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热轧带钢机组轧制工艺具有一系列的优点。具有获得生产 管线钢的冶金工艺能力。例如。在输架上装有水冷却系统以加速冷却。这就允许使用低合金成分来达到特殊的强度等级和低温韧性。从而钢材的可焊性。但这一系统在钢板生产厂基本没有。卷板的合金含量(碳当量)往往低于相似等级的钢板。这也提高了螺旋焊管的可焊性。更需要说明的是。由于螺旋焊管的卷板轧制方向不是垂直钢管轴线方向(其夹解取决于钢管的螺旋角)。而直缝钢管的钢板轧制方向垂直于钢管轴线方向。因而。螺旋焊管材料的抗裂性能优于直缝钢管。

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只有在适当的电流密度下,始终保持一定量的氧气析出才有利于不锈钢表面的成膜或溶解。当阳极的电流密度小于15A/dm2时,不锈钢表面析出的氧气量较少,起不到抛光的效果,而当阳极电流密度超过2A/dm2时,氧气析出较剧烈形成气流,会造成局部的过腐蚀,在不锈钢表面会出现痕迹,同时导致抛光液温度急剧升高,会降低抛光质量。因此阳极电流密度应控制在15~2A/dm2范围内。SSEP-A与SSEP-B两种添加剂可以提高不锈钢表面的抛光质量。
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比较结果表明,日本建筑学会规范(AIJ)与我国规范的试验值相差较小,AWS精度较差但离散度小,安全度大,因为AWS主要用于海洋结构,以机械疲劳强度为设计标准。从大量试验获知,支管受拉时局部变形承载力比支管受压时大。日本建筑学会规范(AIJ)和我国规范将节点拉、压两种承载方式分是合理的,而AWS把拉压统一,对于受拉节点偏于保守。我国规范对搭接型节点没有专门的公式,仅规定g(g为腹杆之间的间隙)时即按g=时计算,这样就不能充分体现搭接节点承载力的提高。