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【我司304不锈钢管与316L不锈钢管介绍】
304不锈钢管简介: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,304不锈钢管是具有美观的表面和耐腐蚀性能好,不必经过镀色等表面处理,而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种。
304不锈钢管通常称为不锈钢。代表性能的有13铬钢,18-8铬镍钢等高合金钢。从金相学角度分析,因为不锈钢含有铬而使表面形成很薄的铬膜,这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐腐蚀的作用。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。304 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。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢。
304不锈钢性能:304不锈钢是应用最为广泛的一种铬-镍不锈钢,具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性。在大气中耐腐蚀, 如果是工业性气氛或重污染地区,则需要及时清洁以避免腐蚀。适合用于食品的加工、储存和运输。 具有良好的加工性能和可焊性。
304不锈钢管的用途:(1)民用管分圆管、矩管、花管,一般用于装饰、建筑、结构等方面;
(2)工业管:工业配管用钢管、一般配管用钢管(饮用水管)、机械构造/流体输送管、锅炉热交换管、食品卫生管等。一般应用于工业的各个领域如:石油化工、造纸、核能、食品、饮料、等行业对流体介质要求较高管道。
【316L不锈钢管介绍】
316L不锈钢管材料化学成分% (碳)C≤0.03 (矽)Si≤1.00 (锰)Mn≤2.00 (磷) P≤0.035 (硫)S≤0.03 (镍)Ni:10.0-14.0 (铬)Cr:16.0-18.0 (钼)Mo:2.0-3.0 退火固溶状态:2B,N0.4,HL等表面状态.
316L是含钼不锈钢种,由于钢中含钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%或高于85%时,316L不锈钢具有广泛的用途。316L不锈钢还具有良好的耐氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。316L不锈钢的碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要耐腐蚀性的用途中
材质标准:200系列(201、202)
300系列(301、304、304L、316、316L、310S)
400系列(409、410、430)
标准长度:标准定尺6m、可根据订单要求定制;
正负公差:外径:±0.2mm;厚度:±0.02mm;长度±5mm;
表面处理:拉丝、磨砂、抛光、8K、6K、黑钛金、玫瑰金、黑钛、宝石蓝、蚀刻电镀、真空电镀、水电镀殊用管工艺:内外抛光(表面等级:抛光180#、220#,240#,320#,400#,600#);拉丝;酸洗;内焊道整平;在线光辉热处理
广泛应用于:包装机械、装璜,家具、栏杆工程、五金加工、电厂、制药机械 电镀设备、包装机械、环保设备、超声波机械、印刷设备、发酵机械、饮料行业设备、纺织印染机械、造船行业、压力容器设备 建筑工程行业 医疗器械 化妆品机械、造纸厂、电子科技设备、厨具设备、机电设备、自动化设备、等行业。 8、生产标准:ASTM A312、ASTM A554、GB/T12770、JIS G3446
工艺特点:不锈钢管特点:无砂眼、无砂孔、无黑点、无裂缝、焊道平整。折弯、切割、焊接加工性能优势,镍含量稳定,产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS等规范。
不锈钢作为较具附加值的特殊钢产品,其应用领域越来越广泛,无论是在民用领域如装饰、餐厨具、家电等;还是工业领域如石油化工、机械设备等均得到了广泛的应用,目前高质量的不锈钢产品市场前景依然看好。下面,就让我们一起来了解认识一下生产不锈钢所需的主要相关元素的功能:
