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除少数一些数据有较大偏差外,所得表达式可适合于不同成分的奥氏体钢在不同温度下的强度计算。镍是不锈钢管生产中的关键性原材料。如果按照不锈钢管材质(铬锰系、铬镍系和铬系)比例和冶炼1t不锈钢管平均耗用镍5%来粗略计算,则年产100万t不锈钢管,需消耗镍5万t。
  2003年,全球原生镍产量119.6万t,仅增长1.6%,同期全球原生镍消费量达124.4万t,增长6.2%;产能达到1万t的生产商仅23家,其中产量超过5万t的有金川等8家企业,其合计产量约占全球原生镍产量的70%.随着不锈钢管产业的快速。
  2003年,生产镍精矿含量(金属量)6.02万t,同比增长10.92%;电解镍6.47万t,增长20.89%;进口各种镍产品15.74万t,增长58%,其中:精镍6.76万t,增长114.76%;镍铁1.36万t,增长983.57%;镍合金1.32万t,增长105.74%:镍材一45万t,增长18.08%;。
  在不锈钢管需求增长和不锈钢管产业蓬展的拉动下,未来几年全镍消费的增长率将达到5%,由于全球硫化镍矿资源已出现危机,新增产量十分有限;新红土镍矿(氧化镍矿的氧化物和铁的氧化物组成的共生矿)利用,受选矿、冶炼工艺不太成熟等诸多因素影响,短时期内难以形成产能。
  若2010年不锈钢管产量达到700万t,则需消耗镍35万t,再考虑合金、电镀、电池材料等相关用镍产业的发展与消费需求,届时国内消费需求将超过40万t。而目前及今后一段时期,市场镍的供应前景不如人意。尽管原生镍产量、进口精镍、镍铁、镍合金连年高速增长,但依然不能满足国内不锈钢管等相关产业的发展与消费需求。



但从设备的使用运行来看,它们的耐腐蚀性能不尽如人意,尤其在含氯离子的介质中,常常由于出现应力腐蚀而导致设备破坏,甚至造成事故。近年来从化工设备的耐蚀性和性等方面考虑,铬镍奥氏体不锈钢管开始广泛的使用。铬镍奥氏体不锈钢管以其的特性(即具有良好的耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能),应用范围逐渐广泛,在众多行业中普遍使用,尤其在化工业容器制造中使用更为普遍。
  但其缺点是一方面背面需采取有效的封闭措施(小型容器可直接充;大型容器须采用气保护衬垫),增加了焊前工作,在焊接过程中消耗大量的,而且保护措施的效果又直接影响到焊接质量,另一方面填充效率低,因此相应增加了生产成本,降低了工效。
  对于焊条电弧焊,具有较强的灵活性,设备简单、移动方便、焊接电缆长、把钳轻巧,适用于多种位置焊接,对焊接接头装配质量要求底,操作过程中金属熔敷速度比手工钨极氩弧焊快,生产效率高,因而不论在制造车间,还是野外作业均广泛采用。
  一、铬镍奥氏体不锈钢管焊接方法及特点对于手工钨极氩弧焊,由于采用了惰性气体(Ar)作为保护气体,焊接过程中钨极、熔池、电弧以及被电弧加热的焊缝区域不被空气侵扰,便于焊接操作人员的观察熔。不锈钢管焊接工艺在实际工程中,铬镍奥氏体不锈钢管焊接工艺有以下几种:奥氏体不锈钢管的手弧焊工艺:奥氏体不锈钢管的手弧焊具有热影响区小、易于保证质量,适应各种焊接位置及不同板厚工艺要求的优点。




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多层焊时,每焊完一层要焊渣,层间温度应低于60℃与腐蚀介质的焊缝,为防止由于重复加热而降低耐腐蚀性,应焊接。焊后可采取强制冷却措施,加速接头冷却。焊接开始时,不要在焊件上随便引弧,以免损伤焊件表面,影响耐腐蚀性。
  常用方法是采用手弧焊封底,并用纯铜板垫、 垫和焊剂垫等。(三)18-8奥氏体不锈钢管的钨极氩弧焊工艺:18-8奥氏体不锈钢管的钨极氩弧焊适宜于厚度不超过8mm的板结构,适宜于厚度在3mm以下的薄板、直径在60mm以下的管子以及厚件的打底焊。
  (四)18-8奥氏体不锈钢管的熔化极氩弧焊工艺:18-8奥氏体不锈钢管采用熔化极氩弧焊时,若使用纯作为保护气体会引起一系列困难,正确的焊接做法是采用氧化性混合气体作保护气体,即在纯中加入少量氧气或CO2气体。
  钨极氩弧焊电弧的热功率低,所以焊接速度较慢,约为手弧焊速度的1/2~1/3。因此,焊接接头冷却过程中在危险温度区停留的时间长,耐腐蚀性能较差。焊接厚板时以射流过渡焊接,保护气体的质量分数为Ar98%+O22%。

由于射流过渡必须采用较高的电压和电流值,熔池流动性好,故只适于平焊和横焊;焊接薄板时以短路过渡焊接,保护气体的质量分数97.5%的Ar+2.5%的CO2。短路过渡时电压和电流值均较低,熔滴短路时会熄弧,熔池温度较低容易控制成形,因此适用于任意位置的焊接。

 




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