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1)  Tube-welding/stretch reducing technique
焊管-张力减径技术
2)  Steel tube stretch-reducing mill
钢管张力减径机
3)  stretch reducing
张力减径
1.
Friction problem research of simulation system in stretch reducing course;
张力减径过程仿真系统摩擦问题的研究
2.
FEA model for tube shape prediction in stretch reducing rolling process;
张力减径过程管形预报的有限元模型
3.
Analysis on stretch reducing rolling process of seamless tube by FEM;
无缝钢管张力减径过程的有限元分析
4)  stretch-reducing
张力减径
1.
Heat transfer model in pipe stretch-reducing process;
钢管张力减径过程传热模型
2.
Research of FE Quick Simulation System for Tube Stretch-reducing Process;
管材张力减径有限元快速仿真系统的研究
3.
Development of software of stretch-reducing process design and simulation;
钢管张力减径工艺设计与仿真软件的开发
5)  Stretch reducing mill
张力减径机
1.
A monitoring system for the current and rotative velocity of stretch reducing mill;
张力减径机电流、转速监测系统
6)  slight stretch reduction on diameter
微张力减径
1.
The medium and heavy wall-thickness pipes under the production process of slight stretch reduction on diameter.
对中厚壁钢管在微张力减径过程中出现的内孔不规圆现象进行了研究,分析了内六方和内三角的形成机理,根据生产实践经验,建立了椭圆度方程,并提出了消除内不规圆的措施。
补充资料:不锈钢焊管模具表面超硬化处理技术
一、扩散法金属碳化物覆层技术介绍


1、 技术简介


扩散法金属碳化物覆层技术是将工件置于特种介质中,经扩散作用于工件表面形成一层数微米至数十微米的金属碳化物层。该碳化物层具有极高的硬度,HV可达1600~3000(由碳化物种类决定),此外,该碳化物履层与基体冶金结合,不影响工件表面光洁度,具有极高的耐磨、抗咬合(粘结)、耐蚀等性能,可大幅度提高工模具及机械零件的使用寿命。


2、 与相关技术的比较


通过在工件表面形成超硬化合物膜层的方法,是大幅度提高其耐磨、抗咬合(抗粘结)、耐蚀等性能,从而大幅度提高其使用寿命的有效而经济的方法。目前,工件表面超硬化处理方法主要有物理气相沉积(PVD),化学气相沉积(CVD),物理化学气相沉积(PCVD),扩散法金属碳化物履层技术,其中,PVD法具有沉积温度低,工件变形小的优点,但由于膜层与基体的结合力较差,工艺绕镀性不好,往往难以发挥超硬化合物膜层的性能优势。CVD法具有膜基结合力好,工艺绕镀性好等突出优点,但对于大量的钢铁材料而言,其后续基体硬化处理比较麻烦,稍有不慎,膜层就易破坏。因此其应用主要集中在硬质合金等材料上。PCVD法沉积温度低,膜基结合力及工艺绕镀性均较PVD法有较大改进,但与扩散法相比,膜基结合力仍有较大差距,此外由于PCVD法仍为等离子体成膜,虽然绕镀性较PVD法有所改善,但无法消除。


由扩散法金属碳化物覆层技术形成的金属碳化物覆层,与基体形成冶金结合,具有PVD、PCVD无法比拟的膜基结合力,因此该技术真正能够发挥超硬膜层的性能优势,此外,该技术不存在绕镀性问题,后续基体硬化处理方便,并可多次重复处理,使该技术的适用性更为广泛。


3、 技术优势


扩散法金属碳化物覆层技术在日本、欧洲各国、澳大利亚、韩国等国应用广泛。据调查,许多进口设备上的配套模具大量地使用了该技术,这些模具在进行国产化时,由于缺乏相应的成熟技术,往往使模具寿命低,有些甚至无法国产化。


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参考词条