此时在弯处怎么侧都不行的
好的办法是内外都测求一下平均值就好了
⑵ 镀锌管如何弯
镀抄锌钢管弯曲的方法袭:要使用液压弯管机弯曲,在弯曲前,要考虑弯头的长度先套丝后弯曲,镀锌钢管必须是国标的,否则很容易瘪掉的。
镀锌钢管分为冷镀锌钢管、热镀锌钢管,冷镀锌钢管已被禁用,后者还被国家提倡暂时能使用。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管作为供水管,新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。
⑶ 如何防止弯管机出现弯管缺陷
对于弯管机的一些常见缺陷,可以有针对性地采取下列措施:
(1) 对于圆弧外侧变扁严重的管件,在进行无芯弯管时可将压紧模设计成有反变形槽的结构形式:在进行有芯弯管时,应选择合适的芯棒(必要时可采用由多节段芯棒组装而成的柔性芯棒),正确安装之,并在安装模具时保证各部件的管槽轴线在同一水平面上。
(5) 对于弯曲回弹现象,主要采用补偿法和校正法来加以控制。补偿法是通过综合分析弯曲回弹的影响因素,根据弯曲时的各种条件和回弹趋势,预先估算回弹量的大小,在设计制造模具时,修正凸、凹模工作部分尺寸和几何形状,实现“过正”弯曲。校正法是在模具结构上采取措施,使校正力集中在弯角处,改变应力状态,力图消除弹性变形,克服回弹。如拉弯工艺,在弯曲的同时施加拉力,使整个断面都处于拉应力的作用下,卸载时弹性回复与变形方向一致,可明显减小回弹量。
⑷ 弯管的使用方法
引起弯管质量下降的主要原因分析及注意方法:
1、纯弯曲时,管子在外力距M作用下其中性层外侧臂壁受拉应力&1作用而减薄,内侧受压应力。作用而增厚,合力N1和N2使管子横截面发生变化。基于这一因素,引起弯管质量下降主要原因为RX与SX所以,GBJ235—82中,对各种压力等级情况下的RX值以及外侧的减薄量均做了明确规定,目的是为了控制RX与SX的值,从而确保质量。
2、前条已讲过,弯管时材料外侧受拉,内侧受压中性轴所在位置则与弯管方法而不同,在顶弯式(压缩弯曲)工作时中性轴处于离外壁约1/3处,在旋弯(回弯式)工作时,中性轴处于离外壁2/3处。因此薄壁管道弯曲,使用旋弯法是有益的。
3、弯胎的精度也是影响弯管质量的因素之一。我们在弯胎制造时,除规格尺寸要求控制在一定公差范围时,同时也要求用户在使用时根据弯制管径选择相应的弯胎。
4、管材本身的可弯曲性能与表面腐蚀情况,亦可能影响到弯管质量。现场施工时,操作者亦需了解被加工管道的材料,加工性能和对表面腐蚀情况作出产判断。5、现提供R。(弯曲半径/管外径)关系曲线图(如图示),供用户在选择管子直径与壁厚关系时参考。本图着重反映相对弯曲半径,相对壁厚对弯管质量的影响,根据管道加工的验收规范:冷弯的钢质管道为,中低压为4D、高压为5D。故我们的弯胎设计为R=4D(特殊情况另定),所以就我厂生产的弯管机而言主要以选择相对壁厚SX为主,图的上部为无芯轴区,图的中部为普通芯轴区,图的下部为特殊芯轴区。由于特殊芯轴设计制造均很困难,操作也不太方便,故一般我厂不予供货。特别情况可另行商定。
产品基本资料(Proct’s Basic information)
序号(No.) 货号(Item No.) 型号(Type) 产品名称(Proct’s Name) 产品图片(Photo) 产品描述(Description) 原材料(Materials) 规格(Specification) 尺寸(Size) 长度(Length) 宽度(Width) 高度(Height) 厚度(Thickness)
