接合不良而产生未熔合或开裂。
2.如间隙过小则造成邻近效应增大,焊接热量过大,造成焊缝烧损;或者焊缝经挤压、滚压后形成深坑,影响焊缝表面质量。
将管坯的两个边缘加热到焊接温度后,在挤压辊的挤压下,形成共同的金属晶粒互相渗透、结晶,z终形成牢固的焊缝。不锈钢管若挤压力过小,形成共同晶体的数量就小,焊缝金属强度下降,受力后会产生开裂;如果挤压力过大,将会使熔融状态的金属被挤出焊缝,不但降低了焊缝强度,而且会产生大量的内外毛刺,甚至造成焊接搭缝等缺陷。