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及切向上皆产生压缩变形,在轴向方向为延伸变形螺旋焊管此时管整将减薄如果三很大径向单位压力不足以克服由切向应力引起的在径向方向上产生的延伸变形,此时管壁将增厚无张力减径时正是二很大而且在径向上,由于轧粗的作用,而管子内部是中空的故单元体金属只能向管内方向延伸由于钢管经受了上述应力状态,单元体金属的流动方向将为两向延伸和一向压缩,即钢管在减径变形的同时,将产生轴向廷伸和径向的壁增厚围5-9决定无张力减径时的壁厚变化通过实际测定得出在无张力减径时决定壁厚变化的主要因素是减径程度d/d和管子的几何因素S。/d(d和S。为管子原始直径和壁厚;d为轧后管子直径)因为它影响着上述的比例式各项的变化图59为对于热变形有加工硬化的钢管壁厚变化曲线际生产中应用这一图表时。
可先用S/d代替S/d,因为原始壁厚是个未知数。决定了变形程度d/d后由图中可求出SS3比值由此再来决定未知的原始壁厚S,为了得到比较的结果再用已求出的S来确定S/Sb,并重新求出比较的原始壁厚分析图中曲线可看出:S/d<0.1的薄壁管在任何减径量下都是壁增厚而当管壁很厚时,即S/d>0.35情况下水远是壁减薄而当S/d在0.1~0.35范围内管子才依减径量大小面变化(增厚或减薄),同时很显然当中存在着一个临界变形程度在此变形程度下管子壁厚保持不变,在这种变形程度下金属向管内流动的阻力增加到这种程度即直径上减小的金属只向纵向流动一延伸在小的减径量下金属流动的纵向阻力大于金属向内流动的阻力引起壁加厚。
并且在小减径量下随着变形增加(在一定范围内)壁增厚值也增加这是因为变形区长度增加面金属向纵向流动的阻力也增加与此同时金属向内的流动阻力也增加,虽然它还小于纵向流动阻力但增加得比较剧烈到达某一变形程度两个方向上金属流动阻力相等从而在图中曲线上存在有大值。再继续增加变形程度时壁增厚的强度减小了,这可解释成金属向管内流动的阻力增加得大,因此壁加厚值较小甚至可出现壁减薄由上不难看出,金属是向纵向流动还是向管内流动主要决定于各向的金属流动阻还应指出,图中所得的金属流动规律是指在各种条件下的情况。一般在生产条件下其之比值,都在较小的范围内,同时减径量也不超过1螺旋焊管因此多数情况下无张力减径时,都是壁增厚,只有当减径厚壁管时才出现壁保持不变或减薄的情况围5-10增壁不均的分布在生产中实际计算增壁值时如果用上述图表不够方便,还可用经验公式来确定增壁值有资料给出经验公式为。
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