Kvadrātveida strukturālās tērauda caurules
Kvadrātveida konstrukcijas tērauda caurules, kas pazīstamas arī kā metinātas caurules, ir izgatavotas no tērauda plāksnes vai sloksnes pēc presēšanas, veidojot metinātu kvadrātveida cauruli.
Kvadrātveida tērauda konstrukciju caurules, parasti izmantotie materiāli ir: Q235A, Q235C, Q235B, 16Mn, 20#, Q345, L245, L290, X42, X46, X60, X80, 0Cr13, 1Cr17, 00Cr13,br19, on111,19Ni.
Metināta nerūsējošā tērauda caurule dekorēšanai (GB/T 18705-2002), metināta nerūsējošā tērauda caurule ēku apdarei (JG/T 3030-1995), metināta tērauda caurule zemspiediena šķidruma transportēšanai (GB/T 3091-2001) un metināta tērauda caurule siltummaiņam (YB4103-2000).
Ražošanas process
Kvadrātveida konstrukciju tērauda caurules, šauras sagataves var izmantot, lai ražotu metinātas caurules ar lielāku diametru, un tāda paša platuma sagataves var izmantot, lai ražotu metinātas caurules ar dažādu diametru.Bet, salīdzinot ar tāda paša garuma taisnu šuvju kvadrātveida cauruli, metinājuma garums palielinās par 30–100%, un ražošanas ātrums ir mazāks.
Liela vai bieza diametra kvadrātveida strukturālā tērauda caurule, kas parasti ir tieši izgatavota no tērauda sagataves, un mazas metinātas caurules plānsienas metinātas caurules ir jāmetina tikai caur tērauda siksnu.Pēc vienkāršas pulēšanas stieple ir gatava.Tāpēc maza diametra metinātās caurules galvenokārt izmanto taisnu šuvju metināšanu, liela diametra metinātās caurules galvenokārt izmanto spirālveida metināšanu.
Veidojiet priekšnesumu
kvadrātveida strukturālās tērauda caurules, tas ir kvadrātveida caurules nosaukums, kas ir caurule ar vienādu garumu abās pusēs.Tas ir izgatavots no sloksnes tērauda, izmantojot procesa šķīdumu un velmēšanu.Parasti sloksne tiek izsaiņota, plakana, saspiesta, metināta apaļā caurulē un pēc tam velmēta ar apaļo cauruli Q215 metināto kvadrātveida cauruli un pēc tam sagriezta vajadzīgajā garumā.Parastais skaits ir 50 vienā iepakojumā.Stiprums attiecas uz Q215 metināto kvadrātveida cauruļu datu pretestību bojājumiem (pareizai plastiskai deformācijai vai lūzumam) statiskās slodzes apstākļos.Tā kā stiepes, saraušanās, tinumu, bīdes un citu veidu slodzes forma ir sadalīta arī stiepes izturības, spiedes izturības, lieces izturības, bīdes izturības un tā tālāk.Visiem stiprības veidiem bieži ir noteikts kontakts, parastā stiepes izturības izmantošana kā vissvarīgākā stiprības adata.Spēku pretoties iznīcināšanai sauc par lādiņu izturību.
Slodzi uz detaļām ar lielu progresu sauc par uzlādes bloka slodzi.Izturība, plastiskums un leņķis, kas apspriests aiz kvadrātveida caurules lādiņu bloka stingrības metāla lādiņu bloka slodzes ietekmē, ir visi mašīnas funkciju mērītāji Q215 metinātās kvadrātveida caurules statiskās slodzes ietekmē.Praksē daudzas mašīnas ir pakļautas atkārtotai slodzei, un šajā vidē ir visa iespēja nogurt.Noguruma leņķis ir adatas mīkstā un cietā līmeņa metāla datu nosvēršanai.Retākā iekšējā leņķa fiksācijas metode pašreizējā dzīvē ir spiediena leņķa metode, kas ir izmantot noteiktu skaitu, kāda spiediena galviņas forma ir zem noteiktas slodzes, tiek iespiesta pārbaudītajā Q215 metinātās kvadrātveida caurules datu virsmā, saskaņā ar spiedienam līmenī, lai noteiktu leņķa vērtību.Dažas izmantotās metodes ir HB, HRA, HRB, HRC un HV.Leņķiskā plastiskums attiecas uz metāla datu jaudu zem slodzes, plastisko deformāciju (pastāvīgo deformāciju) bez bojājumiem.Plastmasas Q215 metinātās kvadrātveida caurules nestandarta bezšuvju kvadrātveida caurule ir bezšuvju apaļas caurules ekstrūzijas veidne.Bezšuvju caurule un metināšanas punkti nozīmē, ka tā ir kvadrātveida caurules tipa (griezes momenta caurule), daudzu veidu materiālu gars spēj veidot ballīšu cauruli (kvadrātveida griezes momenta caurule), tā ir vidēja no, kāpēc, kādam nolūkam ir centrālā, liela mazākuma Q215 metinātā kvadrātveida caurule tērauda caurule kā mazākums, kvadrātveida caurules struktūrai, balināšanai kvadrātveida caurulei, arhitektu caurulei (kvadrātveida griezes momenta caurulei) utt. Kvadrātveida caurule Ievads Kvadrātveida caurules funkcijas.
