Չժանգոտվող պողպատից 316լ կծիկ խողովակ, 5 խորհուրդ չժանգոտվող պողպատից խողովակների և խողովակների եռակցման համար

Չժանգոտվող պողպատը անպայմանորեն դժվար չէ մեքենայացնել, սակայն չժանգոտվող պողպատի եռակցումը պահանջում է հատուկ ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ:Այն չի ցրում ջերմությունը, ինչպես մեղմ պողպատը կամ ալյումինը և կորցնում է իր կոռոզիոն դիմադրության մի մասը, եթե այն շատ տաքանում է:Լավագույն փորձը օգնում է պահպանել դրա կոռոզիոն դիմադրությունը:Պատկերը՝ Miller Electric

Չժանգոտվող պողպատից 316L կծիկ խողովակների Տեխնիկական բնութագրերը

Չժանգոտվող պողպատից 316 /316L ՈԼՈՐՎԱԾ ԽՈՂՈՎԱԿ

Շրջանակ : 6,35 մմ OD-ից 273 մմ OD
Արտաքին տրամագիծը. 1/16 դյույմից մինչև 3/4 դյույմ
Հաստությունը: 010 դյույմ մինչև .083»
Ժամանակացույցեր 5, 10S, 10, 30, 40S, 40, 80, 80S, XS, 160, XXH
Երկարություն: մինչև 12 մետր ոտքի երկարություն և պահանջվող երկարություն
Անխափան Տեխնիկական պայմաններ. ASTM A213 (միջին պատ) և ASTM A269
Եռակցման բնութագրեր. ASTM A249 և ASTM A269

 

Չժանգոտվող պողպատից 316լ կծիկ խողովակների համարժեք դասեր

Դասարան UNS No Հին բրիտանացի Եվրոնորմ շվեդ
SS
ճապոներեն
JIS
BS En No Անուն
316 S31600 316S31 58H, 58J 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 2347 թ SUS 316
316 լ S31603 316S11 - 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 2348 թ SUS 316L
316 Հ S31609 316S51 - - - - -

 

Չժանգոտվող պողպատից 316լ կծիկ խողովակի ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Դասարան   C Mn Si P S Cr Mo Ni N
316 Min - - - 0 - 16.0 2.00 10.0 -
Մաքս 0,08 2.0 0,75 0,045 0.03 18.0 3.00 14.0 0.10
316 լ Min - - - - - 16.0 2.00 10.0 -
Մաքս 0.03 2.0 0,75 0,045 0.03 18.0 3.00 14.0 0.10
316 Հ Min 0.04 0.04 0 - - 16.0 2.00 10.0 -
առավելագույնը 0.10 0.10 0,75 0,045 0.03 18.0 3.00 14.0 -

 

Չժանգոտվող պողպատից 316լ կծիկ խողովակի մեխանիկական հատկությունները

Դասարան Ձգվող փող
(ՄՊա) մին
Բերքատվության փող
0.2% Ապացույց
(ՄՊա) մին
Երկար
(% 50 մմ-ում) min
Կարծրություն
Rockwell B (HR B) առավելագույնը Brinell (HB) մաքս
316 515 թ 205 40 95 217
316 լ 485 թ 170 40 95 217
316 Հ 515 թ 205 40 95 217

 

Չժանգոտվող պողպատից 316լ կծիկ խողովակի ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դասարան Խտություն
(կգ/մ3)
Էլաստիկ մոդուլ
(GPa)
Ջերմային ընդարձակման միջին գործակիցը (մկմ/մ/°C) Ջերմային ջերմահաղորդություն
(W/mK)
Հատուկ ջերմություն 0-100°C
(J/kg.K)
Էլեկտրական դիմադրողականություն
(nΩ.m)
0-100°C 0-315°C 0-538°C 100°C-ում 500°C-ում
316/L/H 8000 193 15.9 16.2 17.5 16.3 21.5 500

