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    管线钢管的包辛格效应与质量

    2019-05-18   来源:   点击数:0次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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     中国钢管信息港编辑中心获悉:加强维护管理排水系统投入使用后要加强维护管理工作。要保证维护费及时到位,使管道得以及时地疏通维护维修;力呔市政设施的监察力度。坚决打击偷盗和破坏公共设施的犯罪行为。杜绝乱接头乱倒垃圾的不良现象,同时搞好宣传教育工作。努力提高市民的公共道德水平,让大家起来维护我们的公共设施,美化自己的家园,总之,排水管道的堵塞从设计施工到管理都有其产生的诸多因素,因此在治理过程中要从这个方面下手,要结合实际情况。全面系统的抓起。为了造福于子孙后代,定要有超前意识长远规划。无论是旧管道的改造,还是新管道的铺设。都要有百年大计。质量第的思想,彻底消除管道堵塞的不利因素。
      
      管线钢管的包辛格效应与质量李延丰(华北石油钢管厂062650)论了包辛格效应对管线钢管质量的影响,提出了消除包辛格效应对管线钢管质量影响的参考意见。
      
      主题词管线钢管包辛格效应质量1引言随着石油天然气工业的不断发展, X60、和钢级已被广泛应用于石油天然气长输管线。当管线钢的屈服强度大于450M Pa时,由于包辛格效应大于形变硬化效果,从而导致钢管管母测试屈服强度值降低[1 ],加之管线钢管规范中横向拉伸试验的规定,及其环向伸长试验的可操作性,使得钢铁制造厂和钢管制造厂在确定管线钢技术要求时,不得不将管线钢的屈服强度提高左右。这样做实际上是将钢级提高了一个等级。本文通过对管线钢管包辛格效应的分析,讨论了包辛格效应对管线钢质量的影响,提出了消除包辛格效应对管线钢管质量影响的参考意见。
      
      2管线钢管的包辛格效应2. 1包辛格效应金属材料预先加载产生少量塑性变形,而后再同向产生塑性变形,屈服强度升高反向产生塑性变形,屈服强度降低的现象称为包辛格效应。而管线钢管在成型过程中钢管外层受拉,内层受压,且伴随有少量塑性变形。在压平拉伸试样的制作过程中,钢管外层受压,内层受拉,即反向产生塑性变形使得管线钢和横向拉伸试验测得的屈服强度降低。
      
      2. 2影响包辛格效应的因素2. 2. 1管线钢管的制造方法不采用扩管钢管制造方法时,包辛格效应如前2. 1所述。如果采用扩管的钢管制造方法,则管体的应变为拉应变,即相当于同向加载,屈服强度升高。在随后的压平试验结果表现为包辛格效应变弱。其影响程度与扩管应变量有关。这两种不同制管方法引起的钢管压平试样屈服强度的变化情况如图1所示的影响2. 2. 2形变硬化管线钢管在制造成型过程中,将产生形变硬化,从而提高管体强度。形变硬化取决于材料的应力一应变曲线,其是否存在屈服平台和屈服伸长的程度对管线钢的形变硬化有重要影响。这种形变强化和包辛格效应的相互作用,将影响压平拉伸试样测试结果,即表现出来的包辛格效应的强弱2. 2. 3钢的强度管线钢强度对材料的加工硬化能力和包辛格效应都有重要的影响。随着钢的强度增加,则加工硬化指数趋于降低,即加工硬化能力减少,包辛格效应加强。如图2所示2. 2. 4钢管形变量钢管形变量对其屈服强度的影响与形变的程度有关。在小于2的应变量范围内,随应变量的增加,则包辛格效应的作用越明显,因而钢管母材相对于板母材测试屈服强度下降幅度越大。应变大于2时,随着应变量的增加,形变硬化的作用越明显,因而钢管母材相对于板母材测试屈服强度下降幅度越小。
      
