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304不锈钢管是按米卖还是按重量过磅卖 在采购不锈钢管时,总会犹豫,管道设计的是1000米,厂家卖给我是按米还是过磅按照重量啊?其实不必纠结,算一下每米有多少重量就会知道1000米是多重了。计算方法如下: (外径-壁厚)*壁厚*0.02491*总长度得出来的就是“需要长度”的重量了 按实际的打包重量进行计价的一种方法,这样的好处是:按实际过磅结算,工厂和客户都不会吃亏! 还有一种情况:比如304不锈钢管,钢带公差(上差或者下差:);上差的话过磅买比按支价格酒要贵了,这是因为我们的304不锈钢管生产的原材料钢带厚度选用的都是上公差的,也就是说实际厚度更厚了,终做出来的管比理论重量更重,算起来价格就更贵了。 304不锈钢管:广泛用于制作耐腐蚀、成型性的设备和机件 304是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的0Cr19Ni9(0Cr18Ni9)不锈钢。304含铬19%,含镍9%。304是得到广泛应用的不锈钢、耐热钢、实用钢、华业钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等。 在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢,为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有12%以上的铬。304不锈钢化学成份:规格C Si Mn P S Cr Ni(镍)Mo SUS304≤0.08≤1.00≤2.00≤0.05≤0.03 18.00-20.00 8.25~10.50。
316不锈钢管在不同温度下(23,100,200,300,400℃)的硬度试样在光学显微镜下的图片,其压痕长度分别为297.417,308.197,321.790,330.572,353.859mm。将压痕长度值代入维氏硬度计算公式计算相应温度下的维氏硬度。维氏硬度的计算公式如下:HV=0.102×FS=0.102×2Fsinα/2d2其中:F为负荷(N);S为压痕面积(mm2);α为压头相对面夹角136°;d为平均压痕对角线长度(mm)。 表2为316不锈钢管在不同温度下的维氏硬度值,可以看出,随温度的不断升高,316钢的硬度值逐渐降低。当温度由室温升至200℃时硬度下降速率较快;当温度由200℃升至400℃时硬度的下降速率变缓。整体来看,316不锈钢管在升温过程中硬度值逐渐减小,表明316不锈钢管随温度的升高其结构组织逐渐变软。 为了对316不锈钢管的基体组织进行分析,采用金相显微镜对其进行组织观察。图5为通过金相实验观察到的316L不锈钢管的组织形貌。图中黑色部分晶界较直,呈多规则多边形,为奥氏体成分。白色部分呈块状,晶界比较圆滑,为铁素体成分,增强奥氏体不锈钢管的抗裂和耐晶间腐蚀能力。因此,316不锈钢管试样的基体组织由奥氏体组成,并含有一定含量的铁素体。
在316LN不锈钢管的锻造过程中,控制锻造变形的真实应变应大于0.655;可以通过316LN不锈钢管动态再结晶实现晶粒细化,达到产品的晶粒度要求。2)采用大圆角V砧和上下不等砧宽比拔长时,可以有效地增加或改善等效应变的分布。建议大圆角半径比值取0.8~1.2;当上砧砧宽比0.6时,V砧砧宽比应小于0.9,建议取0.8。3)大圆角V砧翻转拔长提高了坯料内部的等效应变,坯料整体的等效应变分布更为均匀,了坯料内部的“空洞”。316LN不锈钢管锻造过程中,采用改进砧形连砧翻转拔长,有利于解决其晶粒细化和晶粒均匀性的问题。 为了验证数值模拟实验得到结论的正确性,分别进行了普通砧形以及组合砧形拔长的物理模拟。通过数据处理后,试样的中心截面等效应变分布如图7中所示。比较可知,组合砧可以显著增大试件中心的等效应变分布。在压下率不变的情况下,采用改进的组合砧形,可以获得更好的应变分布状态,这和数值模拟得出了一致的结论。对于物理模拟实验,由于采用坐标网格法进行四节点网格的截取,进行了一定的近似,因此实验结果会有误差,但这不影响对变形分布规律的分析。
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