Ocelová trubka tažená za studena je ocelová trubka bez švů na povrchu celé ocelové trubky vyrobená tažením, vytlačováním, perforací a jinými způsoby. Jedná se o kulatou, čtvercovou a obdélníkovou ocel s dutým profilem a bez spojů na obvodu. Kapilární trubice je vyrobena děrováním ocelového ingotu nebo polotovaru plné trubky a poté vyrobena tažením za studena.
Ocelové trubky tažené za studena jsou přesné bezešvé trubky tažené za studena s vysokou rozměrovou přesností a dobrou povrchovou úpravou pro mechanické konstrukce a hydraulická zařízení. Výběr přesných bezešvých trubek pro výrobu mechanických konstrukcí nebo hydraulických zařízení může značně ušetřit lidské pracovní hodiny při mechanickém zpracování, zlepšit využití materiálu a zároveň pomoci zlepšit kvalitu produktu.
Vysoce kvalitní uhlíkové konstrukční oceli za studena tažené bezešvé trubky jsou vyrobeny převážně z oceli č. 10 a č. 20. Kromě zajištění chemického složení a mechanických vlastností jsou vyžadovány hydraulické zkoušky, lisování, spalování a zploštění.
Společné specifikace ocelové trubky tažené za studena: 12 mm 14 mm 18 mm 20 mm 25 mm 28 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 42 mm 52 mm Křehkost za studena (nebo tendence křehkosti za nízkých teplot) u trubky tažené za studena je vyjádřena teplotou přechodu houževnatosti křehkosti Tc. Vysoce čisté železo (0,01% C) má Tc 100 ° C a pod touto teplotou je zcela zkřehlé. Většina legujících prvků v trubkách tažených za studena zvyšuje teplotu přechodu houževnatosti křehkosti trubek tažených za studena a zvyšuje tendenci křehkosti za studena. Když je tvárná zlomenina vyšší než pokojová teplota, je zlomenina trubky tažené za studena zlomeninou důlku, a pokud se jedná o křehký zlom při nízké teplotě, jedná se o zlomeninu štěpnou.
Při řezání ocelových trubek tažených za studena je třeba si uvědomit tyto hlavní body:
(1) Když jsou dislokace generované dislokačním zdrojem během deformace blokovány překážkami (jako jsou hranice zrn, druhá stejná), místní napětí přesahuje teoretickou pevnost za studena tažené trubice a vznikají mikrotrhliny.
(2) Několik ucpaných dislokací tvoří mikrotrhlinu na hranici zrn.
(3) Reakce na křižovatce dvou {110) prokluzových pásů způsobí nepohyblivou dislokaci % 26lt; 010 % 26gt; zobrazující klínový mikrotrhlinku, která se může rozdělit podél roviny štěpení {100}.
https://www.skivingtubelw.com