镍:镍系不锈钢最重要的核心元素,其能提高钢的强度和韧性,提高淬透性.含量高时,可显著改变钢和合金的一些物理性能,提高钢的抗腐蚀能力。
锰:能提高钢的强度,能消弱和消除硫的不良影响,并能提高钢的淬透性,含锰量很高的高合金钢(高锰钢)具有良好的耐磨性和其它的物理性能。
铬:能提高钢的淬透性和耐磨性,能改善钢的抗腐蚀能力和抗氧化作用。
钒:能细化钢的晶粒组织,提高钢的强度,韧性和耐磨性。当它在高温熔入奥氏体时,可增加钢的淬透性;反之,当它在碳化物形态存在时,就会降低它的淬透性。
钼:可明显的提高钢的淬透性和热强性,防止回火脆性,提高剩磁和娇顽力。
钛:能细化钢的晶粒组织,从而提高钢的强度和韧性。在不锈钢中,钛能消除或减轻钢的晶间腐蚀现象。
铜:它的突出作用是改善普通低合金钢的抗大气腐蚀性能,其在和磷配合使用时更为明显。
不锈钢的分类方法很多。按室温下的组织结构分类,有马氏体型、奥氏体型、铁素体和双相不锈钢;按主要化学成分分类,基本上可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大系统;按用途分则有耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐海水不锈钢等等,按耐蚀类型分可分为耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等;按功能特点分类又可分为无磁不锈钢、易切削不锈钢、低温不锈钢、高强度不锈钢等等。由于不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点,所以在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等行业中获取得广泛的应用。
在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。
不锈钢焊管具有较强的耐腐蚀性,常应用于具有腐蚀性介质的输送焊管道中,对焊接接头的质量要求很高,内表面要求成形良好,焊接难度较高,并且容易产生一些缺陷。在大焊管道焊接中采用TIG、MAG联焊工艺,既可以有效的防止焊接缺陷,又能保证焊接质量,提高焊接生产效率。
不锈钢焊管是一种中空的长条钢材,大量用作输送流体的焊管道,如石油、天燃气、水、煤气、蒸气等。不锈钢焊管在抗弯、抗扭强度相同时,重量较轻,广泛用于制造机械零件和工程结构,也常用作生产各种常规武器、机焊管、 等。对于承受流体压力的钢焊管需要较厚的焊管壁,都要进行液压试验来检验其耐压能力和质量,在规定的压力下不发生泄漏、浸湿或膨胀。下面以直径Ф的-不锈钢159mm×12mm1Cr18Ni9Ti焊管为例介绍其水平固定焊接方法。
1 焊接分析
1.1 1Cr18Ni9Ti不锈钢Ф159mm×12mm大焊管水平固定对接接头主要用于核电设备及某些化工设备中需要耐热耐酸的焊管道中,焊接难度较高,对焊接接头质量要求很高,内表面要求成形良好,凸起适中,不内凹,焊后要求PT、RT检验。以往均采用TIG焊或手工电弧焊,前者效率低、成本高, 后者质量难以保证且效率低。为了既保证质量又提高效率,采用TIG内、外填丝法焊底层,MAG 焊填充及盖面层,使质量和效率都得到保证。
1.2 1Cr18Ni9Ti不锈钢热膨胀率、导电率均与碳钢及低合金钢的差别较大,且熔池流动性差,成形较差,特别在全位置焊接时更突出。以往对MAG(Ar+1%~2%O)焊不锈钢,一般只用于2平焊及平角焊。在MAG焊过程中,焊丝伸出长度必须小于10mm,焊机摆动幅度、频率、速度及边缘停留时间配合适当,动作协调一致,随时调整焊机角度,使焊缝表面边缘熔合整齐、成形美观,以保证填充及盖面层质量。
2 焊接方法
材质为焊管件规格为Ф 1Cr18Ni9Ti,159mm×12mm,采用手工钨极氩弧焊打底,混合气体(保护焊填充及盖面焊,立向上的水CO+Ar)2平固定全位置焊接。
3 焊前准备
3.1 清理油、污物,将坡口面及周围10mm内修磨出金属光泽。
3.2 检查水、电、气路是否畅通,设备及附件应状态良好。
3.3 按尺寸进行装配,定位焊采用肋板固定(2 点、7点、11点为肋板固定)见图1,也可采用坡口内定位焊,但必须注意定位焊质量。
3.4 焊管内充氩气保护。
3.5 焊管子装配见图2。钝边p=0.5mm,间隙b=3.5 ~4mm。
4 TIG焊工艺
4.1 焊接参数
