金志勇
摘 要:通過對比采用不同拉伸速率所獲得的力學性能數據,分析拉伸速率對無縫鋼管力學性能的影響。
關鍵詞:拉伸速率;屈服強度;抗拉強度
1 背景
拉伸速率一直是鋼管企業研究的課題,目的是為了保證實驗數據的準確性,減少質量事故和質量異議,提高本公司在鋼管市場的知名度。
無縫鋼管的主要力學性能指標有屈服強度、抗拉強度、伸長率等。強度和伸長率是這些指標中最基本、最重要的。拉伸試驗所獲得的強度和塑性數據,對生產工藝、產品研發、工程設計等具有非常重要的價值。影響拉伸試驗力學性能指標的因素主要來自于生產工藝。然而,對于同一生產條件下的成品管材,采用不同的拉伸速率,拉伸試驗所獲得的力學性能指標也有所不同。
本實驗截取規格分別為Φ194×12、Φ219×8、Φ245×16、批號分別為09020435、09030718、09020538,共30個試樣,采用不同的拉伸速率進行拉伸試驗,并將每組試驗結果進行對比分析,從而達到更高的工作效率。
2 現狀分析及存在問題分析
目前試驗人員操作水平有限,都是在摸索著進行實驗工作,沒有一個固定的實驗速率做保障,致使實驗數據有些偏差,難以保證數據的準確性,無縫鋼管都是用于重要工程和油田管道上、這些工程對無縫鋼管的力學性能數據要求都非常嚴格,一旦出現事故后果不堪設想,為了給公司避免不必要的損失,對數據進行跟蹤2個月,進行了這個課題的研究。
3 工作思路
第一周制定拉伸速率對鋼管力學性能的影響分析計劃,第二周至第九周,通過通過試驗,收集相關數據,找出問題所在。第六周,總結試驗中出現的問題和解決措施,為生產工藝提供可靠的數據支撐。
4 試驗材料及方法
拉伸速率對強度及塑性影響的對比試驗,本實驗截取規格分別為Φ194×12、Φ219×8、Φ245×16、批號分別為09020435、09030718、09020538,共30個試樣,試樣類型為縱向弧型試樣,原始標距為50mm、寬25mm、和原始標距為50 mm、寬38 mm的全壁厚試樣,在WAW-2000微機控制電液伺服萬能試驗機(200 t)上采用不同的拉速進行測試,試驗方法按照GB/T228進行。
5 數據統計及分析
5.1 批號為09020435,規格為Φ194×12的實驗數據統計見表1。
5.2 批號為09030718,規格為Φ219×8實驗數據統計見表2。
5.3 批號為09020538,規格為Φ245×16實驗數據統計見表3。
5.4 數據分析
由以上數據可以得出同一規格試樣,采用不同速率測得的屈服強度、抗拉強度數值相差非常小,無明顯變化。但是伸長率變化有一定的規律,即伸長率隨速率的增大而降低。
6結束語
試驗數據表明,伸長率隨速率的增大而降低,參考設備參數,結合生產現狀,減少質量事故和質量異議,提高本公司在鋼管市場的知名度,為今后100萬噸無縫鋼管的正常生產和實驗室認證提供可靠的數據支撐,故應該采用20mm/min的實驗速率。
參考文獻
[1]GB/T228.1-2010.金屬材料拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法[S].endprint
摘 要:通過對比采用不同拉伸速率所獲得的力學性能數據,分析拉伸速率對無縫鋼管力學性能的影響。
關鍵詞:拉伸速率;屈服強度;抗拉強度
1 背景
拉伸速率一直是鋼管企業研究的課題,目的是為了保證實驗數據的準確性,減少質量事故和質量異議,提高本公司在鋼管市場的知名度。
無縫鋼管的主要力學性能指標有屈服強度、抗拉強度、伸長率等。強度和伸長率是這些指標中最基本、最重要的。拉伸試驗所獲得的強度和塑性數據,對生產工藝、產品研發、工程設計等具有非常重要的價值。影響拉伸試驗力學性能指標的因素主要來自于生產工藝。然而,對于同一生產條件下的成品管材,采用不同的拉伸速率,拉伸試驗所獲得的力學性能指標也有所不同。
本實驗截取規格分別為Φ194×12、Φ219×8、Φ245×16、批號分別為09020435、09030718、09020538,共30個試樣,采用不同的拉伸速率進行拉伸試驗,并將每組試驗結果進行對比分析,從而達到更高的工作效率。
2 現狀分析及存在問題分析
目前試驗人員操作水平有限,都是在摸索著進行實驗工作,沒有一個固定的實驗速率做保障,致使實驗數據有些偏差,難以保證數據的準確性,無縫鋼管都是用于重要工程和油田管道上、這些工程對無縫鋼管的力學性能數據要求都非常嚴格,一旦出現事故后果不堪設想,為了給公司避免不必要的損失,對數據進行跟蹤2個月,進行了這個課題的研究。
3 工作思路
第一周制定拉伸速率對鋼管力學性能的影響分析計劃,第二周至第九周,通過通過試驗,收集相關數據,找出問題所在。第六周,總結試驗中出現的問題和解決措施,為生產工藝提供可靠的數據支撐。
