(1)复杂厚壁合金钢管及产品的快速CAD建模。在对复杂形体零件反求得到数字模型的基础上,进行CAD模型的建立,大大提高了建立零件计算机CAD模型的速度和精度。
(2)产品或零件的测绘。在此基础上进行产品的工作原理、运动学、动力学等分析,对产品进行改进设计和创新设计。
(3)厚壁合金钢管或零件的检验。在产品设计阶段,为了检验所设计产品的外观、功能是否达到设计要求,通常采用快速成形技术,快速制造出产品的原型,然后使用反向工程技术,对产品原型进行测量和分析,以便修改和完善设计。此外,反向工程技术还应用在生产线上对零件(产品)的外形和质量进行检验。
(4)汽车外形设计。汽车外形设计往往先做实体模型,然后使用反求工程技术,进行外形三维测量,厚壁合金钢管,建立汽车的CAD模型,进行加工工艺性分析覆盖件分块和模具设计。
(5)零件的加工。反向工程系统直接与CAM系统连接,使用CNC机床进行零件的生产。
裂纹是厚壁合金钢管常见的缺陷之一,是导致零部件失效的直接因素。在保证成形要求的前提下,在厚壁合金钢管的制造过程中,特别是塑性加工过程中,裂纹的控制至关重要。传统加工工艺中,主要是通过控制工艺参数减少裂纹萌生,或者是控制工艺参数抑制微裂纹的扩展从而实现裂纹控制。近年来,随着对裂纹研究的深人。
发现在塑性加工过程中,特别是高温塑性加工过程中,裂纹存在自修复现象,并进一步发展出了裂纹拟生自修复技术陶瓷材料、无机玻璃、复合材料等脆性材料的制造、使用过程中,裂纹问题也备受关注。这些材料在使用过程中特别容易萌生微裂纹,为了延长这些厚壁合金钢管材料的使用寿命,开发出了许多内裂纹修复技术。
厚壁合金钢管是电力工业中广泛使用的钢种,在500℃-550℃使用具有较高的热强性能。当使用温度大于550℃,其热强性能显著降低。通常厚壁合金钢管主要用于蒸汽参数为510℃的高中压管道、导汽管,管壁温度为550℃的热器管等。
厚壁合金钢管正常供货状态的显微组织为铁素体加珠光体,厚壁合金钢管在工作温度500℃-℃范围长期运行过程中,会产生珠光体的球化、合金元素在固溶体和碳化物间的再分配及碳化物相结构的改变,厚壁合金钢管的热强性能和力学性能随着珠光体球化程度和固溶体是合金元素贫化程度的加大而逐渐降低,以致材质渐趋劣化甚至失效。因此,长期以来厚壁合金钢管组织中珠光体球化程度常被广泛用于判定该类钢使用可靠性的重要判据之一。
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