现在生产的42crmo合金管,多是采用的热轧技术,因为温度高,因此变形抗力比较小,一般都是用钢板来完成整改轧制过程,在这个操作过程中,还需要考虑到的是钢板的具体厚度,如果是对于精度要求相对比较低的,则不会出现板形的问题,主要是以控制为主,也就是说,在温度控制的方面,也同时是一个必须要考虑到的问题,可以说,这个部分的考虑也同样是很重要的。
市场中对于42crmo合金管都有鲜明的质量要求,特别是对不同合金元素的要求是不能马虎的,其中的***元素必须要进行严格的控制,也需要考虑到管道材料在生产完成之后的***性和缺陷问题,比如可能会产生的裂纹、内折、外折、轧破、离层、结疤、拉凹等等问题,这些也都必须控制在约定的范围之内,避免出现质量问题。
转炉炼钢以铁水为主要原料,对其成分有较严格的要求。而随着工业的发展,42crmo合金管积存较多。因此,在贝式麦法发明后不到十年,法国人马丁利用蓄热原理,于1864年首创平炉炼钢法。初期的平炉也是酸性的,1880年后才有碱性平炉出现。
碱性平炉炼钢法对金属炉料的要求不太严格,并可配入大量的废钢,而生产的品种又较多,加以炉容量较大,所以不到二十年便成为世界上主要的炼钢方法。从平炉出现后的大约一百年来,世界年产钢量中平炉钢占85%左右工业发展对钢及合金的品种和质量提出了更多和更高的要求,加以电力工业的进步,大型发电机和变压器相继制成,故于899年又出现了电弧炉炼钢法。
本世纪五十年代以后,氧气转炉的出现和快速发展,使42crmo合金管工业发生了变革。六十年代是一个转折点,世界年产钢量中,转炉钢又一次超过了平炉钢。继1951到1952年氧气顶吹转炉向世后,氧气底吹转炉也得到了发展。总之,近代氧气转炉已形成取代平炉的趋势。同时,现代炼制优质钢及合金的主要方法—电炉炼钢法,在近几得到了相应的发展。
测量数据的拼接。采用光学原理对物体进行三维测量,测量一个物体需要4幅以上的测量图像,然后将多视场的三维测量数据进行拼接(缝合)。数据拼接的实质是将不同坐标系的測量数据,42crmo合金管,通过平移、旋转,统到一个坐标系上,关键是求取不同坐标系之间的平移矩阵和旋转矩阵。
要实现测量数据的准确拼接,必须在测量42crmo合金管时,设置拼接标志,按拼接标志对测量数据之间进行准确***和拼接。常用的准确数据拼接方法有转台拼接普通标志点拼接、编码标志点拼接等。
测量数据的精简和优化。为了提高光学三维测量的精度,一般使用高分辨率的CCD摄像机对测量图像进行拍摄,其测量数据量大,影响曲面重构的计算速度,必须根据被测42crmo合金管的形状特征,对测量数据进行精简。测量数据精简的内容有:对数据拼接时两幅图像搭接部分的冗余数据的简化;计算测量数据点的曲率,根据曲率精简原理和被测物体的形状特征,曲率小的部位多精简数据,曲率大的部位少精简数据,在精简测量数据的过程中又保持被测物体的准确形状。
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