对于工序间冷拔管的热处理,材料的加热温度及保温时间,应控制在使其内部组织处于再结晶状态。
这样对冷拔后的成品管的各项物理性能指标较为有利,再次冷拔的效果也较为理想。但需引起注
意的是热处理前的材料的冷挤压变形量应超过临界变形度,否则,再结晶过程中会引起材料组织
内部晶粒的粗大不均。当材料的冷挤压变形量不超过临界变形度时,一般只进行简单去应力退火
处理,或者采取其他相应措施,以防止晶粒粗大不均现象的产生。图1所示为再结晶晶粒度与变
形度之间的关系曲线。纯铁的临界变形度为2%~10%。现在对上述3类加热方式作以下比较。
(1) 燃烧式加热方式
劳动强度大炉内温度升温较慢,加热温度及时间亦不好控制对环境有污染产品不成批
量时,存在能源浪费现象管坯表层氧化皮较厚投资小,易维护。
(2) 电阻炉加热方式
由于工序间热处理时,管坯长度可达9m,故需加热炉体积庞大劳动强度大升温缓慢
加热时间不易控制产品不成批量时,存在能源浪费现象材质表层氧化皮厚投资较大,维护
难度亦较大。
(3) 中频感应加热方式
在中频电源匹配较适宜的情况下,材质升温较快电源功率可调,亦即温度亦可调可实现
自动化 流水作业,基本不存在能源浪费现象材质表面氧化皮较薄但中频感应炉需根据冷拔管不同管
径系列,更换相应的感应圈一次性投资较大,维护难度高。
由于工序间热处理时,管坯已经过塑性变形,再结晶过程中,随着加热速度的增加,再结晶
开始的温度亦愈高,即愈易推迟其成核长大过程。故同一退火温度下,用快速加热方式,可获得
细小的再结晶晶粒度。这对冷拔后成品管的物理性能指标尤为重要。
冷变形钢件的再结晶退火加热温度范围在650700°c之间。而去应力退火,一般在500
600°c,相比要低一些。3类加热方式均可达到这一要求。
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