Չժանգոտվող պողպատի կոռոզիոն դիմադրությունը դարձնում է այն գրավիչ ընտրություն շատ կարևոր խողովակաշարերի համար, ներառյալ բարձր մաքրության սննդամթերքը և խմիչքը, դեղագործությունը, ճնշման անոթները և նավթաքիմիական նյութերը:Այնուամենայնիվ, այս նյութը չի ցրում ջերմությունը, ինչպես մեղմ պողպատը կամ ալյումինը, և եռակցման ոչ պատշաճ տեխնիկան կարող է նվազեցնել դրա կոռոզիոն դիմադրությունը:Չափազանց շատ ջերմություն կիրառելը և սխալ լցնող մետաղ օգտագործելը երկու մեղավոր են:
Չժանգոտվող պողպատի եռակցման որոշ լավագույն պրակտիկաների պահպանումը կարող է օգնել բարելավել արդյունքները և ապահովել, որ մետաղի կոռոզիոն դիմադրությունը պահպանվի:Բացի այդ, եռակցման գործընթացների արդիականացումը կարող է բարձրացնել արտադրողականությունը՝ առանց որակի զոհաբերության:
Չժանգոտվող պողպատի եռակցման ժամանակ լցավորող մետաղի ընտրությունը չափազանց կարևոր է ածխածնի պարունակությունը վերահսկելու համար:Լցնող մետաղը, որն օգտագործվում է չժանգոտվող պողպատից խողովակի եռակցման համար, պետք է բարելավի եռակցման աշխատանքը և համապատասխանի կատարողականի պահանջներին:
Փնտրեք «L» նշման լցնող մետաղներ, ինչպիսիք են ER308L-ը, քանի որ դրանք ապահովում են ածխածնի ավելի ցածր առավելագույն պարունակություն, որն օգնում է պահպանել կոռոզիոն դիմադրությունը ցածր ածխածնային չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածքներում:Ստանդարտ լցավորող մետաղներով ցածր ածխածնային նյութերի եռակցումը մեծացնում է եռակցման ածխածնի պարունակությունը և այդպիսով մեծացնում է կոռոզիայի վտանգը:Խուսափեք «H» լցնող մետաղներից, քանի որ դրանք ունեն ավելի բարձր ածխածնի պարունակություն և նախատեսված են բարձր ջերմաստիճաններում ավելի բարձր ամրություն պահանջող կիրառությունների համար:
Չժանգոտվող պողպատի եռակցման ժամանակ կարևոր է նաև ընտրել լցավորող մետաղ, որը քիչ է միկրոէլեմենտներով (նաև հայտնի է որպես աղբ):Սրանք հումքի մնացորդային տարրեր են, որոնք օգտագործվում են լցնող մետաղներ պատրաստելու համար և ներառում են անտիմոն, մկնդեղ, ֆոսֆոր և ծծումբ:Նրանք կարող են զգալիորեն ազդել նյութի կորոզիայի դիմադրության վրա:
Քանի որ չժանգոտվող պողպատը շատ զգայուն է ջերմության մուտքագրման նկատմամբ, հոդերի պատրաստումը և պատշաճ հավաքումը առանցքային դեր են խաղում ջերմության կառավարման գործում՝ նյութական հատկությունները պահպանելու համար:Մասերի միջև եղած բացերը կամ անհավասար տեղադրումը պահանջում են, որ ջահը ավելի երկար մնա մեկ տեղում, և այդ բացերը լրացնելու համար անհրաժեշտ է ավելի շատ մետաղական լցոնիչ:Սա հանգեցնում է ջերմության կուտակմանը տուժած տարածքում, ինչը հանգեցնում է բաղադրիչի գերտաքացման:Սխալ տեղադրումը կարող է նաև դժվարացնել բացերը փակելը և եռակցման անհրաժեշտ ներթափանցումը:Մենք հոգացել ենք, որ մասերը հնարավորինս մոտենան չժանգոտվող պողպատին:
Այս նյութի մաքրությունը նույնպես շատ կարևոր է:Եռակցման մեջ նույնիսկ աղտոտիչների կամ կեղտի ամենափոքր քանակությունը կարող է հանգեցնել թերությունների, որոնք նվազեցնում են վերջնական արտադրանքի ուժն ու կորոզիայի դիմադրությունը:Եռակցումից առաջ հիմնական մետաղը մաքրելու համար օգտագործեք չժանգոտվող պողպատի հատուկ խոզանակ, որը չի օգտագործվել ածխածնային պողպատի կամ ալյումինի համար:
Չժանգոտվող պողպատներում զգայունացումը կոռոզիոն դիմադրության կորստի հիմնական պատճառն է:Դա տեղի է ունենում, երբ եռակցման ջերմաստիճանը և հովացման արագությունը չափազանց շատ են տատանվում, ինչը հանգեցնում է նյութի միկրոկառուցվածքի փոփոխության:
