獲悉:煤氣溫度為500℃時計算得到熱面縱向中線及邊線的溫度分布。溫度先升高,消磁鋼管冷面定位銷區域 從熱面底部至消磁鋼管上沿。達棱角中心處達到最大值,然后逐漸下降。對比發現,消磁鋼管底部中心處的溫度比邊線處的要低,而其余部分則高,分析認為是由于冷卻水管水平段對消磁鋼管下部中心處的冷卻效果較強,使消磁鋼管下部中心處比邊沿的溫度低;消磁鋼管上部的縱向段水管對熱面邊沿起到較好的冷卻效果,而中心處相對冷卻較弱,導致中線上的溫度高于邊線的溫度。建議水管間距采取合理的分布,從而達到最佳的冷卻效果。不同煤氣溫度下消磁鋼管熱面、水管和耐材的最高溫度和最大熱應力如圖4所示,隨著煤氣溫度從500℃升高至1100℃,水管最高溫度從126℃升至248℃,耐材的最高溫度從295℃升至648℃,水管溫度升高的幅度較熱面和耐材的都要小,說明煤氣溫度的變化對熱面影響最大,熱面區域溫度梯度大,應力容易集中,易發生變形破損。煤氣從500℃升高至1100℃,水管最大應力從309MPa升至693MPa,耐材由于材料的性質,最大應力較小,51MPa到115MPa之間,而消磁鋼管最大應力從1092MPa升至2169MPa,位于消磁鋼管本體與冷卻水管接觸處,消磁鋼管容易變形、消磁鋼管開裂損壞,嚴重時甚至發生水管漏水,說明煤氣溫度的異常升高對消磁鋼管的損壞程度較為嚴重。冷面定位銷區域由于約束影響應力較大,冷面其余部分應力較小。圖5為煤氣溫度500和1100℃下消磁鋼管熱面縱向中線和縱向邊線的等效應力,圖中橫坐標為縱向中線或縱向邊線上的點距底面的距離。

從圖中可見,縱向中線的應力比縱向邊線的應力大,消磁鋼管中線在距底面較近處應力較;500mm左右的高度中線上的應力達到最大,煤氣溫度為500和1000℃條件下分別為154和404MPa,而相應位置邊線處應力較低,分別為45和127MPa,分析認為是由于500mm處消磁鋼管熱面中心區域溫度較高所致。底面水管水平段的冷卻使熱面下部溫度相差不大,使底部兩者應力都較;垂直段水管對邊線冷卻效果較好,對中心位置冷卻相對較弱,隨著縱向高度增加,中心溫度急劇增高,產生較大的溫度梯度,煤氣溫度為1100℃時距底面高度500mm附近中心位置溫度比邊線位置溫度高近300℃,縱向中線在距底面高度500mm處的應力達到峰值,而消磁鋼管熱面邊線處受到水管冷卻,溫度相對較低,應力減小。煤氣溫度從500℃升高至1100℃,熱面熱應力上升約250MPa,消磁鋼管最大應力也增加近2倍。當熱應力的大小超過消磁鋼管所能承受的強度,消磁鋼管開裂破損,甚至發生水管漏水,嚴重影響高爐的順行和安全,因此需要通過布料上部調節等手段控制邊緣煤氣流適度發展,防止形成邊緣“管道”不同種類的鋼材應分別堆積,防止混淆,防止腐蝕;大型型鋼、鋼軌、辱鋼板、大口徑鋼管、鍛件等可以露天堆積;中小型型鋼、盤條、鋼筋、中口徑鋼管、鋼絲及鋼絲繩等,可在通風杰出的料棚內寄存,但有必要上苫下墊。無縫鋼管的使用范圍越來越廣,由于無縫鋼管的特征較為杰出,小編為咱們介紹的無縫鋼管的特征都包括哪些。