更新日期: 2025-04-07

正火溫度對X65鋼直縫電阻焊管焊接區(qū)組織和性能的影響

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正火溫度對X65鋼直縫電阻焊管焊接區(qū)組織和性能的影響 4.3

通過顯微組織觀察、X射線衍射分析和力學(xué)性能測定,研究了正火溫度對X65鋼高頻直縫電阻焊管焊接區(qū)顯微組織和力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,正火溫度對焊接區(qū)的顯微組織和性能有顯著影響。850℃、1000℃和1050℃正火后,焊接區(qū)組織為粗大的多邊形鐵素體,硬度高、沖擊功低;900℃和950℃正火后,焊接區(qū)組織為細(xì)小的針狀鐵素體,硬度低、沖擊功高。采用900~950℃正火可保證焊接區(qū)有最佳的組織和性能。

螺旋縫埋弧焊管與直縫電阻焊管比較

螺旋縫埋弧焊管與直縫電阻焊管比較

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螺旋縫埋弧焊管與直縫電阻焊管的對比 1關(guān)于鋼管選用問題 國內(nèi)關(guān)于油氣輸送干線鋼管選用問題,進行了多次學(xué)術(shù)討論,其中有兩次重大學(xué)術(shù)討論 會,一次是1998年“大中直徑長輸管線用埋弧型直縫焊接鋼管研討會”,一次是200 0年“天然氣管道輸送技術(shù)及制管技術(shù)高級研討會”。前一次大中直徑長輸管線討論會主張 發(fā)展直縫雙面埋弧焊管取代螺旋管,后一次會議提出“繼續(xù)堅持油氣輸送干線鋼管以國產(chǎn)螺 旋焊管為主的技術(shù)路線”。這兩次研討會的結(jié)論顯然相反,因此,對制管業(yè)影響也不同。前 一次討論會引導(dǎo)珠江鋼管公司上了hme及uoe大口徑直縫雙面埋弧焊管生產(chǎn)線,以及其 它的直縫焊管生產(chǎn)線。后一次的討論會催生了石油天然氣系統(tǒng)新上了6條大口徑螺旋埋弧焊 管生產(chǎn)線,以及非石油天然氣系統(tǒng)新上了十多條大口徑螺旋焊管生產(chǎn)線。 目前國內(nèi)螺旋焊管用途方面的范圍已達(dá)成共識,在輸送天然氣的長輸管線上只能用于1 類地區(qū)

X65鋼高頻焊管焊接區(qū)的顯微組織和低溫韌性 X65鋼高頻焊管焊接區(qū)的顯微組織和低溫韌性 X65鋼高頻焊管焊接區(qū)的顯微組織和低溫韌性

X65鋼高頻焊管焊接區(qū)的顯微組織和低溫韌性

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為查明x65鋼高頻焊管焊接區(qū)沖擊功異常的原因,通過光學(xué)顯微鏡和x射線衍射對母材、焊縫及焊接熱影響區(qū)進行微觀研究.結(jié)果表明,顯微組織對金屬低溫韌性有顯著影響.當(dāng)塊狀鐵素體組織較多時,焊接區(qū)晶粒尺寸大,硬度小,沖擊功低;當(dāng)多邊形鐵素體組織較多時,焊接區(qū)晶粒尺寸小,硬度大,沖擊功高.通過合理的熱處理工藝,可在焊接區(qū)獲得粒狀鐵素體組織,提高沖擊功,改善焊縫和焊接熱影響區(qū)低溫韌性.

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應(yīng)力對直縫高頻電阻焊管溝槽腐蝕的影響 應(yīng)力對直縫高頻電阻焊管溝槽腐蝕的影響 應(yīng)力對直縫高頻電阻焊管溝槽腐蝕的影響

應(yīng)力對直縫高頻電阻焊管溝槽腐蝕的影響

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應(yīng)力對直縫高頻電阻焊管溝槽腐蝕的影響 4.6

對處于0mpa、100mpa、200mpa和300mpa恒定拉應(yīng)力下的直縫高頻電阻焊管(erw)進行陽極極化,并測定了其焊縫溝槽腐蝕敏感性。測定結(jié)果表明,隨拉應(yīng)力增大溝槽腐蝕敏感系數(shù)增大,腐蝕電流增大。但焊管經(jīng)整管熱處理后,焊縫處溝槽腐蝕敏感系數(shù)明顯減小。

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焊接溫度對焊管焊縫質(zhì)量的影響

焊接溫度對焊管焊縫質(zhì)量的影響

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焊接溫度對焊管焊縫質(zhì)量的影響 4.7

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正火溫度對X65鋼直縫電阻焊管焊接區(qū)組織和性能的影響熱門文檔

