Paksuseinäisiä teräsputkia on erilaisia, ja niissä käytetään eri teräslaatuja. Samantyyppisen teräsputken kemiallinen koostumus voi myös olla erilainen, mutta teräsputki voi täyttää asiaankuuluvat tekniset vaatimukset lämpökäsittelyn jälkeen.
Paksuseinäisille teräsputkille on pääasiassa viisi erityyppistä lämpökäsittelyprosessia:
1. Karkaisu + korkean lämpötilan karkaisu (tunnetaan myös nimellä karkaisu ja karkaisukäsittely)
Kuumenna teräsputki sammutuslämpötilaan, muuta teräsputken sisäinen rakenne austeniitiksi ja jäähdytä se sitten nopeasti kriittistä sammutusnopeutta suuremmalla nopeudella teräsputken sisäisen rakenteen muuttamiseksi martensiitiksi. Yhdessä korkean lämpötilan karkaisun kanssa teräsputkirakenne muuttuu lopulta yhtenäiseksi karkaistuksi martensiittirakenteeksi.
Tämä prosessi ei voi ainoastaan parantaa teräsputkien lujuutta ja kovuutta, vaan myös yhdistää orgaanisesti teräsputkien lujuuden, plastisuuden ja sitkeyden.
2. Normalisointi (tunnetaan myös nimellä normalisointi)
Kuumenna paksuseinäinen teräsputki normalisoivaan lämpötilaan, jotta teräsputken sisäinen rakenne muuttuu täysin austeniittiseksi, ja jäähdytä se sitten ilmalla väliaineena. Normalisoinnin jälkeen voidaan saada erilaisia metallirakenteita, kuten perliittiä, bainiittia, martensiittia tai niiden sekarakenteita.
Tämä menetelmä ei voi vain tarkentaa raekokoa, tehdä koostumuksesta yhtenäiseksi, poistaa jännitystä, mutta myös parantaa teräsputken kovuutta ja leikkauskykyä.
3. Normalisointi+karkaisu.
Kuumenna paksuseinäinen teräsputki normalisoivaan lämpötilaan muuttaaksesi putken sisäinen rakenne kokonaan austeniittiseksi, jäähdytä se sitten ilmassa ja toimi yhteistyössä karkaisuprosessin kanssa. Teräsrakenteet koostuvat pääasiassa ferriitti+perliitistä, ferriitti+bainiitti, karkaistu bainiitti, karkaistu martensiitti ja karkaistu sorbiitti.
Tulokset osoittavat, että tällä menetelmällä voidaan stabiloida teräsputkien mikrorakennetta, parantaa plastisuutta ja sitkeyttä.
4. Hehkutus
Kuumenna paksuseinäinen teräsputki hehkutuslämpötilaan ja pidä sitä tietyn ajan, jäähdytä se sitten hitaasti tiettyyn lämpötilaan uunissa ja anna vihreän aihion jäähtyä.

Tämä prosessitoiminto:
① Vähennä paksuseinäisten teräsputkien kovuutta, parantaa plastisuutta ja helpottaa myöhempää leikkausta tai kylmämuodonmuutosta; Toinen on teräsputken raekoon jalostaminen, rakenteellisten virheiden poistaminen, sisäisen rakenteen ja koostumuksen yhtenäistäminen sekä teräsputken suorituskyvyn tai myöhempien prosessien parantaminen; ③ Poista paksuseinäisten teräsputkien sisäinen jännitys muodonmuutosten tai halkeilujen estämiseksi.
5. Kiinteän liuoksen käsittely.
Kuumenna teräsputki kiinteän liuoksen lämpötilaan, jolloin karbidit ja erilaiset seosaineet liukenevat täysin ja tasaisesti austeniitiksi ja jäähtyvät sitten nopeasti, jotta hiili- ja seosaineelementit saostuvat ilman aikaa, mikä johtaa lämpökäsittelyprosessiin, jossa on yksi austeniittirakenne .
Tämä prosessitoiminto:
① Teräsputken sisäinen rakenne on yhtenäinen ja paksuseinäisen teräsputken koostumus on tasainen;
② Käsittely ei tuota kovettumista, mikä helpottaa myöhempää kylmämuodonmuutoskäsittelyä; ③ Palauta ruostumattoman teräksen korroosionkestävyys.