Այս արտաքին եռակցումը չժանգոտվող պողպատից խողովակի վրա եռակցված էր GMAW-ով և վերահսկվող մետաղական ցողացիրով (RMD), իսկ արմատային զոդումը հետ չէր լցվել և արտաքին տեսքով և որակով նման էր GTAW եռակցման հետ:
Չժանգոտվող պողպատի կոռոզիոն դիմադրության հիմնական մասը քրոմի օքսիդն է:Բայց եթե եռակցման մեջ ածխածնի պարունակությունը չափազանց բարձր է, ձևավորվում են քրոմի կարբիդներ:Նրանք կապում են քրոմը և կանխում անհրաժեշտ քրոմի օքսիդի ձևավորումը, որը չժանգոտվող պողպատը դարձնում է կոռոզիայից դիմացկուն:Առանց բավարար քանակությամբ քրոմի օքսիդի, նյութը չի ունենա ցանկալի հատկություններ և կոռոզիա կառաջանա:
Զգայունացման կանխարգելումը հանգում է լցավորող մետաղի ընտրությանը և ջերմության ներածման վերահսկմանը:Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, չժանգոտվող պողպատի եռակցման ժամանակ կարևոր է ընտրել ցածր ածխածնի պարունակությամբ լցնող մետաղ:Այնուամենայնիվ, ածխածինը երբեմն պահանջվում է որոշակի կիրառությունների համար ամրություն ապահովելու համար:Ջերմային հսկողությունը հատկապես կարևոր է, երբ ցածր ածխածնային լցնող մետաղները հարմար չեն:
Նվազեցրեք եռակցման և HAZ-ի բարձր ջերմաստիճանի ժամանակը՝ սովորաբար 950-ից 1500 աստիճան Ֆարենհայթ (500-ից 800 աստիճան Ցելսիուս):Որքան քիչ ժամանակ անցկացնեք այս միջակայքում զոդման համար, այնքան քիչ ջերմություն կստեղծեք:Միշտ ստուգեք և դիտարկեք միջանցումային ջերմաստիճանը օգտագործվող եռակցման գործընթացում:
Մեկ այլ տարբերակ է օգտագործել լցոնող մետաղներ՝ համաձուլման բաղադրիչներով, ինչպիսիք են տիտանը և նիոբիումը, որպեսզի կանխեն քրոմի կարբիդների ձևավորումը:Քանի որ այս բաղադրիչները նույնպես ազդում են ամրության և ամրության վրա, այս լցնող մետաղները չեն կարող օգտագործվել բոլոր ծրագրերում:
Արմատային եռակցումը գազի վոլֆրամի աղեղային եռակցման միջոցով (GTAW) չժանգոտվող պողպատից խողովակների եռակցման ավանդական մեթոդ է:Սա սովորաբար պահանջում է արգոնի հետադարձ հոսք՝ եռակցման ներքևի մասում օքսիդացումը կանխելու համար:Այնուամենայնիվ, չժանգոտվող պողպատից խողովակների և խողովակների համար մետաղալարերի եռակցման գործընթացների օգտագործումը դառնում է ավելի տարածված:Այս դեպքերում կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես են տարբեր պաշտպանիչ գազերը ազդում նյութի կոռոզիոն դիմադրության վրա:
Չժանգոտվող պողպատի գազի աղեղային եռակցման համար (GMAW) ավանդաբար օգտագործվում է արգոն և ածխածնի երկօքսիդ, արգոնի և թթվածնի խառնուրդ կամ երեք գազային խառնուրդ (հելիում, արգոն և ածխածնի երկօքսիդ):Սովորաբար, այս խառնուրդները հիմնականում բաղկացած են արգոնից կամ հելիումից՝ 5%-ից պակաս ածխածնի երկօքսիդով, քանի որ ածխաթթու գազը կարող է ածխածին ներմուծել հալված բաղնիքի մեջ և մեծացնել զգայունացման վտանգը:Մաքուր արգոն խորհուրդ չի տրվում GMAW չժանգոտվող պողպատի համար:
Չժանգոտվող պողպատի միջուկով մետաղալարը նախատեսված է 75% արգոն և 25% ածխածնի երկօքսիդի ավանդական խառնուրդով օգտագործելու համար:Հոսքերը պարունակում են բաղադրիչներ, որոնք նախատեսված են պաշտպանիչ գազից զոդման ածխածնի աղտոտումը կանխելու համար:
Երբ GMAW գործընթացները զարգանում էին, դրանք հեշտացնում էին խողովակների և չժանգոտվող պողպատից խողովակների եռակցումը:Թեև որոշ ծրագրեր կարող են դեռևս պահանջել GTAW գործընթացը, լարերի առաջադեմ մշակումը կարող է ապահովել նմանատիպ որակ և բարձր արտադրողականություն չժանգոտվող պողպատից շատ ծրագրերում:
