Как предотвратить обезуглероживание поверхности бесшовной трубы?

Корпоративные новости

ВозвращениеДомойСообщениеКорпоративные новости

Как предотвратить обезуглероживание поверхности бесшовной трубы?

Дата:2022-01-18Замечания:829Метки:Продукты из бесшовных труб
Углеродный элемент в бесшовной стальной трубе (SMLS) оказывает большое влияние на ее собственные характеристики, поэтому при обезуглероживании бесшовной трубы срок ее службы значительно сокращается, а если обезуглерожена поверхность бесшовной трубы, если это не так. после очистки твердость и износостойкость поверхностного слоя бесшовной трубы снизятся, а при закалке на поверхности заготовки будут образовываться трещины из-за разного изменения объема внутреннего и наружного слоев. Поэтому предотвращение поверхностного обезуглероживания бесшовных труб является проблемой, на которую следует обращать внимание в процессе производства.

Ключ к решению проблемы обезуглероживания поверхности лежит в процессе термообработки. Поскольку обезуглероживание и окисление стальной проволоки выполняются одновременно, цель улучшения обезуглероживания может быть достигнута при условии, что во время процесса термообработки бесшовная труба из неолова будет как можно меньше контактировать с воздухом. . Производственный процесс таков: первая емкость с расплавленным свинцом используется для аустенизации стальной проволоки. Свинцовая жидкость заранее нагревается до 871 ℃, стальная проволока пропускается в свинцовую жидкость для достижения аустенизации, затем поступает в масляный бак для закалки, а затем поступает во второй. Два резервуара с расплавленным свинцом закаляются (482 ° C). Поскольку стальная проволока не контактирует с воздухом в расплавленном свинце, обезуглероживание эффективно предотвращается.

Атмосфера, вызывающая обезуглероживание на поверхности бесшовных труб, представляет собой в основном окисляющие газы, такие как кислород, водяной пар и углекислый газ. Когда эти окислительные газы контактируют с поверхностью нагретой стальной проволоки, одновременно происходят окисление и обезуглероживание; поскольку углерод твердого раствора в железе имеет относительно большое сродство к этим газам, углерод на поверхности удаляется первым. Вышеупомянутые газы обычно подаются снаружи печи; окалина оксида железа, ржавчина на поверхности бесшовной трубы и остатки на поверхности стальной проволоки после холодного волочения также разлагаются после нагрева в печи и реагируют с образованием некоторых окислительных газов. Мы можем целенаправленно контролировать атмосферу в печи, чтобы перевести ее в восстановительное состояние. который может эффективно избежать обезуглероживания поверхности. Например, контролируя соотношение углекислого газа и монооксида углерода в печи, в точке равновесия ни окисления, ни обезуглероживания; когда соотношение углекислого газа превысит точку равновесия, произойдет окисление и обезуглероживание; когда соотношение ниже точки равновесия, окисления и обезуглероживания не происходит. Конкретное значение точки равновесия следует рассчитывать исходя из содержания углерода и температуры железа. окисления и обезуглероживания не произойдет. Конкретное значение точки равновесия следует рассчитывать исходя из содержания углерода и температуры железа. окисления и обезуглероживания не произойдет. Конкретное значение точки равновесия следует рассчитывать исходя из содержания углерода и температуры железа.

Кроме того, эффективной мерой является также вдувание в печь нейтрального защитного азота из бесшовной трубы. В то же время он может поддерживать положительное давление в печи, предотвращать проникновение воздуха и уменьшать или избегать обезуглероживания стальных деталей.