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冷成型法
冷成型制造工艺的基本特征是将预加工好的薄壁不锈钢管套入碳钢管中,然后通过机械方法使不锈钢管紧紧贴合在碳钢管内壁上。薄壁不锈钢管有两种获得途径: 一种是通过选择合适规格的无缝不锈钢管,通过旋压的方法使之变薄,达到要求的外径和厚度;另一种是用薄的不锈钢板或钢带在的制管机上用tig焊接成直 缝或螺旋
双金属复合管厂家
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冷成型法
冷成型制造工艺的基本特征是将预加工好的薄壁不锈钢管套入碳钢管中,然后通过机械方法使不锈钢管紧紧贴合在碳钢管内壁上。薄壁不锈钢管有两种获得途径: 一种是通过选择合适规格的无缝不锈钢管,通过旋压的方法使之变薄,达到要求的外径和厚度;另一种是用薄的不锈钢板或钢带在的制管机上用tig焊接成直 缝或螺旋缝不锈钢管。采用拉拔、胀接、旋压和滚压等方法使不锈钢管紧紧贴合在碳钢管内壁上,其中拉拔和胀接为常用。拉拔是取两根分别制成的无缝钢管,将 一根套在另一根外面,然后将两管通过一模具同时进行拉拔,从而实现紧密配合的机械结合。这种管的优点是生产工艺比较简单,价格较便宜。缺点是界面非扩散结 合,只是依靠对外层进行的冷加工来获得紧密配合,因此冷加工复合管如果遭遇高温就有分层倾向,复合管会因应力释放而失效。这就限制了冷加工管的使用环境和 应用领域。胀接分机械胀接和液压胀接两种。机械胀接是目前生产不锈钢复合管的一种主要方法,它是利用滚胀芯轴回转挤压使复合管内管发生塑性变形,外管发生 弹性变形,从而使复合管的外管对内管产生接触压力,以达到复合管内外壁的紧密贴合。液压胀接原理与机械胀接相同,只是用管内高压水施压代替滚胀芯轴回转挤 压。机械胀接时胀接力大小难以确定,易发生欠胀或过胀,且多次滚胀易造成衬里开裂。液压胀接时胀接力均匀且大小可进行计算,因此更具优越性。两种胀接法的 共同缺点是内外层只是机械结合,和拉拔成型一样,在高温环境下会因应力松弛而分层失效。

焊成型法
焊成型工艺是靠产生的冲击波,使内管发生塑性变形,紧贴外管,从而形成复合管。利用成型,覆层可小于0.2mm,熔合比可达到 5%;覆层紧密,产品适用性广。另外,利用焊可实现多种金属间的连接,有些是采用其他方法不能实现的。该方法的主要缺点是,界面非扩散冶金结合,对尺 寸较长的复合管量很难准确确定,而且具有一定的危险性。

双层金属管的复合有多种方式,如复合、热胀复合、缩径复合等。这些方式大多存在工艺复杂、设备投资大、生产成本高、不易于现场施工等问题,因此不宜用于制造使用寿命相对较短的物料管道输送管。试验表明:采用滚压拉拔方法生产各种规格的物料输送管是合适的。通过内滚压头和外层管的共同作用,使内层金属管产生较大的塑性变形,紧密地贴合在外层管的内壁上,其结合强度完全能够满足物料输送管的使用要求,并且能够承受一定的变形而不产生分离。

基体钢管选材标准
1) GB/T9711.1(石油工业 管线钢管交货技术条件ISO3183.1):基本质量要求的A钢管,等同采用API SPEC 5L 。钢级小于L245(B)的管材也可按GB/T8163、GB/T5310、GB/T13793、GB/T3091、GB/T6479标准中的10#、20#、Q195、Q215、Q235、Q295、Q345、16Mn材料钢管或20g耐热钢管选择,可满足所有服役环境。
2) GB/T9711.2(ISO3183.2):A基本质量要求提高的B级要求,规定了比A要求较高的质量要求,等同采用API SPEC 5L PSL2,增加了有关韧性和无损检测内容,例如L245以上钢级增加了夏比冲击功要求和0℃的落锤撕裂试验DWTT要求,适用于干或湿输送,防止长期运行过程中出现脆性断裂。如,甜腐蚀服役条件下,宜采用B 级钢管。
3) GB/T9711.3(ISO3183.3):C级钢管规定了比B级钢管更高的质量要求,等同采用API SPEC 5L PSL2 SR,适用于苛刻条件下,如酸性、海洋、低温等条件下,输送。例如,酸役条件下,为了提高基管钢管的止裂韧性,要采用GB/T9711.3的酸役条件管材,即后缀带S。
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