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产品细节图


16Mn大口径无缝钢管外径168*10,168*12,168*18无缝钢管规格(specifications)表 76*3.516Mn114*6Q345B194*8Q345426*12Q345B76*4Q345B114*6Q345B194*10Q345B426*14Q345B76*416Mn114*6.5Q345B194*12Q345B426*16Q345B76*5Q345B114*716Mn203*10Q345B426*18Q345B76*616Mn114*7Q345B203*12Q345B426*20Q345B83*616Mn114*816Mn219*6Q345B530*8Q345B83*8Q345B114*10Q345B219*8Q345B530*10Q345B89*416Mn114*1616Mn219*10Q345B530*14Q345B89*4.5Q345B121*5Q345B219*12Q345530*16Q345B 外径(外缘直径)168mm无缝钢管现货报价(quotation)为4450元/吨,过磅含税价格(price)。GB9948无缝钢管无缝钢管表示方法为外径,壁厚,厚壁无缝钢管主要用于机械加工,煤矿,液压钢,等多种用途。量大可以优惠,数量大于40吨为4400元/吨,数量大于100吨价格为4350元/吨。承兑价格加价150-180元/吨,注:此价格为不含运费价格,运费由需方承担。 无缝钢管用途很广泛(extensive)。B3087无缝钢管按照用途分为结构用无缝钢管;输送用无缝钢管;锅炉用无缝钢管;锅炉用高压无缝钢管.一般用途的无缝钢管由普通的碳(C)素结构(Structure)钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制,产量多,主要用作输送流体的管道(Conduit)或结构零件。2、根据用途不同分三类供应:   A、按化学(Chemistry)成分(ingredient)和机械(machinery)性能(xìng néng)供应;   B、按机械性能供应;   C、按水压(特指:压强)试验供应。按   A、b类供应的钢管,如用于承受液体压力(pressure),也要进行水压(特指:压强)试验。GB9948无缝钢管按照用途分为化肥设备用高压无缝钢管;地质砖探用无缝钢管;石油砖探用无缝钢管;石油裂化用无缝钢管;船舶用无缝钢管;冷拔冷轧精密无缝钢管;各种合金管。3、专门用途的无缝管有锅炉(Boilers)用
无缝管、化工电力用,地质用无缝钢管及石油(petroleum)用无缝管等多种。 无缝钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道(Conduit),如输送石油、煤气(Coal Gas)、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度(strength)相同时,重量较轻,是一种经济(Economy)截面钢材。 广泛用于制造结构(Structure)件和机械(machinery)零件,如石油钻杆、汽车(auto)传动轴(传动轴组成:轴管、伸缩套和万向节)、自行车架以及建筑(Architecture)施工中用的钢脚手架等用钢管制造环形零件,可提高材料(Material)利用率(availability),简化制造工序,节约材料和加工(Processing)工时,已广泛用钢管来制造。



我国冷拔无缝钢管内外探伤技术的基本知识

      在探伤技术领域,冷拔无缝钢管是指外径大于φ80mm的钢管。冷拔无缝钢管是石油、化工、热力、锅炉、机械液压等行业重要用材。随着国民经济的发展,我国在“十一五”期间,冷拔无缝钢管的需求量大幅度增加,并明显呈现出大口径化的发展趋势。特别是对于要求耐腐蚀、抗挤压的油井管和大口径高压锅炉管及高质量的石油裂化管、石油石化输送管线管等,将随着 对能源基础设施投入的加大而成为需求的热点。由此,保证产品出厂质量的无损检测提出了方法和技术上的新课题。
     水槽式超声检测是采用钢管螺旋前进式,超声探头固定不动。通过水槽和被检钢管的底部充分水耦合的特点,保证耦合层的厚度不变。但是因为超声主要检测内部缺陷对表面和次表面缺陷存在盲区,导致无法检测,再加上采用螺旋前进式,对于12m长的钢管需要占空间30m的场地等不足,一直影响钢管检测方法的选择和推广。
    因此,国内外对于冷拔无缝钢管的探伤,一般采用漏磁法或水压实验。在国内,尚没有性能良好的适合冷拔无缝钢管的漏磁探伤设备出品,一旦使用即需要进口。进口漏磁探伤设备价格昂贵,对于国内的大多数企业难以接受;而水压试验效率低、劳动强度大,特别是当操作者责任心不高时,水压检验形同虚设。可见,实现冷拔无缝钢管的探伤已经成为冶金钢管行业亟待解决的课题。
冷拔无缝钢管的特点是直径大,壁厚相对较厚,因此根据这一特点充分利用超声检测内部和涡流检测表面和次表面的特点相结合,可实现“无盲区”探伤。通过采用“钢管原地旋转,检测探头前进的组合方式”,不仅解决检测问题,还解决缩小占用场地的空间。
在自动探伤中,提离效应和稳定耦合层对探伤的影响往往成为棘手的问题。在自动探伤中,提离效应和稳定耦合层是引起漏检和误报的主要原因。不管是漏检或误报,都影响检测的可靠性。长期以来,在自动探伤的实际应用中,由于提离波动引起检测可靠性下降的问题或者由于水耦合层的厚度变化,一直是困扰着这种技术正常使用的“瓶颈”。
    通常,解决提离效应的办法主要有:探头的机械跟踪法、探头线圈的桥式接法、改变检测线圈LC回路的电容值和使用多频检测技术等。除机械跟踪法外,其他的几种解决办法,通过改进探头和仪器来得以实现,但机械跟踪只能改进探头架,来防止提离间隙的变化。在实际工业应用中,探头机械跟踪法是常用的克服提离效应影响的方法。常见的探头机械跟踪模式有两种:一种,是采用辊轮限位与汽缸或弹簧顶推相结合的方法,使检测探头与被检工件表面之间保持恒定距离。虽然这种方法对抑制提离效应能起到较好的作用,但同时会使振动噪声加大。另一种,采用探头机械跟踪的方式,是利用测距探头及时地测量出检测探头提离间隙的波动情况,并用测距号来控制和驱动步进电机等动力装置带动检测探头动作,以保证探头与被检工件之间的间隙恒定。这种方法适用于板材或坯材等平面扫查探伤,缺点是由于机械动作的反应速度比较慢,而且还比较复杂。
把探头装入一个探头小车中,并采用二级弹簧顶推的方法使检测探头与被检工件表面之间始终保持一定的距离。从实验结果来看,探头的随动性比较强,基本保证了探头与被检测钢管表面之间的距离恒定,探伤也取得了较好的效果。通常,解决水耦合层的办法主要有:固定水槽箱、稳定水喷装置。由于采用钢管旋转探头前进的方式,冷拔无缝钢管的长度一般在10m左右。因此必须考虑采用稳定水喷装置,如增加流量口的直径,降低流量口和钢管的高度,减少水花。目前常规的解决办法也只能这样,但解决的效果是在可以接受范围内





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