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鑄鐵件性脆且鑄造過程中易產生氣孔,在長期的震動和沖擊下,易造成應力集中,導致殼體開裂。由于鑄鐵的焊接性較差,加上液壓設備的密封性要求較高,傳統的焊補工藝根本無法實現修復。而現場一般沒有此類設備的備品備件,購買更換需要大量的停機時間。此類問題現在多采用高分子復合材料進行修復,高分子金屬修復材料優良的機械性能及良好的粘接力,耐壓性,使得該問題得以有效解決。
根據現場情況,建議企業先用電焊把裂紋上下連接,焊接幾個點用于加強殼體結構力。找到裂紋的終點位置,在終點處打4.2mm止裂孔防止裂紋的進一步延伸。用磨光機沿裂紋打磨干凈,向兩邊擴展75px打磨。用無水乙醇清洗干凈后調和高分子金屬修復材料配合加強帶對裂紋進行修復治理。
條料等型材的鑄鐵銷售業務過車中,經常遇到客戶對鑄鐵坯料更高要求。經公司討論決定,自2015年2月1日起,公司對外開展鑄鐵的加工業務,在初期階段以初加工為主,大部分切削業務在場內完成,減少用戶的加工量,且切削料因材質純凈,利用價值高,使得總體成本下降,增加了行業內的競爭力。經過數月的客戶延伸和磨合,已經在除蘇州地區以外的合肥,南京,泰州,揚州,寧波,溫州,上海,嘉興等地批量供應粗加工鑄鐵件。公司在多年球墨鑄鐵和灰口鑄鐵的棒料與客戶獲得雙贏局面。在鑄鐵中,碳能以化合態的滲碳體和游離狀態的石墨兩種形式存在,游離狀態的石墨容易形成片狀結構。這是由于石墨的晶格為簡單六方晶格,基面中的原子間距142nm,原子間結合力較強;而兩基面間的面間距340nm,因基面間距較大,原子間結合力較弱,故結晶時易形成片狀結構,且強度、塑性和韌性極低,接近于零,硬度僅為3HBS。另外,在碳原子的四個價電子中,只有一個價電子參加到電子氣中去,這便是石墨具有某些不太明顯的金屬性能(如導電性)的原因。
鑄鐵型材具有組織均勻致密;耐壓氣密性好;減磨性能強;表面質量光潔;尺寸精度高:加工余量小;硬度分布均勻;抗拉伸強度高,無縮松,氣孔,夾渣,砂眼等缺陷,機械性能優越,其中為顯著的特點是具有度和高韌性相結合以及優良的抗疲勞性能。 空心鑄鐵型材及水平連鑄裝置,在相應領域內替代砂型鑄件,這種空心鑄鐵型材的截面中部有通孔,截面輪廓形狀為圓形、矩形、多邊形。上述空心鑄鐵型材的水平連鑄裝置,其基本結構包括保溫爐、設置于爐口處的外結晶器、牽引設備組成,其特征在于在保溫爐內與外結晶器對應位置設置內結晶器。所述的內結晶器固定保溫爐下部的外壁上。本實用新型采用的技術方案,與砂型鑄造相比,表現在機械性能提高,切削性能提高,表面光潔,加工余量小,可直接加工成閥體、齒輪泵外殼,液壓導向套等,比實心型材的再加工提高了工效。空心鑄鐵型材生產,基本有三種方式,種采用垂直下拉的間歇式連鑄鐵管生產裝置,該裝置因生產的型材致密性差已被淘汰;第二種采用水平連鑄加內結晶器的生產裝置生產空心鑄鐵型材, 前面我們已討論過化合態的滲碳體,它若加熱到高溫,便會分解為鐵和碳(Fe2C→3Fe。所以化合態的滲碳體只是一種亞穩定相,而游離態的石墨則是一種穩定相。一般,在鐵碳合金的結晶過程中,因為滲碳體的含碳量69%)比石墨的含碳量(100%)更接近于合金成分的含碳量5%o%),析出滲碳體時所需的原子擴散量較小,滲碳體的晶核易形成,所以自合金液體或奧氏體中析出的是滲碳體而不是石墨。 為了獲得所需要的組織,關鍵在于控制石墨化進行的程度。實踐證明,鑄鐵化學成分,鑄鐵結晶的冷卻速度及鐵水的過熱和靜置等諸多因素都影響石墨化和鑄鐵的顯組織。鑄鐵中常見Si,MnS中Si是強烈促進石墨化的元素,S是強烈阻礙石墨化的元素。實際上各元素對鑄鐵的石墨化能力的影響極為復雜。其影響與各元素本身的含量以及是否與其它元素發生作用有關 ,如Ti,ZrCe,Mg等都阻礙石墨化。鑄鐵的組織取決于石墨化進行的程度但若其含量極低(Ce<0.01%,Ti<0.08%)時,它們又表現出有促進石墨化的作用。
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