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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:標準產品常年現貨
描述:聯系站長免費領取相關標準及重量表
規格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產品詳情
    異徑管也叫大小頭,用來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,當異徑管立起來后兩端口的 投影是同心圓時,它就叫同心異徑管,而偏心異徑管的投影是 小圓內切于外圓。同心異徑管的質量應符合現行國家標準《鋼 制對焊無縫管件》GB/T12459 的規定,并應滿足下列要求:同 心異徑管的圓度不應大于相應端外徑的 1%,且允許偏差為 ±3mm,同心異徑管兩端中心線應重合,其偏心值允許偏差為 ±5mm.

    隨著鍋爐容量增大、蒸汽參數提高,在管路系統閥門連接 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,對生產工藝提出了更高的要求。根據本公司無異徑管縮口 專用設備的實情,我們在普通壓力機上,采用模具,實現了異 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,變形區內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力也使變形區材料易于 起失穩起皺,同時在非變形區的筒壁,由于承受全部縮口壓力P, 也可能引失穩變形。因此,防止失穩是縮口工藝的主要問題,其 極限變形程度受到側壁的抗壓強度或穩定性的限制。 縮口按工藝方法分為:模壓縮口,旋壓縮口和沖壓縮口。 按縮口時是否對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,多半采用常溫狀態下的模壓縮口。

    縮口系數與模的結構形式關系極大,還與材料的種類,先 對厚度有關。這是由于隨著材料相對厚度的增加了,縮口系數 可小些。相反材料厚度越小,縮口系數就要相應增大。由于本公司采用的較大口徑異徑管,材料厚度較厚,其縮口系數可相 對小些。本公司目前生產中應用的 φ133×10 縮口至 φ76×7.5 為例,其縮口系數為 0.57。實際縮口的成敗,還與潤滑情況, 毛坯邊緣的整齊程度、材料的機械性能及模具的表面情況等工 藝條件有關。

    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 分析,由于在普通壓力機上采用模具,通過加壓實現異徑管縮 口,其變形區內金屬同時受切向和軸向壓應力,且主要受切向 壓應力的作用,而使管徑縮小、壁厚和高度增加。根據鍋爐管 徑常用規格、模具的通用性和相關計算,我們將縮口系數初定 為 0.85,縮口次數定為 3 次,由于縮口時口部材料略有增厚, 需對其進行削薄處理,相應的工藝過程如表二所示。

    實驗結果:在非變形區的筒壁,由于承受前部縮口壓力, 容易失穩變形。由于操作工在第一道縮口時未按要求壓制到 位,導致在第二道工序時,其失穩現象比較嚴重。另外即使完 全按上述工藝操作,成品中因失穩造成的側壁變形嚴重影響了 質量。為此,我們進行了分析和工藝改進。



    根據分析:作用在管口表面的壓應力,是屬于集中載荷的 表現,這個表面力一開始就集中在整個管口,并漸次推向變形 區的整個內部,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 的外區產生壓縮應變,變形金屬有向曲率中心移動的傾向,愈 靠近外表面的金屬,其切向拉伸應變愈大,移向曲率中心的傾 向也愈大。當側向壓力已經產生并漸次增大時,金屬的晶間 變形將會被晶內變形所代替,側向壓力增加會使晶間滑移更困 難,因而變形會向晶內發展。為此,我們確定保持模錐角不 變,其金屬在初次壓縮時,在變形區產生塑變的金屬晶粒較 多,需要較大的壓力,在二次壓縮時,由于錐角不變,原先已 產生塑變的金屬晶粒基本不變,而沿錐角方向產生塑變的金屬 晶粒較少,因而二次壓縮時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,并達到要求。

    實踐證明改進后的工藝十分可靠,在多道縮口時,其所需 壓力漸次減小,與理論上的推導吻合。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,防止失穩現象是可以避免的,同時選用 合理的縮口系數和縮口次數,并對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 不同規格的徑異徑管縮口均可在普通壓力機上,通過模具完 成,提高了設備的利用率,對與中小型廠家值得借鑒。
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