4 試驗材料及方法
拉伸速率對強度及塑性影響的對比試驗,本實驗截取規格分別為Φ194×12、Φ219×8、Φ245×16、批號分別為09020435、09030718、09020538,共30個試樣,試樣類型為縱向弧型試樣,原始標距為50mm、寬25mm、和原始標距為50 mm、寬38 mm的全壁厚試樣,在WAW-2000微機控制電液伺服萬能試驗機(200 t)上采用不同的拉速進行測試,試驗方法按照GB/T228進行。
5 數據統計及分析
5.1 批號為09020435,規格為Φ194×12的實驗數據統計見表1。
5.2 批號為09030718,規格為Φ219×8實驗數據統計見表2。
5.3 批號為09020538,規格為Φ245×16實驗數據統計見表3。
5.4 數據分析
由以上數據可以得出同一規格試樣,采用不同速率測得的屈服強度、抗拉強度數值相差非常小,無明顯變化。但是伸長率變化有一定的規律,即伸長率隨速率的增大而降低。
6結束語
試驗數據表明,伸長率隨速率的增大而降低,參考設備參數,結合生產現狀,減少質量事故和質量異議,提高本公司在鋼管市場的知名度,為今后100萬噸無縫鋼管的正常生產和實驗室認證提供可靠的數據支撐,故應該采用20mm/min的實驗速率。
參考文獻
[1]GB/T228.1-2010.金屬材料拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法[S].endprint
摘 要:通過對比采用不同拉伸速率所獲得的力學性能數據,分析拉伸速率對無縫鋼管力學性能的影響。
關鍵詞:拉伸速率;屈服強度;抗拉強度
1 背景
拉伸速率一直是鋼管企業研究的課題,目的是為了保證實驗數據的準確性,減少質量事故和質量異議,提高本公司在鋼管市場的知名度。
無縫鋼管的主要力學性能指標有屈服強度、抗拉強度、伸長率等。強度和伸長率是這些指標中最基本、最重要的。拉伸試驗所獲得的強度和塑性數據,對生產工藝、產品研發、工程設計等具有非常重要的價值。影響拉伸試驗力學性能指標的因素主要來自于生產工藝。然而,對于同一生產條件下的成品管材,采用不同的拉伸速率,拉伸試驗所獲得的力學性能指標也有所不同。
本實驗截取規格分別為Φ194×12、Φ219×8、Φ245×16、批號分別為09020435、09030718、09020538,共30個試樣,采用不同的拉伸速率進行拉伸試驗,并將每組試驗結果進行對比分析,從而達到更高的工作效率。
2 現狀分析及存在問題分析
目前試驗人員操作水平有限,都是在摸索著進行實驗工作,沒有一個固定的實驗速率做保障,致使實驗數據有些偏差,難以保證數據的準確性,無縫鋼管都是用于重要工程和油田管道上、這些工程對無縫鋼管的力學性能數據要求都非常嚴格,一旦出現事故后果不堪設想,為了給公司避免不必要的損失,對數據進行跟蹤2個月,進行了這個課題的研究。
3 工作思路
第一周制定拉伸速率對鋼管力學性能的影響分析計劃,第二周至第九周,通過通過試驗,收集相關數據,找出問題所在。第六周,總結試驗中出現的問題和解決措施,為生產工藝提供可靠的數據支撐。
4 試驗材料及方法
拉伸速率對強度及塑性影響的對比試驗,本實驗截取規格分別為Φ194×12、Φ219×8、Φ245×16、批號分別為09020435、09030718、09020538,共30個試樣,試樣類型為縱向弧型試樣,原始標距為50mm、寬25mm、和原始標距為50 mm、寬38 mm的全壁厚試樣,在WAW-2000微機控制電液伺服萬能試驗機(200 t)上采用不同的拉速進行測試,試驗方法按照GB/T228進行。
5 數據統計及分析
5.1 批號為09020435,規格為Φ194×12的實驗數據統計見表1。
5.2 批號為09030718,規格為Φ219×8實驗數據統計見表2。
5.3 批號為09020538,規格為Φ245×16實驗數據統計見表3。
5.4 數據分析
由以上數據可以得出同一規格試樣,采用不同速率測得的屈服強度、抗拉強度數值相差非常小,無明顯變化。但是伸長率變化有一定的規律,即伸長率隨速率的增大而降低。
6結束語
試驗數據表明,伸長率隨速率的增大而降低,參考設備參數,結合生產現狀,減少質量事故和質量異議,提高本公司在鋼管市場的知名度,為今后100萬噸無縫鋼管的正常生產和實驗室認證提供可靠的數據支撐,故應該采用20mm/min的實驗速率。
參考文獻
[1]GB/T228.1-2010.金屬材料拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法[S].endprint