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異徑管-大小頭

異徑管縮口工藝探討
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
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  • 產(chǎn)品詳情
    異徑管也叫大小頭,用來(lái)連接不同尺寸的管子,一般它分 為同心異徑管和偏心異徑管兩種,當(dāng)異徑管立起來(lái)后兩端口的 投影是同心圓時(shí),它就叫同心異徑管,而偏心異徑管的投影是 小圓內(nèi)切于外圓。同心異徑管的質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《鋼 制對(duì)焊無(wú)縫管件》GB/T12459 的規(guī)定,并應(yīng)滿足下列要求:同 心異徑管的圓度不應(yīng)大于相應(yīng)端外徑的 1%,且允許偏差為 ±3mm,同心異徑管兩端中心線應(yīng)重合,其偏心值允許偏差為 ±5mm.

    隨著鍋爐容量增大、蒸汽參數(shù)提高,在管路系統(tǒng)閥門連接 處、大直徑加溫器與高溫低溫過熱器集箱連接處、鍋爐本體部 分為保證介質(zhì)流在不同壓力和溫度下均衡流速而廣泛采用異 徑管接口,其接口尺寸從 φ76 至 φ219 品種繁多,范圍十分廣 泛,對(duì)生產(chǎn)工藝提出了更高的要求。根據(jù)本公司無(wú)異徑管縮口 專用設(shè)備的實(shí)情,我們?cè)谄胀▔毫C(jī)上,采用模具,實(shí)現(xiàn)了異 徑管的縮口的工藝。


    縮口是指在空心坯料或管狀坯料的端部使其徑向尺寸減小的 成形方法。縮口時(shí),變形區(qū)內(nèi)金屬受切向壓力和軸向壓力的作用, 而使直徑縮小、壁厚和高度增加切向壓應(yīng)力也使變形區(qū)材料易于 起失穩(wěn)起皺,同時(shí)在非變形區(qū)的筒壁,由于承受全部縮口壓力P, 也可能引失穩(wěn)變形。因此,防止失穩(wěn)是縮口工藝的主要問題,其 極限變形程度受到側(cè)壁的抗壓強(qiáng)度或穩(wěn)定性的限制。 縮口按工藝方法分為:模壓縮口,旋壓縮口和沖壓縮口。 按縮口時(shí)是否對(duì)工件加熱又可分為常溫縮口和加熱縮口。本公 司由于條件限制,多半采用常溫狀態(tài)下的模壓縮口。

    縮口系數(shù)與模的結(jié)構(gòu)形式關(guān)系極大,還與材料的種類,先 對(duì)厚度有關(guān)。這是由于隨著材料相對(duì)厚度的增加了,縮口系數(shù) 可小些。相反材料厚度越小,縮口系數(shù)就要相應(yīng)增大。由于本公司采用的較大口徑異徑管,材料厚度較厚,其縮口系數(shù)可相 對(duì)小些。本公司目前生產(chǎn)中應(yīng)用的 φ133×10 縮口至 φ76×7.5 為例,其縮口系數(shù)為 0.57。實(shí)際縮口的成敗,還與潤(rùn)滑情況, 毛坯邊緣的整齊程度、材料的機(jī)械性能及模具的表面情況等工 藝條件有關(guān)。

    異徑管的成形,在本公司壓制初期,采用了不同壓制階段 不同縮口模錐角,以 φ133×13 縮口至 φ76×7.5 為例。根據(jù) 分析,由于在普通壓力機(jī)上采用模具,通過加壓實(shí)現(xiàn)異徑管縮 口,其變形區(qū)內(nèi)金屬同時(shí)受切向和軸向壓應(yīng)力,且主要受切向 壓應(yīng)力的作用,而使管徑縮小、壁厚和高度增加。根據(jù)鍋爐管 徑常用規(guī)格、模具的通用性和相關(guān)計(jì)算,我們將縮口系數(shù)初定 為 0.85,縮口次數(shù)定為 3 次,由于縮口時(shí)口部材料略有增厚, 需對(duì)其進(jìn)行削薄處理,相應(yīng)的工藝過程如表二所示。

    實(shí)驗(yàn)結(jié)果:在非變形區(qū)的筒壁,由于承受前部縮口壓力, 容易失穩(wěn)變形。由于操作工在第一道縮口時(shí)未按要求壓制到 位,導(dǎo)致在第二道工序時(shí),其失穩(wěn)現(xiàn)象比較嚴(yán)重。另外即使完 全按上述工藝操作,成品中因失穩(wěn)造成的側(cè)壁變形嚴(yán)重影響了 質(zhì)量。為此,我們進(jìn)行了分析和工藝改進(jìn)。



    根據(jù)分析:作用在管口表面的壓應(yīng)力,是屬于集中載荷的 表現(xiàn),這個(gè)表面力一開始就集中在整個(gè)管口,并漸次推向變形 區(qū)的整個(gè)內(nèi)部,其在管口端單位面積上的壓力過渡至異徑管截 面上,由于截面積減小了,其單位面積上的壓力增大了,從而 造成了變形,迫使變形區(qū)的幾何形狀完全吻合于縮口模具的型 腔為止。從受力的方向性分析,主要承受切向力,在厚度方向 的外區(qū)產(chǎn)生壓縮應(yīng)變,變形金屬有向曲率中心移動(dòng)的傾向,愈 靠近外表面的金屬,其切向拉伸應(yīng)變愈大,移向曲率中心的傾 向也愈大。當(dāng)側(cè)向壓力已經(jīng)產(chǎn)生并漸次增大時(shí),金屬的晶間 變形將會(huì)被晶內(nèi)變形所代替,側(cè)向壓力增加會(huì)使晶間滑移更困 難,因而變形會(huì)向晶內(nèi)發(fā)展。為此,我們確定保持模錐角不 變,其金屬在初次壓縮時(shí),在變形區(qū)產(chǎn)生塑變的金屬晶粒較 多,需要較大的壓力,在二次壓縮時(shí),由于錐角不變,原先已 產(chǎn)生塑變的金屬晶粒基本不變,而沿錐角方向產(chǎn)生塑變的金屬 晶粒較少,因而二次壓縮時(shí)所需的壓力較初次小得多,以次類 推,第三道工序縮口所需壓力依次減少,從而使加工金屬漸次 向模具行腔中流動(dòng),并達(dá)到要求。

    實(shí)踐證明改進(jìn)后的工藝十分可靠,在多道縮口時(shí),其所需 壓力漸次減小,與理論上的推導(dǎo)吻合。在其它類似的異徑管的 縮口中采用這種工藝均取得成功。

    在異徑管縮口中,防止失穩(wěn)現(xiàn)象是可以避免的,同時(shí)選用 合理的縮口系數(shù)和縮口次數(shù),并對(duì)口部增厚采取工藝出路,均 可收到滿意的效果。 通過以上徑異徑管縮口工藝的分析、使用與研究,大量的 不同規(guī)格的徑異徑管縮口均可在普通壓力機(jī)上,通過模具完 成,提高了設(shè)備的利用率,對(duì)與中小型廠家值得借鑒。
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