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由此可知,宽凝固温度范围,糊状或海绵网络状凝固方式的合金容易产生热裂。随着凝固温度范围的变窄,合金的热裂倾向变小,恒温凝固的共晶成分的合金不容易形成热裂。热裂形成于铸件凝固时期,但并不意味着铸件凝固时必然产生热裂。主要取决于铸件凝固时期的热应力和收缩应力。铸件凝固区域固相晶粒骨架中的热应力,易使铸件产生热裂或皮下热裂;外部阻碍因素造成的收缩应力,则是铸件产生热裂的主要条件。处于凝固状态的铸件外壳,其线收缩受到砂芯型砂铸件表面同砂型表面摩擦力等外部因素阻碍,外壳中就会有收缩应力(拉应力,铸件热节,特别是热节处尖角所形成的外壳较薄,就成为收缩应力集中的地方,铸件容易在这些地方产生热裂。 热裂纹产生的原因体现在工艺和铸件结构方面其中有:铸件壁厚不均匀,内角太小;搭接部位分叉太多,铸件外框肋板等阻碍铸件正常收缩;浇冒口系统阻碍铸件正常收缩,如浇冒口靠近箱带或浇冒口之间型砂强度很高,限制了铸件的自由收缩;冒口太小或太大;合金线收缩率太大;合金中低熔点相形成元素超标,铸钢铸铁中硫磷含量高;铸件开箱落砂过早,冷却过快。在铸造合金家族中,各类铸造合金的发展取决于其优势的发扬和劣势的抑制。铸铁 与铸钢有色合金相比,铸造性能较,。因此,铁液的利用率高,产品的适用面广在材质竞争中,提高铸铁的强度增加强韧性内在缺陷,对于减轻铸件重量,延长服役期,节约材料是非常重要的。为了保证铸铁性能的可靠性和稳定性,首先必需有良好的铁液质量。因此,一定要做好炉前处理! 脱硫铁液脱硫可减少球化剂用量和铸件中硫化物夹渣的数量。发达 球铁生产几乎全部采用脱硫工艺,要求脱硫后S≤00%,我国条件下,目标位为S≤00%,锡柴和常柴可达到S≤00%。 包底NaCO冲入法处理,方法简便但脱硫率低,效果不稳定,处理时烟尘污染环境,对咽喉有刺激性。在规模生产的球铁车间,宜将脱硫剂置于液面,采用机械搅拌法摇包法或气动搅拌法进行脱硫。其中气动法较为简单,动力消耗少,为流行。气动脱硫装置可设于前炉上游,进行连续脱硫,亦可在炉前单包间断脱硫。气动源多为N。 脱硫剂分CaC系和CaO两大类。CaC脱硫效果好,可将硫由00~00%降至00%以下,浮渣呈颗粒状易于去除,只是它的价格贵熔点高,又碍于运输和保管,故限于近点供应。CaO系使用较为普遍。无论是那一系脱硫剂,都应具有抗潮防爆的特性。活性CaO经表面成膜处理,并加添加剂制成的复合脱硫剂,不受潮,去硫效率高,气动法脱硫,脱硫率在0~90%。产量不大的工厂,单包冲入法脱硫应采用低熔点复合脱硫剂,脱硫率为0~0%,此时脱硫渣呈熔融状。气动脱硫后,铁液进入感应炉提温。




试压后的工作。试压结束后,应及时拆除盲板节限位设施,排尽系统中的积水。水压试验应注意的事项试验前,想系统充水时,应将系统的空气排尽。试验时,环境温度不应低于℃,当环境温度低于℃时,应采取防冻措施。
  试验室,应测试试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。承受内压的地上钢球墨铸铁管及有色金属球墨铸铁管试验压力应为设计压力的倍,埋地钢球墨铸铁管的试验压力应为设计压力的倍,且不得低于0MPa。
  当球墨铸铁管与设备作为一个系统进行压力试验时,球墨铸铁管试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按球墨铸铁管的试验压力进行试验,当球墨铸铁管试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于球墨铸铁管设计压力的倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
  当球墨铸铁管的设计温度高于试验温度时,试验压力应按下列公式计算:Ps=P[σ]/[σ]式中Ps——试验压力(表压,MPa;P——设计压力(表压,MPa;[σ]——试验温度下,管材的许用应力,MPa;[σ]——设计温度下,管材?。
  承受内压的埋地铸铁球墨铸铁管的试验压力,当设计压力小于等于0MPa时,应为设计压力的倍,当设计压力大于0MPa时。应为设计压力加0MPa。对位差较大的球墨铸铁管,应将试验介质的静压记入试验压力中。液体球墨铸铁管的试验压力以点的压力为准,但点的压力不得超过球墨铸铁管组成件的承受力。


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