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来宾弯头,防腐弯头

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厚壁对焊弯头是指壁厚比较厚的对焊弯头,对焊弯头是钢制热压成型或者锻打成型的弯头,它的连接形式就是直接将弯头与钢管对焊。对焊弯头的主要制造标准一般是GB/T13401-2005、GB/T12459-2005、ASME B16.9、SH3409、HG/T21635、HG/T21631、SY/T0510、GB/T10752-1995。
对焊弯头分类
(1)对焊弯头按它的曲率半径来分,可分为长半径对焊弯头和短半径对焊弯头。长半径对焊弯头的曲率半径等于1.5倍的管子外径,即R=1.5D。短半径对焊弯头的曲率半径等于管子外径,即R=1D。式中的D为对焊弯头直径,R为曲率半径。 如没有特殊的说明,一般选用的是1.5D的弯头。
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(2)若按压力等级来分,大约有十七种,和美国的管子标准是相同的,有:Sch5s、Sch10s、Sch10、Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、Sch60、Sch80s、XS;Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160、XXS,其中常用的是STD和XS两种。
(3)按弯头的角度分,有45度对焊弯头,有90度对焊弯头和180度对焊弯头及其它不同的角度的弯头。
(4)材料有:碳钢,合金钢和不锈钢。
对焊弯头的材质划分
  碳钢: ASTM/ASME A234 WPB、WPC
  合金: ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP911、15Mo3 15CrMoV、 35CrMoV
  不锈钢:ASTM/ASME A403 WP 304-304L-304H-304LN-304N
  ASTM/ASME A403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti
  ASTM/ASME A403 WP 321-321H ASTM/ASME A403 WP 347-347H
  低温钢:ASTM/ASME A402 WPL3-WPL 6
  钢: ASTM/ASME A860 WPHY 42-46-52-60-65-70

1.液压胀形
三通的液压胀形是通过金属材料的轴向补偿胀出支管的一种成形工艺。其过程是采用液压机,将与三通直径相等的管坯内注入液体,通过液压机的两个水平侧缸同步对中运动挤压管坯,管坯受挤压后体积变小,管坯内的液体随管坯体积变小而压力升高,当达到三通支管胀出所需要的压力时,金属材料在侧缸和管坯内液体压力的双重作用下沿模具内腔流动而胀出支管。
三通的液压胀形工艺可一次成形,生产效率较高;三通的主管及肩部壁厚均有增加。
因无缝三通的液压胀形工艺所需的设备吨位较大,目前国内主要用于小于DN400的标准壁厚三通的制造。其适用的成形材料为冷作硬化倾向相对较低的低碳钢、低合金钢、不锈钢,包括一些有色金属材料,如铜、铝、钛等。
2. 热压成形
三通热压成形是将大于三通直径的管坯,压扁约至三通直径的尺寸,在拉伸支管的部位开一个孔;管坯经加热,放入成形模中,并在管坯内装入拉伸支管的冲模;在压力的作用下管坯被径向压缩,在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是,热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的,所以也称为径向补偿工艺。
由于采用加热后压制三通,材料成形所需要的设备吨位降低。热压三通对材料的适应性较宽,适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料;特别是大直径和管壁偏厚的三通,通常采用这种成形工艺。

管件加工方法介绍
1.锻压法:用型锻机将管子端部或一部分予以冲伸,使外径减少,常用型锻机有旋转式、连杆式、滚轮式。
2.冲压法:在冲床上用带锥度的芯子将管端扩到要求的尺寸和形状。
3.滚轮法:在管内放置芯子,外周用滚轮推压,用于圆缘加工。
4.滚轧法:一般不用芯轴,适合于厚壁管内侧圆缘。
管件
5.弯曲成形法:有三种方法较为常用,一种方法叫伸展法,另一种方法叫冲压法,第三种滚轮法,有3-4个辊,两个固定辊,一个调整辊,调整固定辊距,成品管件就是弯曲的。
6.鼓胀法:一种是在管内放置橡胶,上方用冲子压缩,使管子凸出成形;另一种方法是液压鼓胀成形,在管子中部充入液体,液体压力把管子鼓成所需要的形状,波纹管的生产大部分用的是这种方法。

一、原材料的验收

1、原材料应符合相关标准和技术规范书的要求。

2、原材料表面应无油污,过多的锈腐蚀物和明显的凹痕缺陷,低熔点金属污染等。

3、查验原材料的质证书、炉号、批号、规格,生产厂家及执行标准。

4、原材料用钢丝刷进行机械除锈,使之满足无损检测的要求。

5、原材料进行尺寸检测(长度、宽度、厚度及钢板的不平度)。

6、进厂后的钢板和钢管,应进行超声波复检,Ⅰ级为合格。

7、理化检测,对进厂的钢板按炉批号、规格进行化学元素分析、力学性能、硬度测试,试验结果应符合原材料标准要求。

8、复检后按厂规进行编号登记入册

二、制造过程

(1)热压成型

1.选材下料,按照三通的规格,选择适当的钢板(卷制成管坯,进行机械坡口和修正)或钢管,用半自动氧炔焰或等离子切割。并将原材料的炉、批号及管件规格、工程名称、编号标识清楚。

