P22合金钢管用途的发展管坯加热技术管坯加热炉在我国的()在1950年代都是采用斜底炉,人工材料,温度,由仪器手动调整。1960年代后逐渐开始使用环形炉、炉
合金钢管坯加热技术的发展
管坯加热炉在我国()在1950年代的开始都是采用斜底炉,人工材料,仪器所代表的温度,手动调整。1960年代后逐渐开始使用环形炉、炉温度控制也逐渐由仪表控制发展的单片机控制,微机控制,计算机控制,直到90年代。
挤压管单位产量低、小直径管坯感应加热炉,为了减少生产氧化铁;高输出,大直径管坯的环形炉预热到8001,然后用感应加热炉加热挤压温度。大顶管的钢锭加热使用箱式炉(类似于锻造加热炉)。
前第二拳又进加热炉加热炉;杯式钢坯加热炉斜底炉或阀瓣炉;再热炉前的挤压机采用感应加热炉,为了减少生产氧化铁)。
测量数据的拼接。采用光学原理对物体进行三维测量,测量一个物体需要4幅以上的测量图像,然后将多视场的三维测量数据进行拼接(缝合)。数据拼接的实质是将不同坐标系的測量数据,通过平移、旋转,统到一个坐标系上,关键是求取不同坐标系之间的平移矩阵和旋转矩阵。
要实现测量数据的拼接,必须在测量P22合金钢管用途时,设置拼接标志,按拼接标志对测量数据之间进行和拼接。常用的数据拼接方法有转台拼接普通标志点拼接、编码标志点拼接等。
测量数据的精简和优化。为了提高光学三维测量的精度,一般使用高分辨率的CCD摄像机对测量图像进行拍摄,其测量数据量大,影响曲面重构的计算速度,必须根据被测合金钢管的形状特征,对测量数据进行精简。测量数据精简的内容有:对数据拼接时两幅图像搭接部分的冗余数据的简化;计算测量数据点的曲率,根据曲率精简原理和被测物体的形状特征,曲率小的部位多精简数据,曲率大的部位少精简数据,在精简测量数据的过程中又保持被测物体的形状。
1.当焊接第二层P22合金钢管用途时,焊接方向应与层合金管方向相反,以此类推。每层焊接接头应错开15-20mm。
2.两名焊工在焊接时的焊接电流、焊接速度和焊接层数应保持一致。
3在焊接中应从引弧板开端施焊,收弧板上完毕。焊接完成后割掉并打磨洁净。
焊后热处理
焊口焊接完成后应在12小时内进行热处理。如不能及时对合金管进行热处理应采纳保温、缓冷措施。在进行热处理时,应选用两根热电偶测温,热电偶点焊在焊口的里外侧。