采用Ф的钨极,钨极伸出长2.5mmWCe-20度~不预热,喷嘴直径其它参数46mm,12mm,见表。1
4.2 操作方法
(1))焊管子对接水平固定焊缝是全位置焊接。因此焊接难度较大,为防止仰焊内部焊缝内凹,打底层采用仰焊部位(六点两侧各内填60°)丝,立、平焊部位外填丝法进行施焊。
(2)引弧前应先在焊管内充氩气将焊管内空气置换干净后再进行焊接,焊接过程中焊丝不能与钨极接触或直接深入电弧的弧柱区,否则会造成焊缝夹钨和破坏电弧稳定,焊丝端部不得抽离保护区,以避免氧化影响质量。
(3)由过点处起焊,无论什么位置的65mm焊接,钨极都要垂直于焊管子的轴心,这样能更好地控制熔池的大小,而且可使喷嘴均匀地保护熔池不被氧化。
(4)焊接时钨极端部离焊件距离左右, 2mm焊丝要顺着坡口沿着焊管子的切点送到熔池的前端,利用熔池的高温将焊丝熔化。电弧引燃后,在坡口一端预热,待金属熔化后立即送316不锈钢焊管滴焊丝熔化金属,然后电弧摆到坡口另一端,给送 滴焊丝熔化金属,使二滴铁水连接形成焊缝的根基,然后电弧作横向摆动,两边稍作停留,焊丝均匀地、断续地送进熔池向前施焊。
(5)在填丝过程中切勿扰乱氩气气流,停弧时注意氩气保护熔池,防止焊缝氧化。焊后半圈时,电弧熔化前半圈仰焊部位,待出现熔孔时给送焊丝,前两滴可以多给点焊丝,避免接头内凹,过后按正常焊接。
(6)点收尾处打磨成斜坡状,焊至斜坡12时,暂停给丝,用电弧把斜坡处熔化成熔孔,316不锈钢焊管后收口。注意,当焊到后半圈剩余时应减小内部保护气体流量到以防止气压过大3L/min,而使焊缝内凹。
4.3 常见缺陷的产生原因及预防
(1)未焊透: 焊接电流小,根部间隙小,焊接速度过快、焊机角度不正常等均易产生未焊透的缺陷。根部间隙≥合适的焊接电3.5mm,流和正确调整焊机角度就可避免产生未焊透。
(2)氧化严重:不锈钢焊管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,并不是“不生锈”。打底焊时,焊管内充氩装置未能起到良好的保护作用,焊缝背面将氧化;焊接过程中对熔池及焊丝端头保护不良,或焊丝表面有氧化杂质也会发生氧化。在焊接过程中,应当采取适当的措施,使充氩装置尽可能与焊管子组对严密,不能留有间隙,焊管子的间隙用耐高温锡油纸贴上,避免焊缝金属氧化。
(3)夹渣、夹钨: 焊接过程中,若焊丝端头在高温过程中脱离了氩气保护区,在空气中被氧化,当再次焊接时被氧化的焊丝端头未清理,又送入熔池中,在断口试验中判为夹渣;若钨极长度伸出量过大,焊机动作不稳定,钨极与焊丝或钨极与熔池相碰后,又未终止焊接,从而造成夹钨。因焊管子呈圆形,焊机、送丝角度要随时变化,所以手法一定要“稳、准、快”,“稳”就是焊机、焊丝保持稳定,“准”就是焊丝送进均匀,“快”就是焊机、焊丝的移动和角度变化要及时,这样就可以避免夹渣、夹钨的现象。
(4)内凹: 装配间隙过小,焊接过程中焊
机摆动幅度大,致使电弧热量不能集中于根部,产生了背面焊缝低于不锈钢焊管表面的内凹现象。电弧热量尽量集中于根部,仰焊部位多给点焊丝可避免内凹。
5 MAG焊工艺
5.1 焊接参数
喷嘴直径20mm,喷嘴至试件距离6~8mm, 层间温度≤150℃。焊缝厚度13mm, 其它工艺参数见表2。
5.2 操作方法
(1)焊前注意喷嘴、导电嘴是否清理干净,气体流量的大小是否合适,清理打底层表面,控制层间温度。
(2)因填充、盖面层用气体保护焊,焊丝伸出的长度对焊接过程的稳定性影响较大。焊丝伸出长度越长,焊丝电阻值增大,焊丝过热而成段熔化,导致焊接过程不稳定,金属飞溅严重,焊缝成形不良,对熔池的保护不好;焊丝伸出长度过短,则焊接电流增大,喷嘴与工件的距离缩短,焊接视线不清,焊道成形不良,同时还会使喷嘴过热,造成飞溅物粘住或堵塞喷嘴,从而影响气体流量。
(3)焊接时,焊机角度要跟焊管子轴线垂直, 因为焊管子是圆的,所以焊机角度要随时变化,这样才能保证焊缝质量,避免焊缝产生气孔、夹渣等现象。焊接时采用小月牙形摆动,两侧稍作停留稳弧,中间速度稍快,这样可以避免焊缝凸起、不平整;上、下接头都要越过中心线~后半圈填充、盖面仰焊接头时,可510mm,把前半圈引弧焊接位置磨一个缓坡,使后半圈接头时不致于产生缺陷;填充时,要注意坡口边缘不要被电弧擦伤,以备盖面层焊接。盖面时,应在坡口边缘稍作停顿,以保证熔池与坡口更好地熔合,焊接过程中,焊机的摆动幅度和频率要相适应,以保证盖面层焊缝表面尺寸和边缘熔合良好、整齐。
5.3 常见缺陷的产生原因及预防