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JFE將為StatoiI供應(yīng)高端直縫電阻焊管和13-Cr無縫不銹鋼管

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JFE將為StatoiI供應(yīng)高端直縫電阻焊管和13-Cr無縫不銹鋼管 4.7

7月14日,日本jfe鋼鐵公司宣布與marubeni-itochu鋼鐵公司一起贏得了為挪威油氣公司statoil的北海天然氣項目供應(yīng)2200噸管線的合同。這批管線包括1400噸mightyseam?直縫電阻焊管(erw)和800噸13-cr無縫不銹鋼管。

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電阻焊接的錯時焊接裝置 電阻焊接的錯時焊接裝置 電阻焊接的錯時焊接裝置

電阻焊接的錯時焊接裝置

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電阻焊接的錯時焊接裝置 4.3

針對電阻焊接存在設(shè)備功率大的問題,設(shè)計了錯時焊接裝置,介紹了該裝置的優(yōu)點。

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直縫電阻焊焊管焊縫探傷中心偏差控制分析 直縫電阻焊焊管焊縫探傷中心偏差控制分析 直縫電阻焊焊管焊縫探傷中心偏差控制分析

直縫電阻焊焊管焊縫探傷中心偏差控制分析

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直縫電阻焊焊管焊縫探傷中心偏差控制分析 4.6

結(jié)合焊管焊縫自動超聲波探傷及設(shè)備特點,在現(xiàn)場調(diào)查與試驗的基礎(chǔ)上,分析了焊縫中心偏差對探傷靈敏度的影響,提出了相應(yīng)的控制措施,并取得了良好效果。

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電阻焊接標(biāo)準(zhǔn)

電阻焊接標(biāo)準(zhǔn)

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電阻焊接標(biāo)準(zhǔn) 4.4

第1頁共9頁 1.應(yīng)用范圍: 本標(biāo)準(zhǔn)是吸收國外及國內(nèi)的焊接工藝標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司實際情況,為規(guī)范本公司在電阻焊 接工藝方面的技術(shù)要求及質(zhì)量而制訂。 1.1該標(biāo)準(zhǔn)是本公司負(fù)責(zé)確立或認(rèn)可的產(chǎn)品設(shè)計提供電阻點焊的焊接技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。除非 在焊接圖紙上有特定的注釋,確立不同的焊接要求,任何與本標(biāo)準(zhǔn)以外的特例,必須征得工 藝人員的同意。注:標(biāo)準(zhǔn)中任何條款不能替代適用的法律法規(guī),除非有特殊說明。如具體客 戶對標(biāo)準(zhǔn)條款提出異議,由雙方協(xié)商確認(rèn)。 1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于低碳鋼、不銹鋼、鍍鋅板及部分中碳鋼的電阻焊接。 1.3本標(biāo)準(zhǔn)未包括的材料厚度的點焊技術(shù)條件由現(xiàn)場工藝人員參照本標(biāo)準(zhǔn)自行在工 藝技術(shù)文件中規(guī)定。 1.4本標(biāo)準(zhǔn)頒布前已有的產(chǎn)品圖,如有不符合本標(biāo)準(zhǔn)之處可不作修改,新圖紙設(shè)計時 需符合本標(biāo)準(zhǔn)。 2.電阻點焊設(shè)計應(yīng)用: 2.1焊接母材的選擇 2.1.1點焊零件的板材的層數(shù)一般

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二次正火溫度對B+級鋼低溫韌性的影響 二次正火溫度對B+級鋼低溫韌性的影響 二次正火溫度對B+級鋼低溫韌性的影響

二次正火溫度對B+級鋼低溫韌性的影響

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二次正火溫度對B+級鋼低溫韌性的影響 4.3

用金相顯微鏡、掃描電鏡、低溫沖擊及拉伸試驗等方法,研究了二次正火溫度對b+級鋼顯微組織和低溫沖擊性能的影響。結(jié)果表明:較之一次正火,二次正火后組織明顯細(xì)化,強度有所提高,塑性變化不大,低溫沖擊功明顯提高,增加幅度為30%以上;二次正火溫度不宜過高,否則將導(dǎo)致低溫沖擊功降低;亞溫二次正火對提高低溫沖擊功作用不大;在870℃二次正火,可獲得優(yōu)良的強韌性配合。

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正火溫度對X65鋼直縫電阻焊管焊接區(qū)組織和性能的影響精華文檔

