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螺旋钢管:热轧是相对于冷轧而言的,冷轧是在再结晶温度以下进行的轧制,而热轧就是在再结晶温度以上进行的轧制。热轧可以破坏钢锭的铸造组织,细化钢材的晶粒,并消除显微组织的缺陷,从而使钢材组织密实,力学性能得到改善。这种改善主要体现在沿轧制方向上,从而使钢材在一定程度上不再是各向同性体;浇注时形成的气泡、裂纹和疏松,也可在高温和压力作用下被焊合。
厚壁螺旋钢管分一般钢管,低、Q235B螺旋钢管,Q345螺旋钢管、16mn螺旋钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。
钼这种良好作用的原因何在?各种高强度螺旋管的金相研究表明,在原先奥氏体晶界处具有不同的腐蚀性。对以硅、铝和钛合金化的低塑性合金而言,晶界腐蚀严重,相反含钼的塑性合金晶界腐蚀较弱。严重的晶界腐蚀可能是由于具有偏析或析出的结果。在研究从断口表面萃取的碳覆膜时也曾发现它们有区别。根据这些资料的分析表明,金属带有穿晶破坏的特征,而含铝和钛合金具有晶间破坏的特征且在其表面曾发现硫化钛的夹杂物。晶界偏析或析出物的存在是由于沿着晶界原子的迁移率较品内大得多。这不仅导致第二相微粒沿着晶界优先析出,而且使它们较快的聚集。因为钼对铁面言,是一个表面活性元素,所以它减少沿着晶界的原子迁移率,从而也就减少第二相微粒和其他夹杂物沿着原先奥氏体晶界优先析出的或然率。
虽然钛能引起马氏体最大的时效强化,可是为了保持螺旋管有足够的塑性和韧性,建议钛在钢中的加入量不得超过09~1.1%。分析了金属对缺口试样强度影响的数据后,可以得到相似的结论,这种试验形式(不同于光滑试样的试验)由于其塑性变形的局限性,在试样中造成三向应力状态。因而这种试验接近于制品材料的工作条件。大量三元合金经不同时效制度处理后所进行的试验表明,采用各种元素进行合金化的合金强度性能具有一定的规律性:假如由于某个处理的结果光滑试样强度极限得到提高,金属强度的提高与合金添加剂的种类或者时效处理的工艺无关。但是这种规律性仅在B《140~150公斤/毫米出现在较大强度极限的情况下,缺口试样强度急剧下降,这意味着这些钢的塑性显著降低,脆性破坏的倾向明显增加。但合金化的合金却例外。研究不同钼含量在低塑性马氏体时效钢(钛、铝含量大于0.5%)中的作用曾指出,添加2%Mo几乎不会改变钢的强度,并且在很大程度上提高钢的塑性。