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厚壁无缝钢管-助您购买满意

更新时间: 2026-04-19 10:46:12 ip归属地:咸阳,天气:小雨转阴,温度:13-24 浏览:1次
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1 应力应变和沮度分析将上述建立的有限元分析模必和设定的边界条件分别在 Marc 软件设定.获得了竺厚 17mm 的钢管轧制时的变形情况。图 2 为钢管在第 1o 机架变形区的等效应变、等效应力和沮度分布图。从图中可知.钢管产生的等效应变、等效应力以及轧制过程中的沮度分布并不均匀。在轧辊约束下.钢管外表面产生的变形小于内表面变形;辊缝处的等效应力小于辊底处的等效应力。从钢管的退度分布云图可以看出.钢管的外表面由于与处于较低沮度的轧辊的接触.沮度迅速下降较多;钢管中间部分的沮度升高,但幅度不大.主要是由于钢管变形.部分变形功转换为热债;钢管内表面沮度墓本不变.说明内表面通过对流和热辐射一与外界进行的能徽交换较少。
2 成品钢管的周向壁厚分析本文在进行钢管张力减径的有限元计算过程中发现.划分的有限单元网格产生崎变.单元节点与其径向位!偏离较大.由此会导致在 Marr 自带的后处理模块中计算成品钢管峨厚时会产生较大的误差。因此,本文将有限元计算获得的结果文件导入到 CAD 软件中进行壁厚侧.,能充分保证侧盆的准确性。钢管周向璧尽按图 3 所示位 t 进行侧盆。图 4 为本文经过计算获得的不同壁厚的钢愉减径后的璧厚沿周向分布图。可以粉出变形后的成品
钢管的壁厚并不一致.且都出现了内多边形现象.壁厚越小。出现的内多边形现象越严欢。分析产生内多边形的原因主要有如下 3 点: ( 1 )轧辊孔型的椭阂形状导致张力减径过程中金属沿孔型圆周方向的压下峨出现趋异.辊底处的压下反较大而辊缝处压下盆较小;同时,辊底的金属和辊缝的金属变形时的流动方式不一样,辊底金属向内侧流动,而辊缝金属向外侧流动。 ( 2 )轧辊运动时,其横截面上不同位,的线速度导致了钢管表面的牵擦力分布不均。图 5 给出了变形过程中钢管表面的雌徐力分布云图.从图中可以粉出,由于钢管的线速度小于辊缝处的线速度.而大于辊底处的线速度,由此造成了康擦力方向在辊缝位且与轧制方向相同,而在辊底位置雌擦力与轧制方向相反.并在辊缝处形成了轴向压应力 M ,而在辊底处形成轴向拉应力,并且越帐近辊缝和辊底位, . 康擦引起的附加应力越大。




张力减径工艺是在前后布,的一系列轧辊机架中对荒管进行连续轧制的过程.也是钢管生产中的 一道热变形工序。在这一过程中.采用适当的孔型系列.使荒管外径得以连续减缩,同时凭借机架系列中轧辊转速比例的调节.可以取得预定的璧厚变化。张力减径工艺具有轧制速度高、产品规格范1 大等优点,目的已得到广泛应用。在张力减径过程中.钢管周向变形不均匀.导致钢管内表面由圆形变为多边形,在轧制中厚壁钢管时.该现象尤为严, " .。为了改善和钢管的内多边形缺陷.需要实时测张力减径过程中钢管各个部位的应力、应变及沮度等场盆,但在生产现场,侧 t 这些数据往往比较困难且费时费力.因此利用数值棋拟技术来掌握上述场 t 在张力减径过程中的变化是非常必要的。为了提高产品的壁厚精度.目前国内外许多学者已经利用有限元法针对钢管张力减径过程的壁厚变化规律进行了大证的研究工作,州.并取得了较大的进展。
导致钢管内表面由圆形变为多边形的因索主要有轧辊孔型、张力分布情况、荒管壁厚及轧制沮度等。本文采用革于 MSC . MARC 的有限元分析方法,建立了钢管张力减径过程的有限元热力藕合分析棋型.在其他参数相同的情况下.研究了不同壁厚钢管的张力减径过程.分析了钢管内多边形的形成机理.得到了荒管璧厚和张力系数对钢管内多边形程度的影响规律.可为提高产品的壁厚精度和形状精度提供理论指导。
l 设.主.价数及热力报合有限元板型的盆立
 Ll 设备主要参数本文在建立张力减径有限元棋型时.设定的张力减径机组的机架个数为 20 .轧辊的名义直径设定为 345mm ,相邻机架间的距离为 320mm ,荒管的外圆直径为 180 帕 m .成品钢管直径为 79mm 。为了研究荒管璧厚及张力系数对钢管内多边形的影响规伸,在其他参数相同的悄况下.本文选取了 9 种不同壁厚的荒管及对应的张力系数进行有限元模拟.其具体数值如表 l 所示。



在钢管超声波探伤中通常称壁径比 t/D∧0.2 的钢管为超厚壁钢管。 对此种钢管的探伤, 若采用常规的横波反射法已无法探测其纵向内壁缺陷, 需采用特殊的方法检测。 曾发生过未经探伤的超厚壁钻铤管在使用过程中发现有大量纵向内壁缺陷,导致项目工期延误, 造成巨大经济损失的情况。 因此,亟待研究出一种探测超厚壁钢管纵向内壁缺陷的方法。 本研究通过对超厚壁钢管超声波探伤纵向内壁缺陷的大量试验和分析, 利用变型横波探测其纵向内壁缺陷, 使得钢管壁厚的检测范围增大, 经实际验证取得了很好效果。
1 钢管横波反射法探伤原理
钢管横波反射法探伤是超声波倾斜入射到钢管表面时, 在有机玻璃和钢管的界面上产生折射和波型转换, 且折射波与入射波的方向关系符合斯奈尔定律, 当入射角 α 选择在 临界角 αⅠ和第二临界角 αⅡ之间时, 钢管中只产生单一横波, 从而实现钢管内外壁缺陷的同时探测。 其入射角的选择必须满足以下 2 个条件: ①声束入射后在钢管中仅产生折射横波; ②折射横波声束能扫查到钢管内壁。

2 超厚壁钢管的探伤方法
分析超声波倾斜入射时的反射、 折射和波型转换现象可知, 当入射角小于 αⅠ时, 钢管中的超声波为折射纵波和折射横波同时存在, 折射纵波在钢管外壁上发生波型转换, 产生反射横波(即变型横波)投射到钢管内壁上, 以此来检测超厚壁钢管的内壁缺陷(通过改变探头的入射角可以使变型横波与钢管内壁相切或相交)。由超声波斜入射至有机玻璃/钢界面的声压往复透射率(图 2)可知, 当入射角 α 小于 临界角(27.6°)时, 入射波转换为折射横波的声压往复透射率 TLS 很低, 不足 10%, 即透射到钢管中的折射横波强度很弱, 探测超厚壁钢管内壁缺陷效果极差; 而入射波转换为折射纵波的声压往复透射率TLL 较高, 约 25%[1], 这说明在折射过程中大部分能量存在于折射纵波中, 折射纵波在管壁反射后产生的变型横波也具有较高的能量[2], 所以对内壁缺陷的探伤灵敏度明显高于折射横波。 用变型横波斜射法检测超厚壁钢管内壁缺陷是一种较为理想的方法, 这在实践中已得到充分证明。




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