Ķīmiskais sastāvs
S460N materiāls
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
max 0,2 | max 0,6 | 1 - 1.7 | max 0,8 | max 0,03 | max 0,025 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,2 | max 0,025 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,02 | max 0,55 | max 0,55 |
S420N materiāls
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
max 0,2 | max 0,6 | 1 - 1.7 | max 0,8 | max 0,03 | max 0,025 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,2 | max 0,025 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,02 | max 0,55 | max 0,52 |
S420NL materiāls:
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
max 0,2 | max 0,6 | 1 - 1.7 | max 0,8 | max 0,025 | max 0,02 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,2 | max 0,025 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,02 | max 0,55 | max 0,52 |
S460NL materiāls:
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | V | N | Nb | Ti | Al | Cu | CEV |
max 0,2 | max 0,6 | 1 - 1.7 | max 0,8 | max 0,025 | max 0,02 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,2 | max 0,025 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,02 | max 0,55 | max 0,55 |
Mehāniskās īpašības
S460N materiāls
Nominālais biezums (mm): | līdz 100 | 100–200 |
Rm- Stiepes izturība (MPa) | 540-720 | 530-710 |
Nominālais biezums (mm): | līdz 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80–100 | 100–150 | 150–200 |
ReH- Minimālā tecēšanas robeža (MPa) | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 | 370 |
KV- Trieciena enerģija (J) garenvirzienā, (+N) | +20° 55 | 0° 47 | -10° 43 | -20° 40 |
KV- Trieciena enerģija (J) šķērsvirziena, (+N) | +20° 31 | 0° 27 | -10° 24 | -20° 20 |
Nominālais biezums (mm): | līdz 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80–200 |
A- Min.pagarinājums Lo = 5,65 √ So (%) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
S420N materiāls:
Nominālais biezums (mm): | līdz 100 | 100–200 | 200–250 |
Rm- Stiepes izturība (MPa) | 520-680 | 500-650 | 500-650 |
Nominālais biezums (mm): | līdz 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80–100 | 100–150 | 150–200 | 200–250 |
ReH- Minimālā tecēšanas robeža (MPa) | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 320 |
KV- Trieciena enerģija (J) garenvirzienā, (+N) | +20° 55 | 0° 47 | -10° 43 | -20° 40 |
KV- Trieciena enerģija (J) šķērsvirziena, (+N) | +20° 31 | 0° 27 | -10° 24 | -20° 20 |
Nominālais biezums (mm): | līdz 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80–200 | 200–250 |
A- Min.pagarinājums Lo = 5,65 √ So (%) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
S420NL materiāls:
Nominālais biezums (mm): | līdz 100 | 100–200 | 200–250 |
Rm- Stiepes izturība (MPa) | 520-680 | 500-650 | 500-650 |
Nominālais biezums (mm): | līdz 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80–100 | 100–150 | 150–200 | 200–250 |
ReH- Minimālā tecēšanas robeža (MPa) | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 340 | 330 | 320 |
KV- Trieciena enerģija (J) garenvirzienā, (+N) | +20° 63 | 0° 55 | -10° 51 | -20° 47 | -30° 40 | -40° 31 | -50° 27 |
KV- Trieciena enerģija (J) šķērsvirziena, (+N) | +20° 40 | 0° 34 | -10° 30 | -20° 27 | -30° 23 | -40° 20 | -50° 16 |
Nominālais biezums (mm): | līdz 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80–200 | 200–250 |
A- Min.pagarinājums Lo = 5,65 √ So (%) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
S460NL materiāls:
Nominālais biezums (mm): | līdz 100 | 100–200 |
Rm- Stiepes izturība (MPa) | 540-720 | 530-710 |
Nominālais biezums (mm): | līdz 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80–100 | 100–150 | 150–200 |
ReH- Minimālā tecēšanas robeža (MPa) | 460 | 440 | 430 | 410 | 400 | 380 | 370 |
KV- Trieciena enerģija (J) garenvirzienā, (+N) | +20° 63 | 0° 55 | -10° 51 | -20° 47 | -30° 40 | -40° 31 | -50° 27 |
KV- Trieciena enerģija (J) šķērsvirziena, (+N) | +20° 40 | 0° 34 | -10° 30 | -20° 27 | -30° 23 | -40° 20 | -50° 16 |
Nominālais biezums (mm): | līdz 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80–200 |
A- Min.pagarinājums Lo = 5,65 √ So (%) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |