品名 |
材质 |
规格(mm) |
产地 |
状态 |
价格 |
涨跌 |
六角钢管 |
20# |
Ф84*3.15 |
本厂 |
冷拔 |
4550 |
-200 |
六角钢管 |
20# |
Ф36*3.5 |
本厂 |
冷拔 |
4300 |
-50 |
|
20# |
Ф54*4.5 |
本厂 |
冷拔 |
4600 |
- |
六角钢管 |
20# |
Ф13*4.5 |
本厂 |
冷拔 |
4220 |
- |
六角钢管 |
20# |
Ф66*7 |
本厂 |
冷拔 |
4250 |
- |
六角钢管 |
20# |
Ф53*4 |
本厂 |
冷拔 |
4450 |
- |
六角钢管 |
20# |
Ф43*3 |
本厂 |
冷拔 |
4200 |
- |
六角钢管 |
20# |
Ф62*5 |
本厂 |
冷拔 |
4100 |
- |
六角钢管 |
20# |
Ф34*6 |
本厂 |
冷拔 |
4200 |
- |
六角钢管 |
20# |
Ф13*5 |
本厂 |
冷拔 |
5400 |
- |
通过改变热力学条件,该实验研究了累计弯曲工艺对微观组织和铁素体晶粒尺寸的影响,得到了以下结论:第一,热轧后进行多弯曲加工可以细化铁素体晶粒。在该过程中,在过冷的奥氏体区进行多弯曲加工可有效细化晶粒。随弯曲应变的增加,铁素体晶粒尺寸减小。第二,对于C-Mn钢,低温热轧后在过冷奥氏体区进行多弯曲加工,可以在钢材表面得到晶粒尺寸为2.2μm的显微组织。第三,有限元分析结果表明,等效塑性应变不仅累积在表面上,还累积在中心厚度处。 这和另外一个实验结果———中心厚度的铁素体晶粒通过多弯曲加工细化———是吻合的
六角钢管。第四,累计弯曲加工对晶粒细化的影响是明显的。通过调整操作因素,如在热轧时进一步细化晶粒、应用弯曲应变的增加、优化弯曲前后的冷却条件等,可能制造出1μm甚至晶粒更小的超细晶粒钢。