黑龙江9Cr2Mo无缝管-山东中翎钢铁
空拔时9cr2mo无缝管各层表面积的上述变化性质,影响了金属变形的不均匀性。
其特点之一是沿管壁各层的自然延伸是不一致的,自然延伸以9cr2mo无缝管的外表面层为小,以9cr2mo无缝管的内表面层为大,中间各层的自然延伸从外表面层至内表面层逐渐增加。
其特点之二是,由于整体性的关系,变形时9cr2mo无缝管各层不能有不同的延伸,因此,各层之间必然相互牵制。
9cr2mo无缝管的轧制加工解析技术自20世纪80年代后期开始广泛采用有限要素法(fem),近伴随着计算机输出的发展,解析技术已由二维向三维的变形解析发展。由此提高了产品的尺寸精度和质量,以下介绍具有代表性的解析技术。
延伸轧制的解析技术
芯棒连轧管机采用芯棒和孔型辊进行轧制,因此与板轧制不同,9cr2mo无缝管,在轧辊圆周方向上存在着轧辊和芯棒没有接触的自由变形区。由于该自由变形区是在下个机架上被轧制,因此为正确理解芯棒连轧管机的综合特征,对包括自由变形区在内的变形进行预测是很重要的。
这种复杂的变形预测如果采用以往的高速缓存实现算法是无法获得高的精度,因此就需要*的解析。考虑到轧制方向剪切变形,采用普通扩张平面变形解析进行近似三维解析。结果可知,计算值和实验值较一致。
近,随着计算机技术的发展,加快了完全三维有限要素法解析技术的开发,它还能用于机架间张力影响的解析和轧辊与管坯的速度差的解析。
定径轧制的解析技术
采用定径轧制时由于内面没有工具,因此在轧制厚壁管时轧材的内面形状不整齐。采用三辊式轧机时,轧材的内面形状呈六角形。通过采用三维有限要素法解析,明确了这种内面棱角现象的发生机理和应采取的对策。在采用接近正圆的椭圆率=0.986的孔型时能获得基本均匀的壁厚,但在采用接近正圆的椭圆率=0.960的孔型时则出现清晰的内面六棱角。采用本解析能预测用张力减径机轧制时壁厚的变化,弄清了轧辊孔型特性和机架间的张力对内面六棱角的影响。
9cr2mo无缝管变形太小,不能达到表面光洁度与尺寸精度的要求,也无法达到构件的强度指标;变形太大,9cr2mo无缝管的塑性、韧性降低过多,而且,晶粒被拉得过分细长,形成了纤维组织,金属会具有明显的各向异性。
冷拔9cr2mo无缝管的轴向,平行于晶粒的拉长方向,强度升高;冷拔9cr2mo无缝管的径向,垂直于晶粒的拉长方向,强度反而降低,而液压油缸应力正存在于9cr2mo无缝管的径向上,所以,变形太大对充分发挥冷拔管的性能不利。
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