管径(Tube’s Diameter) 口径(Caliber) 形状(Shape) 外观颜色(Colors)
6、成型过程中润滑对产品质量的影响:
企业在传统的弯管生产工艺中,为得到更好的弯管表面质量,会采取很多的办法,其中包括:采用更先进高档的弯管机,用强度更高的模具,或者采用润滑产品等办法。采用高档的弯管机和强度高的模具,企业往往都需要投入非常大的资金来完成,只有采用弯管润滑产品是比较低廉和快速的达到企业产品品质的要求。可是在传统的生产工艺中:油基弯管润滑产品可以满足企业在弯管生产中弯管质量的要求,但是油基弯管润滑产品的不易清洗性和对环境的污染就非常突出的表现出来,这样企业就必须采用更多的手段去消除因为采用油基弯管润滑产品对最终产品质量的影响,为此投入比较多的精力和资金。而IRMCO弯管水基润滑脂的到来即满足了企业对弯管产品质量的要求,又可以避免和减少企业因为采用油基弯管润滑产品而增加的投入,完全优化企业生产工序。
在传统的油基润滑产品应用过程中,企业的生产效率被极大的制约,因为油基润滑产品的流动性和极难清洗性,更造成了对生产环境和工人工作条件的污染,企业清除这些污染往往需要花费大量的金钱和人力物力。采用可以为企业减少甚至避免上述清理污染的人力物力的付出,其免洗可直接焊接的特性,更大大的提高企业的生产效率和产品品质。而IRMCO水基弯管脂的用量通常情况下可以比传统的润滑油可以减少50%-80%的用量,可以为企业节省更多的费用。
⑸ 弯管壁厚减薄量,在哪个国际标准上有规定公司面对的是国外客户,哪位大侠能提供一个国际标准
壁厚减薄率
[词典] [化] wall thickness rection;
[例句]旋轮圆角半径和板料厚度仅对板料的壁厚减薄率影响较大,对板料的壁厚增厚率影响很小;
Roller radius and plate blank thickness have big influence only on the blank thinning but small influence on the blank thickening.
⑹ 如何处理变形弯管
弯管机处理设备时,我们会遇到很多问题,如弯管变形,弯管难以回处理等。在这种情况下我们答应该怎么办?下面,让小编告诉您弯曲变形设备的处理方法。 弯头管件弯曲机下的巨大的力或效果的,一些在金属纤维由于拉伸应力的弯头的外侧拉伸,壁厚减薄,一些肘的内侧(腹部),由压缩应力的金属纤维缩短,管壁增厚。 鱼管曲折,外部协同和联合部队内部的压缩应力拉应力到中央的效果,所以减少管在水平面上,加垂直平面直径,导致在某些肘部变得椭圆形,过程外侧平坦化。当在管内的金属纤维收紧,如墙壁和模糊不紧管腹部发生波浪形的皱纹(也被称为褶皱)。 上述变薄,肘有点椭圆形,外侧平坦腹部皱纹等缺点,将减少管的强度,下管上的压力会影响热传递的均匀性。简单的形式管几乎不均匀的流速,在弯曲的发生涡流一些结垢状况不佳。 为了克服这些缺点,这是必要的机械肘的弯曲模和经营采纳。
⑺ 弯头减薄标准
不小于公称壁厚的87.5%为合格,你可以看一下标准GB12459-2005钢制对焊无缝管件。这是2005年出的,也是最新的,
⑻ 弯头的局部减薄弯头的极限载荷研究
