คำสำคัญ: ท่อเหล็ก erw, ท่อ erw แบบเต็ม, การเชื่อมความต้านทานไฟฟ้า, ท่อ hfw
"ท่อเหล็ก ERW" เป็นท่อเชื่อมต้านทานตะเข็บตรงความถี่สูง- ซึ่งมีชื่อย่อว่า ERW ใช้ในการขนส่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และวัตถุไอและของเหลวอื่นๆ สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ของแรงดันสูงและต่ำ ซึ่งปัจจุบันในโลกนี้ สาขาการจัดการครองตำแหน่งสำคัญ
ท่อเหล็ก ERW เป็น "ท่อเหล็กเชื่อมที่มีความต้านทานความถี่สูง-" ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการเชื่อมของท่อเชื่อมทั่วไป การเชื่อมเกิดขึ้นจากการหลอมวัสดุฐานของตัวแถบเหล็ก และมีความแข็งแรงเชิงกลดีกว่าท่อเชื่อมทั่วไป
ERW ท่อและกระบวนการผลิตท่อ
กระบวนการผลิตท่อและท่อ ERW:
ในกระบวนการผลิตการเชื่อมด้วยความต้านทานไฟฟ้า (ERW) ท่อถูกผลิตขึ้นโดยความเย็น-โดยขึ้นรูปแผ่นเหล็กแบนให้เป็นรูปทรงทรงกระบอก จากนั้นกระแสจะถูกส่งผ่านระหว่างขอบทั้งสองของเหล็กเพื่อให้ความร้อนแก่เหล็กจนถึงจุดที่ขอบถูกบังคับเข้าหากันเพื่อสร้างพันธะโดยไม่ต้องเชื่อมวัสดุตัวเติม
กระบวนการเชื่อมด้วยความต้านทานไฟฟ้า (ERW)
ERW ย่อมาจากการเชื่อมความต้านทานไฟฟ้า การเชื่อมด้วยความต้านทานไฟฟ้ามีลักษณะเฉพาะคือประสิทธิภาพการผลิตสูง ต้นทุนต่ำ ประหยัดวัสดุ และระบบอัตโนมัติที่ง่ายดาย ดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการบิน การบินและอวกาศ พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุตสาหกรรมเบา และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ถือเป็นกระบวนการเชื่อมที่สำคัญอย่างหนึ่ง
ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างท่อเหล็ก ERW และท่อเหล็กไร้ตะเข็บคือ ERW มีการเชื่อม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในคุณภาพของท่อเหล็ก ERW บางคนแบ่งความไร้รอยต่อของท่อเหล็ก ERW ออกเป็นความไร้รอยต่อทางเรขาคณิตและความไร้รอยต่อทางกายภาพ ความไร้รอยต่อทางเรขาคณิตคือการขจัดเสี้ยนภายในและภายนอกของท่อเหล็ก ERW เนื่องจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความสมบูรณ์ของโครงสร้างของระบบและเครื่องมือกำจัดเสี้ยนภายใน การกำจัดเสี้ยนในท่อเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และขนาดกลางจึงได้รับการประมวลผลที่ดีขึ้น เสี้ยนภายในสามารถควบคุมได้ภายใน -0.2 มม.-O.5 มม. ความไร้รอยต่อทางกายภาพหมายถึงความแตกต่างระหว่างโครงสร้างทางโลหะวิทยาภายในรอยเชื่อมและโลหะฐาน ซึ่งทำให้คุณสมบัติทางกลของพื้นที่เชื่อมลดลง และจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อให้มีความสม่ำเสมอและสม่ำเสมอ กระบวนการให้ความร้อนในการเชื่อมด้วยความถี่สูง{-ของท่อเหล็ก ERW ทำให้เกิดการไล่ระดับของการกระจายอุณหภูมิใกล้กับขอบของท่อว่าง และเกิดพื้นที่ลักษณะเฉพาะ เช่น โซนหลอมเหลว โซนหลอมเหลวกึ่ง- โครงสร้างที่ร้อนยวดยิ่ง โซนการทำให้เป็นมาตรฐาน โซนการทำให้เป็นมาตรฐานที่ไม่สมบูรณ์ และโซนการแบ่งเบาบรรเทา โครงสร้างโซนร้อนยวดยิ่งนั้นเกิดจากอุณหภูมิในการเชื่อม ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศา เมล็ดออสเทนไนต์จะเติบโตอย่างรวดเร็ว และจะก่อตัวเป็นผลึกหยาบที่แข็งและเปราะภายใต้สภาวะความเย็น นอกจากนี้ การมีอยู่ของการไล่ระดับอุณหภูมิจะทำให้เกิดความเครียดในการเชื่อม ด้วยวิธีนี้ คุณสมบัติทางกลของบริเวณรอยเชื่อมจะดีกว่าคุณสมบัติทางกลของวัสดุฐาน ในกรณีที่ต่ำ ความไร้รอยต่อทางกายภาพคือการใช้กระบวนการทำความร้อนทั่วไปของรอยเชื่อมเพื่อให้ความร้อนบริเวณรอยเชื่อมเป็น AC3 (927 องศา ) ด้วยอุปกรณ์ทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำความถี่กลาง จากนั้นจึงดำเนินการกระบวนการระบายความร้อนด้วยอากาศที่ความยาว 60 ม. และความเร็ว 20 ม./นาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ การใช้วิธีนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขจัดความเครียด ทำให้โครงสร้างอ่อนตัวลงและปรับแต่ง และปรับปรุงคุณสมบัติทางกลที่ครอบคลุมของบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนจากการเชื่อม- ปัจจุบันหน่วย ERW ขั้นสูงของโลกได้นำวิธีนี้มาใช้โดยทั่วไปในการประมวลผลการเชื่อม ย่อมได้รับผลดี. ท่อเหล็ก ERW คุณภาพสูงไม่เพียงแต่ไม่สามารถแยกแยะรอยเชื่อมได้ แต่ยังมีค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมถึง 1 ซึ่งทำให้ทราบถึงการจับคู่ระหว่างพื้นที่เชื่อมและวัสดุฐาน
ท่อเหล็ก ERW มีข้อดีของการใช้เหล็กม้วนรีดร้อน-เป็นวัตถุดิบ สามารถควบคุมความหนาของผนังสม่ำเสมอที่ประมาณ ±0.2 มม. ปลายทั้งสองด้านของท่อเหล็กเป็นไปตามมาตรฐาน American Apl หรือมาตรฐาน GB/T9711.1 ปลายจะเอียงและมีความยาวไว้ ข้อดี. ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โครงการเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติและบริษัทก๊าซหลายแห่งได้นำท่อเหล็ก ERW มาเป็นท่อเหล็กหลักของเครือข่ายท่อในเมือง
