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无缝钢管的力学性能及渗氮处理方法
编辑:青岛鲁禹钢管有限公司   时间:2019-06-15

力学性能是保证钢材比较终使用性能的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。

  抗拉强度。试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的最大力,除以试样原横截面积,所得的应力,称为抗拉强度。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的比较大能力。

  屈服点。具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。

  断后伸长率。在拉伸试验中,试样拉断后其标距所增加的长度与原标距长度的百分比,称为伸长率。

  断面收缩率。在拉伸试验中,试样拉断后其缩径处横截面积的比较大缩减量与原始横截面积的百分比,称为断面收缩率。

  硬度指标。金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等

无缝钢进行渗氮处理有三种方式可以实现,这三种方式都有各自的优缺点,青岛精密无缝管小编提醒大家可以根据钢管的生产材质和技术要求来进行选择适合的渗氮处理方法。

  一段渗氮化工艺;它的表面硬度高约HV1000~1200,变形小,脆性低,工艺简单,抵作方便,但工艺周期长,成本高,渗层浅,多用于氮化层浅、尺、J 精密、硬度髙的无缝钢管;

 

  二段渗氮化工艺;它与一段渗氮化相比表面硬度稍介 (HV850~1000),变形略有增大,但渗速快,多用于氮化层较深 批量较大的无缝钢管;

  三段渗氮化工艺;渗速快,但硬度、脆性、变形等方面% 比等温氮化效果差。

  通过以上青岛精密无缝管小编对于渗氮处理方法的介绍大家也都该明白这三种方法的优缺点了吧,所以大家要根据无缝钢管的技术要求和生产材质进行选择适合的渗氮处理方法。


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