2.三通压制成型

①操作人员应学习相关工艺文件并熟悉设备的操作方法及工艺过程,并准备好在工作过程中需要的各类器具。

②装炉加热:将三通坯料装入天然气热处理炉中,底部用垫铁将坯料与炉车隔离且三通间距≥200mm,400℃以上升温速度≤200℃/h。

③将三通坯料加热保温,确保三通烧透后出炉压扁(焊缝在三通中央),使压制后短轴长不大于三通外径(模具内径)。

④继续装炉加热并进行保温,后出炉将三通管坯部分(焊缝在底部)淬火后,迅速将管坯放入模具中鼓包,在压力的作用下,未冷却部分沿胎具内腔流动形成支管。

⑤重复过程④,直至支管满足要求。

⑥开孔:以三通底为基准,向支管处量取一定距离,以主管肩部为基准向支管处量取一定距离,画点连线用割枪开孔。

⑦将三通坯料继续加热并进行保温后,将主管部分淬水后迅速将三通放入模具中,将拉模放入支管中用压力机将其压下,(在压制中拉模应垂直压下,支管不得压偏)直至支管满足要求。

⑧去端:以支管中心为基准,向主管管端量取一定距离;以三通底为基准,向支管量取一定距离,将多余部分用割枪去除。

⑨整形:将三通再次加热,用压力机将三通主、支管校圆。

6.热处理:按照热处理工艺,将三通入炉热处理。

7.表面处理:热处理后的管件用喷沙机或磨光机将表面氧化皮去除。

8.表面处理完后对三通焊缝进行的射线检测,Ⅱ级合格,对管件本体进行磁粉或渗透检测,结果应满足NB/T47013.4-2015或NB/T47013.5-2015 I级要求。

9.力学性能检测:根据相关标准,对三通进行力学性能试验,确保三通的力学性能达标,检测项目及取样方位应符合相关标准或技术规范书的要求。

10.端部加工:按设计确认图纸进行机械端面加工坡口。距管端50mm范围内,内外焊缝余高用角磨机磨削。

11.外观检测

①三通不得有裂纹、过烧、过热等现象存在,表面应无硬点。

②三通支管根部不允许有明显褶皱。

③三通管体上的任何缺陷不允许焊接修补。

12.尺寸检测

由公司相关检测人员,根据图纸及管件的相关标准要求进行尺寸检测,并满足其公差要求。

13.表面处理:三通内外表面应光滑,无有损强度及外观缺陷,如结疤、划痕、重皮等,发现缺陷后应修磨处理,修磨处的减薄量不小于原壁厚的93.5%,修磨处应圆滑并用着色剂或磁粉探伤确认缺陷清除为止。

14.酸洗钝化处理

对不锈钢管件还应进行酸洗钝化处理。

15.标识

用模板喷刷或低应力印模进行标记,在外壁按顺序清楚的标明标准要求的内容。

16.三通的堆放及运输

三通在运输过程中运输过程中不能与车厢的任何部分接触,避免磕碰。

热推弯头成形工艺是选用弯头推制机、芯模和加热设备,使套在模具上的坯料在推制机的推进下向前运动,在运动中被加热、扩径并曲折成形的进程。 热推弯头的变形特色是依据金属材料塑性变形前后体积不变的规则断定管坯直径,所选用的管坯直径小于弯头直径,经过芯模操控坯料的变形进程,使内弧处被紧缩的金属活动,抵偿到因扩径而减薄的其它部位,然后得到壁厚均匀的弯头。
  热推弯头成形工艺具有外形漂亮、壁厚均匀和接连作业,适于大批量出产的特色,因此成为碳钢、合金钢弯头的首要成形办法,并也应用在某些标准的不锈钢弯头的成形中。
  成形进程的加热方法有中频或高频感应加热(加热圈可为多圈或单圈)、火焰加热和反射炉加热,选用何种加热方法视成形产物要求和动力状况决议。

法兰是一种盘状零件,在管道工程中为常见,法兰都是成对使用的。 在管道工程中,法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道,各种安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的

法兰不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢还是建筑用金属材料中强度高的材料之一。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性,所以它能使结构部件地保持工程设计的完整性。含铬不锈钢冲压法兰还集机械强度和高延伸性于一身,易于部件的加工制造,可满意建筑师和结构设计人员的需要。所有金属都和大气中的氧气进行反应,在表面形成氧化膜。不幸的是,在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属(例如,锌,镍和铬)进行电镀来碳钢表面,但是,正如人们所知道的那样,这种保护仅是一种薄膜

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