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溫度對X65/316L機械復(fù)合管焊接接頭CO_2腐蝕的影響 溫度對X65/316L機械復(fù)合管焊接接頭CO_2腐蝕的影響 溫度對X65/316L機械復(fù)合管焊接接頭CO_2腐蝕的影響

溫度對X65/316L機械復(fù)合管焊接接頭CO_2腐蝕的影響

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溫度對X65/316L機械復(fù)合管焊接接頭CO_2腐蝕的影響 4.7

在模擬co2腐蝕環(huán)境中,采用高溫高壓釜對復(fù)合管內(nèi)層不銹鋼焊接接頭的co2腐蝕行為進行了試驗研究。結(jié)果表明,焊接接頭隨著腐蝕溫度的升高,腐蝕產(chǎn)物膜上微孔越來越多,腐蝕速率隨溫度升高不斷增加。通過eds分析結(jié)果可知,復(fù)合管內(nèi)層發(fā)生co2腐蝕的產(chǎn)物可能為feco3和cr2o3的混合物。經(jīng)去膜后,焊接接頭經(jīng)不同溫度腐蝕后為均勻且較為光亮的,沒有局部腐蝕或點蝕特征。隨著溫度升高,腐蝕方式有從均勻腐蝕向局部腐蝕轉(zhuǎn)變的趨勢。

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X65級薄壁直縫埋弧焊管焊接工藝試驗研究 X65級薄壁直縫埋弧焊管焊接工藝試驗研究 X65級薄壁直縫埋弧焊管焊接工藝試驗研究

X65級薄壁直縫埋弧焊管焊接工藝試驗研究

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X65級薄壁直縫埋弧焊管焊接工藝試驗研究 4.4

針對x65級9.5mm薄壁jcoe鋼管進行了內(nèi)外焊三絲和雙絲兩種不同焊接工藝參數(shù)的試驗研究,并對兩種方案的焊接接頭性能進行對比分析。結(jié)果表明,兩種方案均能滿足技術(shù)條件要求,內(nèi)外焊雙絲焊接工藝生產(chǎn)的鋼管各項指標(biāo)更優(yōu)。選擇該方案在工廠進行了批量生產(chǎn),其焊縫拉伸性能均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,且斷裂位置均位于母材;母材、焊縫及熱影響區(qū)的硬度均低于較低技術(shù)條件最大允許硬度265hv10的要求;焊縫組織為針狀鐵素體,焊接接頭具有良好的韌性。

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X65管線鋼焊接裂紋分析

X65管線鋼焊接裂紋分析

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X65管線鋼焊接裂紋分析 4.6

X65管線鋼焊接裂紋分析

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ERW直縫電阻焊鋼管與直縫埋弧焊管的比較

ERW直縫電阻焊鋼管與直縫埋弧焊管的比較

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ERW直縫電阻焊鋼管與直縫埋弧焊管的比較 4.4

erw直縫電阻焊鋼管與直縫埋弧焊(uoe)鋼管的區(qū)別: 直縫焊接鋼管,按焊接工藝分有高頻電阻焊和埋弧焊,直縫埋弧 焊簡稱uoe,直縫高頻電阻焊簡稱erw。 高頻電阻焊鋼管(erw鋼管)因它焊接過程與埋弧焊相比,erw工藝 在焊接過程中不添加任何焊接材料,焊縫成型沒有經(jīng)過熱熔化狀態(tài), 只是焊縫金屬經(jīng)過再結(jié)晶過程,故形成的焊縫與母材的化學(xué)成份完全 一致,鋼管焊接后經(jīng)過退火處理,制造成型冷加工內(nèi)應(yīng)力,焊接內(nèi)應(yīng) 力均得到改善,因此erw鋼管綜合機械性能較好。 直縫埋弧焊(uoe鋼管)因它采用焊后冷擴徑工藝漲管,故uoe鋼管 幾何尺寸比較精確,采用uoe鋼管對接時的對口質(zhì)量好從而確保了焊接 質(zhì)量,通過擴管工藝一定程度消除了部分內(nèi)應(yīng)力。另外uoe鋼管焊接 時采用多絲焊接(三絲、四絲),這樣的焊接工藝焊接時產(chǎn)生的線能量 小,對母材熱影響區(qū)影響程度也小。多絲焊接后道焊