      中国钢管信息港编辑中心获悉:种变化趋势2. 2. 5钢的显微组织铁素体―珠光体或少量珠光体管线钢与针状铁素体管线钢,具有明显不同的应力、应变行为。这两类钢的应力、应变曲线分别如图铁素体―珠光体或少珠光体管线钢具有不连续的屈服行为,由这样的钢板进行成型和扩管时,其屈服强度只稍有增加,因而由于包辛格效应,由压平拉伸试样测定的屈服强度低于原钢板的屈服强度。
      
      焊管? 2000年1月针状铁素体板条中存在着高密度的可移动位错,易于实现多滑移。这种组织特征使得管线钢具有连续的屈服行为。在钢管成型和扩管时的形变硬化大于压平拉伸试样的包辛格效应,因而钢管的测试强度比钢板的强度要高。
      
      3管体的真实屈服强度如2. 1所述,压平拉伸试样测得的屈服强度,由于受包辛格效应的影响,并非钢管的真实屈服强度。
      
      环向拉伸试样未经压平,无包辛格效应的影响,所测定的屈服强度才是管体的真实屈服强度。
      
      通过环向拉伸试验,可建立如图4所示的管体真实屈服强度与钢板屈服强度的关系[4 ].由图可见,由于制管成型过程中形变硬化,管体表现出比钢板较高的屈服强度。
      
      4包辛格效应与钢管质量4. 1横向拉伸试验方法的选择圆棒试样要求从未压平的管体上截取,因此,受到管径、壁厚和试样制作较麻烦等因素的制约,一般不被选择。环向拉伸试样规定只能用于屈服强度的测定,而抗拉强度和伸长率的测定,还要采用压平的板状试样。增加了钢管制造的成本,又较麻烦,故此,一般也不被选择。采用压平的板状试样无上述两种试验方法带来的问题,故此,通常被选择。
      
      4. 2包辛格效应与钢管质量由于通常选择压平横向拉伸试样,故此,存在包辛格效应带来的问题。即测试的管体屈服强度比实际的管体屈服强度低。钢铁制造厂和钢管制造厂通常采用提高钢板屈服强度值的方法来处理包辛格效应带来的问题。
      
      由2. 2可知,影响包辛格效应的因素较复杂,钢板屈服强度值较难确定。可能会出现测定的屈服强度值未满足规范对管体屈服强度值的要求,而将产品判为不合格品的情况。其主要问题在于没有测出管体的实际屈服强度,可能将管体的实际屈服强度人为地提高了,通常超过了一个钢级,从而对钢管的质量产生一定影响。
      
      5结束语通过上述讨论和分析,我们能否采用如下方法,处理包辛格效应给钢管质量带来的问题。
      
      外径大于323. 9mm不扩径的螺旋缝埋弧焊管不做拉伸试验,其中原因可能是考虑到了本文4条所述内容的缘故。因此,是否在长输管线钢管制造标准制定时,考虑外径大于不扩径的螺旋缝埋弧焊管,每炉取一个钢卷拉伸试样,不再做管体横向拉伸试验。
      
      中国钢管信息港编辑中心获悉:同一合同相同钢管(指公称直径、壁厚和钢级等均相同) ,可以用静水压爆破试验方法,验证如3所述―管体的真实屈服强度比钢板的高后,可用检测钢板的屈服强度代替管体的屈服强度。原因之一,测试环向拉伸试样,需原料成品直径壁厚实际切头长计算切头长舍弗琴柯全苏管材科学研究所达里包尔洛布柯维茨乌拉尔研究所洛特尔头一机架到最后一机架距离的一半作为切头尾长度与实际切头尾长度比较,如表3所示。
      
      成品规格计算切头尾长度实际切头尾长度注:原料钢管为5结论5. 1任何一组张力减径机的切头尾长度都有其自身的规律,因此,在切头尾时应根据本身生产情况自行总结切头尾长度计算方法,不能照搬资料所给的公式。
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