GMAW RMD-ով պատրաստված ID չժանգոտվող պողպատից զոդումներն իրենց որակով և արտաքին տեսքով նման են համապատասխան OD զոդումներին:
Արմատային անցումները՝ օգտագործելով փոփոխված կարճ միացման GMAW գործընթացը, ինչպիսին է Miller-ի վերահսկվող մետաղի նստվածքը (RMD), վերացնում է ողողումը որոշ ավստենիտիկ չժանգոտվող պողպատից կիրառություններում:RMD արմատային անցմանը կարող է հետևել իմպուլսային GMAW կամ հոսքի միջուկով աղեղային եռակցում և կնիքի անցում, տարբերակ, որը խնայում է ժամանակն ու գումարը՝ համեմատած հետհոսող GTAW-ի հետ, հատկապես մեծ խողովակների վրա:
RMD-ն օգտագործում է ճշգրիտ կառավարվող կարճ միացում մետաղական փոխանցում՝ ստեղծելու հանգիստ, կայուն աղեղ և եռակցման լողավազան:Սա նվազեցնում է ցուրտ պտույտի կամ չմիաձուլման հավանականությունը, նվազեցնում է ցրվածությունը և բարելավում խողովակի արմատների որակը:Մետաղների ճշգրիտ վերահսկվող փոխանցումը նաև ապահովում է կաթիլների միատեսակ նստեցում և եռակցման լողավազանի ավելի հեշտ կառավարում, դրանով իսկ վերահսկելով ջերմության մուտքագրումը և եռակցման արագությունը:
Ոչ ավանդական գործընթացները կարող են բարելավել եռակցման արտադրողականությունը:Եռակցման արագությունը կարող է տատանվել 6-ից 12 րոպե / րոպե, երբ օգտագործվում է RMD:Քանի որ այս գործընթացը բարելավում է աշխատանքը՝ առանց ջերմություն կիրառելու մասի, այն օգնում է պահպանել չժանգոտվող պողպատի հատկությունները և կոռոզիոն դիմադրությունը:Գործընթացի ջերմության ներածման կրճատումը նաև օգնում է վերահսկել ենթաշերտի դեֆորմացիան:
Այս իմպուլսային GMAW պրոցեսն առաջարկում է ավելի կարճ աղեղի երկարություններ, ավելի նեղ աղեղային կոններ և ավելի քիչ ջերմային ներածում, քան սովորական իմպուլսային շիթը:Քանի որ գործընթացը փակ է, աղեղի շեղումը և ծայրից աշխատավայր հեռավորության վրա տատանումները գործնականում բացառվում են:Սա հեշտացնում է եռակցման ավազանի կառավարումը ինչպես տեղում եռակցման ժամանակ, այնպես էլ աշխատավայրից դուրս եռակցման ժամանակ:Ի վերջո, իմպուլսային GMAW-ի համադրությունը լցավորիչի և ծածկույթի համար RMD-ի հետ արմատային անցման համար թույլ է տալիս եռակցման պրոցեդուրաները կատարել մեկ մետաղալարով և մեկ գազով՝ նվազեցնելով գործընթացի փոփոխման ժամանակը:
Tube & Pipe Journal-ը թողարկվել է 1990 թվականին՝ որպես մետաղական խողովակների արդյունաբերությանը նվիրված առաջին ամսագիրը:Այսօր այն մնում է արդյունաբերության միակ հրատարակությունը Հյուսիսային Ամերիկայում և դարձել է խողովակների մասնագետների համար տեղեկատվության ամենավստահելի աղբյուրը:
The FABRICATOR-ի ամբողջական թվային հասանելիությունն այժմ հասանելի է, ինչը հեշտ մուտք է ապահովում արդյունաբերության արժեքավոր ռեսուրսներին:
The Tube & Pipe Journal-ի ամբողջական թվային մուտքն այժմ հասանելի է, ինչը հեշտ մուտք է ապահովում արդյունաբերության արժեքավոր ռեսուրսներին:
Ստացեք ամբողջական թվային մուտք դեպի STAMPING ամսագիր, որը ներկայացնում է վերջին տեխնոլոգիաները, լավագույն փորձը և արդյունաբերության նորությունները մետաղական դրոշմման շուկայի համար:
Այժմ հասանելի է The Fabricator en Español թվային հրատարակության ամբողջական հասանելիությունը՝ ապահովելով հեշտ մուտք դեպի արժեքավոր արդյունաբերության ռեսուրսներ:
Լաս Վեգասի Sosa Metalworks ընկերության սեփականատեր Քրիստիան Սոսայի հետ մեր զրույցի երկրորդ հատվածը խոսում է…


Հրապարակման ժամանակը` 06-06-2023