Cum se face distincția între galvanizarea la cald și galvanizarea la rece pentru tratarea suprafeței fitingurilor din oțel maleabil?

May 29, 2023

De fapt, părțile aspre și negre aparțin a două metode de denumire. Opusul semifabricatului este produsul finit. Părțile negre sunt opuse părților albe (părți galvanizate). Doar că suprafața fitingurilor din oțel maleabil nu este galvanizată ca și părțile negre, așa că este ușor pentru oamenii obișnuiți să facă greșeli. Semifabricatele de țevi de oțel maleabile se referă la produse turnate care nu au fost prelucrate. Printre acestea, prelucrarea prin prelucrare include gura plată, modelarea, galvanizarea, filetarea și căptușeala din plastic, etc. Semifabricatele fitingurilor pentru țevi din oțel maleabil sunt împărțite în semifabricate brute și semifabricate fierte. Printre acestea, semifabricatul brut este turnarea care nu a fost recoaptă (tratată termic), iar turnarea care a fost recoacetă (tratată termic) se numește semifabricat fiert.

 

Părțile negre ale fitingurilor pentru țevi din oțel maleabil se referă la fitingurile pentru țevi din oțel maleabil finite fără tratament de suprafață. Caracteristica sa este că a fost prelucrată prin filetare și alte prelucrări, dar suprafața sa nu a fost galvanizată și anti-rugină, așa că se numește piese negre. Opusul este fitingurile de țeavă galvanizate, numite părți albe, cunoscute și ca piese galvanizate. Părțile albe sunt împărțite în părți albe produse finite și părți albe brute. Blankurile albe sunt fitinguri de țevi care au fost galvanizate, dar nu filetate. În funcție de diferența de galvanizare, acesta este împărțit în părți cu scufundare la cald și părți cu scufundare la rece, precum și așa-numitele părți coapte (adică suprafața este scufundată în vopsea pulbere de argint și apoi uscată în cuptor).

 

Temperatura de sudare a fitingurilor din oțel maleabil este afectată în principal de puterea termică a curenților turbionari de înaltă frecvență, care este afectată în principal de frecvența curentului. Puterea termică a curentului turbionar este proporțională cu pătratul frecvenței de excitație a curentului; iar frecvența de excitare a curentului este afectată de tensiunea de excitație, curentul și capacitatea. , Efectul inductanței.

 

Frecvența de excitație este invers proporțională cu rădăcina pătrată a capacității și inductanței din circuitul de excitație sau proporțională cu rădăcina pătrată a tensiunii și curentului. Atâta timp cât capacitatea, inductanța sau tensiunea și curentul din circuit sunt modificate, frecvența de excitație poate fi modificată, astfel încât să se controleze temperatura de sudare. Scop. Pentru oțel cu conținut scăzut de carbon, temperatura de sudare este controlată la 1250 ~ 1460 grade, ceea ce poate îndeplini cerințele de penetrare ale grosimii peretelui țevii de 3 ~ 5 mm. În plus, temperatura de sudare poate fi atinsă și prin reglarea vitezei de sudare.

 

Când căldura de intrare este insuficientă, marginea sudurii încălzite nu poate atinge temperatura de sudare, iar structura metalică rămâne solidă, formând fuziune incompletă sau penetrare incompletă; atunci când căldura de intrare este insuficientă, marginea încălzită a sudurii depășește temperatura de sudare, ceea ce duce la supraardere sau formarea de picături a găurilor topite în sudare.