中车青岛四方机车车辆股份有限公司 山东省青岛市 266000
摘要 随着国内高速铁路的不断发展,从蒸汽机车到内燃机车、电力机车再到今天的动车组,纵观各大城市,有轨电车,轻轨,地铁等等电力机车被广泛运用中国电气化铁路的发展是不容置疑的。随着动车组时速越来越高,对管路密封性能的要求也越来越高,本文介绍了一些管路密封加工方法及工艺方面的改进,着重分析了管螺纹滚丝工艺的改进,并对管路新材料的性能做了一些分析。
关键字:螺纹加工;滚丝;力学性能;耐腐蚀性
引言
密封用,所对应的螺纹国标为GB/T 7306.2-2000 《55°密封管螺纹第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》和GB/T 7306.1-2000 《55°密封管螺纹第1部分:圆柱内螺纹与钢管的连接绝大部分采用螺纹连接,螺纹标准分为两种:一种为圆锥外螺纹》;另一种为非密封用,所对应的螺纹国标为GB/T 7307-2001 《55°非密封管螺纹》。
一、 螺纹两种加工方法
螺纹加工的方法有两种:一种为传统的切削工艺,采用车床和套丝机进行加工;另一种为滚压工艺,主要采用滚丝机进行加工。管用锥螺纹因为中间为空心,螺纹加工一般采用切削加工,管用锥螺纹滚丝加工最早在1983年由日本渡边工业开发的,最先使用在日本新干线车辆上。
切削加工螺纹是材料会产生大量的切削残余物,刀具容易磨损,加工噪音大,安全性比较差;滚压加工螺纹是按滚轮的牙型压成螺纹上的形状,螺纹部位的强度和母材相同,螺纹部位的厚度比切削加工时厚,螺纹加工的精度不会发生大的波动,螺纹表面在滚压过程中有抛光精加工,表面光滑,使用寿命长,不产生加工剩余物,滚轮的使用寿命也比切削刀具寿命长20倍,另外滚丝加工能满足钢管的薄壁化要求。
对两种方法加工的螺纹我们从以下六个方面进行了比较:
1)表面检查,采用投影方式,对比螺纹的牙型、角度;
2)泄漏试验,分别由切削螺纹和滚压螺纹组成的管路进行8公斤保压试验;在组成完毕24小时后,加压,保压10分钟,切削螺纹有两处有轻微泄漏,滚压螺纹无泄漏。
3)震动强度试验,对分别由切削和滚压组成的管路进行20Hz,上下震动角5度的震动试验;
4)硬度分布试验,通过硬度计分别对母材、切削螺纹、滚压螺纹进行测量;
5)拉力和弯曲实验,对分别由切削螺纹和滚压螺纹组成的管路在拉力机上试验:
(1)拉力试验:在试验管材的两端,加拉力载荷,封入5Kgf/cm2的压力空气,测量发生泄漏时的拉力载荷。
(2)弯曲试验
在连接管接头的中间部位加弯曲载荷,封入5Kgf/cm2的压力空气,测量发生泄漏时的弯曲载荷。
锥形管螺纹的拉伸、弯曲强度试验结果表明,滚压螺纹连接处的拉伸强度是切削螺纹的1.5~1.8倍,弯曲强度是切削螺纹的1.5~1.7倍,螺纹连接部位强度很高。
6)载荷试验,分别对切削螺纹和滚压螺纹的连接部位加压试验。
通过上述试验结论为:滚压螺纹具有抗折断、不漏、螺纹精度高不易变形,不出现切削粉末等优点。
二、滚压螺纹的种类及特点
3.1滚压螺纹的方式有很多种形式,采用那种方式取决于滚压螺纹要求的精度以及生产量,螺纹滚压方式大致分为三种方式,现在管用锥螺纹多采用圆板牙式。
3.2 滚压螺纹的特点
螺纹强度与母材强度相同,拉伸、弯曲、疲劳强度高。
切削螺纹原材料的组织被切削成螺纹山的形式。滚压螺纹的螺纹表面组织进行了硬化,而且螺纹部分的壁厚比切削螺纹的壁厚,因此滚压螺纹的强度跟母材相同,滚压螺纹连接可以使用在压力要求比较高的部位。
螺纹的加工精度高,表面光滑。滚压螺纹是根据滚压模具的牙型移动材料,因此螺纹的加工形状不会受到很大的影响,螺纹牙型表面在滚压过程当中有抛光精加工的效果,螺纹牙型表面比较光滑。
.在滚压过程中不切削材料,因此无切削粉末
.冷却油不飞溅,不污染工作场地
.密封性能好
.可以实现钢管的薄壁化,锥形滚压螺纹螺纹部分的强度与管材强度相同,连接时从螺纹部分开始没有折曲,因此可以实现钢管的薄壁化。
螺纹部分不容易生锈,由于滚压螺纹不破坏管材的表面,直接在钢管的镀层上进行加工,螺纹表面还保留着镀层,因此,螺纹表面不易生锈。
4.1 完善工艺流程
不锈钢管滚丝加工方法的主要操作流程为:
1)管路截断,将需要滚丝加工的钢管在截管机上按使用要求截取相应的长度;
2)管路倒角,将截断后的钢管的管端在倒角机或车床上进行倒角处理;
3)缩管处理,使用液压压紧装置将管端进行压紧固定,采用冲压装置在管端上往复运动,以将管端冲压成如缩管模具的内模形状,即缩管后的管端为锥管形状;在经过缩管处理后,不锈钢管的缩管锥度与滚压出的锥管螺纹的锥度相同,均为1:16;
4)三轴滚丝加工,将缩管处理后的管端,插入到对称设置的三轴滚轮相互内切所形成的
回转体空腔中,通过三轴滚轮的转动在管端施加轴向进给力,在管端的外表面滚压出锥管螺纹。
三、管路新材料性能研究
为了全面评价TCS钢管的性能,对其机械性能、腐蚀性能等方面进行了分析,主要结果如下:
5.1 化学成分分析对比:
钢种 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N |
TCS | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.02 | 10.5-12.5 | 0.30-1.0 | ≤0.03 |
1Cr18Ni9Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.0-19.0 | 8.00-11.0 |
从上表中看出TCS铁素体不锈钢管含Cr量比1Cr18Ni9Ti少,含Ni量大幅度降低,可大幅度降低成本。
5.2 力学性能分析对比:
屈服强度RP0.2(Mpa) | 抗拉强度Rm(Mpa) | 延伸率A% | |
TCS | ≥355 | ≥485 | ≥18 |
1Cr18Ni9Ti | ≥205 | ≥520 | ≥35 |
从上表中看出1Cr18Ni9Ti抗拉强度最高,屈强比达0.4,延伸率高,TCS钢管的屈强比分别为0.57, 虽不能与1Cr18Ni9Ti相比拟,但在加工性能方面能满足要求。
5.3 耐腐蚀性能分析对比见表1和表2:
表1 试验方法和条件
方法 | 试验介质 | 试验条件 | 温度 | 周期 |
1 | 酸性均匀腐蚀 | 5%的硝酸溶液 | 室温 | 2小时 |
2 | 酸性均匀腐蚀 | 10%的亚硝酸钠溶液 | 沸点 | 24小时 |
3 | 中性均匀腐蚀 | 25%Na2HCO3溶液 | 沸点 | 24小时 |
4 | 盐雾腐蚀 | 50g/L的氯化钠溶液,PH值6.5~7.2,喷雾压力:90kPa | 35℃ | 2小时 |
5 | cl点蚀 | 1.5%FeCl3+3%NaCl+20mL/LHAc | 35℃ | 24小时 |
表2 试验结果
方法 | 试验介质 | TCS | 1Cr18Ni9Ti |
1 | 硝酸腐蚀平均腐蚀率mm/a | 3.55 | 0.05 |
2 | 亚硫酸钠平均腐蚀率mm/a | 0.016 | <0.1 |
3 | Na2HCO3溶液平均腐蚀率mm/a | 0.05 | 0.0044 |
4 | 盐雾腐蚀平均腐蚀率mm/a | 0.87 | <0.1 |
5 | FeCl3点蚀蚀孔数 个/㎡ | 1×10000 | 52.35 |
从表1中看出TCS材料比1Cr18Ni9Ti的耐蚀性差,但经过涂漆等防腐处理完以后能满足使用要求。
5.4 工艺性能:
1) 弯曲试验:
按照GB/T3091标准作弯曲试验,弯曲半径6×D,弯曲角度90°不得开裂,TCS钢管满足该要求,弯曲半径更小。
2) 压扁试验:
按照GB/T3091标准要求,压扁试验要压至外径的2/3时焊缝不得开裂,压至外径的1/3时焊缝以外其他部位不得开裂,而TCS钢管可压扁至0仍然不开裂。
通过上述实验,TCS-铁素体不锈钢在使用性能与1Cr18Ni9Ti差异不大,满足车辆制动系统低压使用,又能大幅降低成本,同时TCS-铁素体不锈钢又能满足加工要求。
四、 结论
通过对管螺纹加工方法的选择、滚丝加工参数的优化,使管路密封技术得到很大提高。管路加工今后的发展方向是:选择性价比高的材质、不断的完善工艺流程及加工参数,从而使管路的密封性能不断提高。
参考文献
[1]《液压螺纹插装阀》张海平 机械工业出版社