局部减薄是弯头常见的缺陷,但国内外对此类缺陷的研究主要针对直管,对弯头局部减薄的研究少有文献报道。本文通过详细的有限元计算和理论分析,研究了在内压和弯矩作用下局部减薄对弯头极限承载能力的影响,以及内压作用下多局部减薄的相互干涉效应和弯矩作用下直管对弯头极限载荷的加强作用,并进行了部分实验验证,得到了以下研究成果:
1.用有限元方法对内压作用下局部减薄弯头的极限载荷进行了系统地分析和计算,得出局部减薄弯头的极限压力与局部减薄的直管不同,弯头的极限压力不仅取决于局部减薄大小,还与局部减薄位置和弯曲半径有关,如采用局部减薄直管的计算方法评定弯头,则会得出不安全或过于保守的结果;同时减薄宽度对极限载荷的影响也不可忽略。在有限元分析的基础上给出了局部减薄弯头极限压力的计算公式,公式计算结果与有限元计算和实验结果都相当吻合并偏安全,计算公式可以实际应用于局部减薄弯头的安全评定,补充了该项研究的空白。
2.通过有限元分析,研究了在内压下多局部减薄之间的相互干涉效应,研究表明多局部减薄的相互影响不仅与间距有关,还与减薄深度有关。指出减薄深度较浅时,轴向局部减薄间距大于2倍壁厚,双局部减薄的极限载荷与单个局部减薄的极限载荷基本相同;当减薄深度较深,轴向局部减薄间距大于4倍壁厚时,双局部减薄的极限载荷与单个局部减薄的极限载荷基本相同,补充了现有研究的不足。
3.通过有限元计算,研究了相连直管对弯头极限弯矩的加强作用,指出与弯头相连的直管会使弯头的极限弯矩增大,弯曲半径不同时,弯头极限载荷增加量不同。当相连直管长度大于3倍管径时,直管对弯头的强化作用不再增加。该项研究补充了直管对弯头加强作用研究的不足。
4.通过有限元分析详细研究了局部减薄对弯头极限弯矩的影响,得出面内弯矩作用下局部减薄弯头极限弯矩的大小与减薄位置、减薄尺寸及弯曲半径有关。研究表明在弯矩作用下,几何非线性的影响是显著的。在内壁局部减薄和大变形有限元分析的基础上,给出面内弯矩作用下局部减薄弯头极限弯矩的计算公式,计算结果可以较准确并偏保守地反映出有限元计算结果,并与实验结果相符。该项研究填补了这一领域的空白。
⑼ 手动弯管怎么做
无缝管直径30左右以下,可以用冷弯,用弯管器直接弯成所需形状。
弯管器使用时,把所需弯制的金属管放入带导槽的固定轮与固定杆之间,然后用活动杆的导槽导住管子,用固定杆紧固住管子,手握活动杆手柄顺时针方向转动,使管子在导槽内弯制成特定的形状。
把退过火的紫铜管放入带导槽的固定轮与固定杆之间,用活动杆的导槽导住铜管,用固定杆紧固住铜管,手握活动杆柄顺时针方向平稳转动。这样,紫铜管便在导槽内弯曲成特定的形状。操作时用力要均匀,避免出现死弯或裂痕。
(9)弯管怎么使弯头外侧减薄少点扩展阅读:
1、纯弯曲时,管子在外力距M作用下其中性层外侧臂壁受拉应力&1作用而减薄,内侧受压应力。作用而增厚,合力N1和N2使管子横截面发生变化。基于这一因素,引起弯管质量下降主要原因为RX与SX所以,GBJ235—82中,对各种压力等级情况下的RX值以及外侧的减薄量均做了明确规定,目的是为了控制RX与SX的值,从而确保质量。
2、前条已讲过,弯管时材料外侧受拉,内侧受压中性轴所在位置则与弯管方法而不同,在顶弯式(压缩弯曲)工作时中性轴处于离外壁约1/3处,在旋弯(回弯式)工作时,中性轴处于离外壁2/3处。因此薄壁管道弯曲,使用旋弯法是有益的。
⑽ 压力管道规范弯管外侧壁厚为什么小于内侧壁厚
因为弯管外侧管壁被拉薄了呀,壁厚当然就会减薄的。