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正火溫度對低合金建筑用鋼性能的影響

正火溫度對低合金建筑用鋼性能的影響

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正火溫度對低合金建筑用鋼性能的影響 4.4

通過在低碳鋼中添加mo、nb以及v元素,設(shè)計了三種不同成分的低合金建筑用鋼,分析了正火工藝對鋼材力學(xué)性能和組織的影響,研究了其高溫力學(xué)性能。結(jié)果表明同時添加mo、nb以及v元素的低合金建筑用鋼能獲得最佳的性能;當(dāng)正火溫度為825℃時,其抗拉強度為545mpa,屈服強度為452mpa,伸長率為43.5%;650℃的高溫力學(xué)性能為抗拉強度285mpa,屈服強度196mpa,伸長率62.7%。

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正火溫度對X65鋼直縫電阻焊管焊接區(qū)組織和性能的影響最新文檔

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焊接溫度對鋁真空釬焊的影響 焊接溫度對鋁真空釬焊的影響 焊接溫度對鋁真空釬焊的影響

焊接溫度對鋁真空釬焊的影響

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焊接溫度對鋁真空釬焊的影響 4.5

近年來真空釬焊技術(shù)快速發(fā)展,用途最廣泛的鋁合金真空釬焊產(chǎn)品也越來越普及。焊接溫度是鋁合金真空釬焊中的必要參數(shù),需要考慮方方面面的因素,想要獲得高質(zhì)量的焊接產(chǎn)品,就必須選取最恰當(dāng)?shù)暮附訙囟取?/p>

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X65管線鋼焊縫返修的焊接工藝 X65管線鋼焊縫返修的焊接工藝 X65管線鋼焊縫返修的焊接工藝

X65管線鋼焊縫返修的焊接工藝

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X65管線鋼焊縫返修的焊接工藝 4.6

本文依據(jù)工藝管道的施工特點,分析研究了油氣處理終端段塞流捕集器設(shè)備制作所采用的x65管線鋼的焊縫返修的焊接工藝。根據(jù)jb/t4730-2005《承壓設(shè)備無損檢測》的有關(guān)規(guī)定和業(yè)主的相關(guān)要求,結(jié)合現(xiàn)場施工的實際情況,項目組對段塞流捕集器不合格焊縫進行了返修。通過施工實踐證明,射線探傷和管口外觀檢查合格,各項性能指標(biāo)均能滿足相關(guān)要求,取得了良好的實施效果。

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電阻焊機工作時對電網(wǎng)的影響 電阻焊機工作時對電網(wǎng)的影響 電阻焊機工作時對電網(wǎng)的影響

電阻焊機工作時對電網(wǎng)的影響

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電阻焊機工作時對電網(wǎng)的影響 4.7

本文通過對電阻焊機、晶閘管、焊接變壓墨的分析,求得減小對電網(wǎng)的影響及解決方法,特別是在三相四線制的系統(tǒng)中晶閘管、焊接變壓器,可引起低壓配電網(wǎng)各項指標(biāo)的下降。

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加工率和去應(yīng)力退火溫度對厚壁焊接冷軋鈦管性能的影響 加工率和去應(yīng)力退火溫度對厚壁焊接冷軋鈦管性能的影響 加工率和去應(yīng)力退火溫度對厚壁焊接冷軋鈦管性能的影響

加工率和去應(yīng)力退火溫度對厚壁焊接冷軋鈦管性能的影響

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加工率和去應(yīng)力退火溫度對厚壁焊接冷軋鈦管性能的影響 4.5

厚壁焊接冷軋鈦管的生產(chǎn)包括壓力機彎板、板兩端對焊、冷軋加工、去應(yīng)力退火(sr處理)以及酸洗工序等。為了積累厚壁焊接冷軋鈦管的耐蝕性、力學(xué)性能等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),以擴大其應(yīng)用范圍,大同特殊鋼公司的研究人員研究了加工率以及sr處理溫度對焊接冷軋鈦管顯微組織的影響,以及酸洗對顯微

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電阻焊直縫焊接套管殘余應(yīng)力分布的測定 電阻焊直縫焊接套管殘余應(yīng)力分布的測定 電阻焊直縫焊接套管殘余應(yīng)力分布的測定

電阻焊直縫焊接套管殘余應(yīng)力分布的測定

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電阻焊直縫焊接套管殘余應(yīng)力分布的測定 4.6

采用x射線法結(jié)合環(huán)劈法對電阻焊直縫焊接套管的管體和焊縫的應(yīng)力分布,以及焊接套管切割后應(yīng)力的變化進行研究。結(jié)果表明:焊接套管殘余應(yīng)力在周向上分布不均,并且焊縫處殘余應(yīng)力很高,接近其屈服強度;焊接套管切割后管體外表面殘余應(yīng)力隨著時效時間的增長由拉應(yīng)力轉(zhuǎn)為壓應(yīng)力,而內(nèi)表面由壓應(yīng)力轉(zhuǎn)為拉應(yīng)力。

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溫度對X65管線鋼CO_2腐蝕產(chǎn)物膜結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的影響 溫度對X65管線鋼CO_2腐蝕產(chǎn)物膜結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的影響 溫度對X65管線鋼CO_2腐蝕產(chǎn)物膜結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的影響

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溫度對X65管線鋼CO_2腐蝕產(chǎn)物膜結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的影響 4.4

利用sem、xrd、能譜儀對不同溫度下形成的腐蝕產(chǎn)物膜的形貌、厚度、結(jié)構(gòu)和成分進行分析,利用納米壓痕儀測量腐蝕產(chǎn)物膜的硬度和彈性模量。結(jié)果表明,溫度對腐蝕產(chǎn)物膜的表面形貌沒有明顯影響。在65℃到90℃溫度范圍內(nèi),溫度對腐蝕產(chǎn)物膜的晶粒尺寸影響不大;115℃時,膜表面的晶粒尺寸不均勻,差別較大。溫度對腐蝕產(chǎn)物膜的厚度影響較大,在65℃到115℃溫度范圍內(nèi),隨著溫度的升高,腐蝕產(chǎn)物膜的厚度降低;溫度對腐蝕產(chǎn)物膜的表面成分影響不大,不同溫度下膜的表面成分均為(fe,ca)co3復(fù)鹽;在65℃到90℃溫度范圍內(nèi),隨著溫度的升高,腐蝕產(chǎn)物膜的硬度和彈性模量降低,在90℃時出現(xiàn)最低值,溫度升高至115℃,膜的硬度和模量又明顯升高

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電阻焊和激光焊焊接超低碳鋼顯像管支架的磁性能 電阻焊和激光焊焊接超低碳鋼顯像管支架的磁性能 電阻焊和激光焊焊接超低碳鋼顯像管支架的磁性能

電阻焊和激光焊焊接超低碳鋼顯像管支架的磁性能

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電阻焊和激光焊焊接超低碳鋼顯像管支架的磁性能 4.7

采用電阻焊焊接超低碳鋼顯像管支架會出現(xiàn)顯示器圖象失真、信號滯后等問題。實驗證明這種現(xiàn)象可以采用焊后熱處理的方式得以解決,但是這會提高能量的消耗和增加生產(chǎn)時間。而改用激光束來焊接來對顯示器支架進行焊接,在不需要焊后熱處理的情況下就能獲得良好的顯示效果。電阻焊焊接導(dǎo)致顯示效果不佳的主要原因是由于其焊接后焊縫接頭的微觀組織畸變太大,致使焊縫處的矯頑力hc和剩磁強度mr大大提高,不利于從新磁化。但是采用激光焊接的焊縫微觀組織畸變相對來說小得多,而且焊縫晶粒貼近于原始母材,所以對hc和mr的影響很小。因此,激光焊接的顯像管支架不經(jīng)焊后熱處理也不會導(dǎo)致圖象失真。

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直縫電阻焊鋼管與無縫管對比

直縫電阻焊鋼管與無縫管對比

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直縫電阻焊鋼管與無縫管對比 4.4

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直縫電阻焊鋼管與無縫管對比 直縫電阻焊鋼管與無縫管對比 直縫電阻焊鋼管與無縫管對比

直縫電阻焊鋼管與無縫管對比

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直縫電阻焊鋼管與無縫管對比 4.3

敘述了直縫電阻焊鋼管的生產(chǎn)和應(yīng)用情況,著重說明直縫電阻焊鋼管與無縫鋼管化學(xué)成分、力學(xué)性能包括沖擊韌性、工藝質(zhì)量和尺寸精度等方面作實物試驗研究對比后的情況,并提出了綜合評價。

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終軋和終冷溫度對X65/X70中厚板管線鋼屈強比的影響 4.5

通過對不同終軋、終冷溫度條件下x65/x70中厚板管線鋼的板屈強比值和微觀組織的變化研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)終軋溫度低于ar3溫度時,鋼板進入兩相區(qū)軋制,鋼板組織呈帶狀分布,鋼板屈服強度的提高幅度大于抗拉強度的提高,屈強比呈上升趨勢.水冷中鋼板頭部溫度過冷對屈強比控制也非常不利.通過對x65/x70管線鋼進行控軋控冷工藝優(yōu)化,屈強比值得到顯著降低,大幅提高了管線鋼板合格率和成材率.

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譚博文

職位:橋梁工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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