以下是:注重鑄鐵型材質量的廠家的產品參數注重鑄鐵型材質量的廠家,億錦天澤鋼鐵有限公司(蘿崗分公司)為您提供注重鑄鐵型材質量的廠家,聯系人:邢經理,電話:18954456733、18954456733,QQ:1799311315,請聯系億錦天澤鋼鐵有限公司(蘿崗分公司),發(fā)貨地:經濟開發(fā)區(qū)。 廣東省,廣州市,蘿崗區(qū) 蘿崗區(qū)(已撤銷),是廣州市原市轄區(qū),曾經位于中國廣東省廣州市東部,與白云區(qū)、天河區(qū)、黃埔區(qū)、增城區(qū)四個行政區(qū)相鄰,是廣州城市發(fā)展“東進”戰(zhàn)略,發(fā)揮開發(fā)區(qū)的輻射帶動作用,統籌城鄉(xiāng)發(fā)展,2005年4月,經國務院批準,在開發(fā)區(qū)基礎上,整合周邊農村地區(qū),設立蘿崗區(qū),管轄面積393.22平方公里。下轄夏港街、蘿崗街、東區(qū)街、聯和街、永和街、九龍鎮(zhèn)5街1鎮(zhèn),共30個居委會、28個村委會,全區(qū)戶籍人口17.16萬(六普)。全區(qū)共有生產性企業(yè)632家,其中規(guī)模以上394家。
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球墨鑄鐵被稱為“兩個里”金屬,意思是球墨鑄鐵具有鑄鋼的強度,也有鑄鐵優(yōu)異的抗腐蝕性。 球墨鑄鐵與鑄鐵(灰鑄鐵)的比較 與鑄鐵相比,球墨鑄鐵在強度方面具有的優(yōu)勢。球墨鑄鐵的抗拉強度是60k,而鑄鐵的抗拉強度只有31k 。球墨 鑄鐵的屈服強度是40k ,而鑄鐵并沒有顯示出屈服強度,并且終出現斷裂。球墨鑄鐵的強度-成本比遠遠優(yōu)于鑄鐵。(請 參閱82 頁有關機械性能的比較)。球墨鑄鐵在耐腐蝕性方面與鑄鐵相同。 球墨鑄鐵與鑄鋼的比較 球墨鑄鐵的強度和鑄鋼的強度是可比的。球墨鑄鐵具有更高的屈服強度,其屈服強度低為 40k ,而鑄鋼的屈服強 度只有36k 。(請參閱82 頁有關機械性能的比較)。在大部分市政應用領域,如:水、鹽水、蒸汽等,球墨鑄鐵的耐 腐蝕性和抗氧化性都超過鑄鋼。由于球墨鑄鐵的球狀石墨觀結構,在減弱振動能力方面,球墨鑄鐵優(yōu)于鑄鋼,因此更 加有利于降低應力。選擇球墨鑄鐵的一個重要的原因在于球墨鑄鐵比鑄鋼成本低。球墨鑄鐵的低成本使得這種材料更加 受歡迎,鑄造效率更高,也較少了球墨鑄鐵的機加工成本。 鑄鐵(灰鑄鐵) 球墨鑄鐵 薄片結構 鑄鋼結構 球狀石墨結構 注意:在我們的金屬比較中,美國尼伯科選擇使用了ASTM A 395 球墨鑄鐵,ASTM A 126 鑄鐵和ASTM A 216 WCB 鑄 鋼。在此所列的鑄鐵,我們也稱為灰鑄鐵。
垂直上引連續(xù)鑄造技術目前所適用的鑄鐵材料,包括球墨鑄鐵、普通灰鑄鐵,低合金灰鑄鐵和 高鎳鑄鐵等,其它鑄鐵管材的拉制工藝正在探索中。金相觀察表明,灰鑄鐵連續(xù)鑄造型材的顯組 織中,石墨形態(tài)為細小片狀(外周為l層細小的D形石墨,內部為相對細小的A形石墨),基體為鐵 素體及珠光體:力學實驗結果為,ob=250~350MPa,硬度為150~240HB,E=(1.1~1.7)× 105 MPa:在相同抗拉強度前提下,砂鑄灰鐵試樣的平均疲勞強度為133MPa,而連續(xù)鑄造型材的為 210.8MPa,疲勞比由42%提高劍66.4%。球墨鑄鐵型材組織中,石墨球細小圓整,球化率高,球數多, 無品間碳化物。在不同基體條件F的抗拉強度0b和延展率。 表I球墨鑄鐵型材的強度與塑性 QT400—15球墨鑄鐵連鑄型
球墨鑄鐵以其良好的抗沖擊性、很高的抗拉強度及鑄鐵特有的優(yōu)良的鑄造性、耐磨性、抗疲勞性及經濟性等優(yōu)點廣泛應用于機械制造工業(yè)的各種零部件。本文針對公司球墨鑄鐵件切削加工中存在的問題(如進排氣管過程中產生的毛刺),通過有限元建模分析和切削試驗,探索球墨鑄鐵切削過程中切削毛刺的形成機理,并進一步探索球墨鑄鐵的切削性能,為提高產品質量、降低切削成本提供工藝指導。 本文首先基于有限元建模,對球墨鑄鐵的銑削過程進行了仿真分析,仿真表明球墨鑄鐵銑削過程等效應變和溫度具有相似的分布規(guī)律。切削毛刺仿真表明,毛刺形成過程中,溫度逐漸升高,毛刺的大小與溫度升高的持續(xù)時間相關。
進一步的切削試驗表明:速度和進給量對毛刺的影響較小,而切深影響較大。同時對球墨鑄鐵銑削加工性能進行了試驗研究。研究表明:球墨鑄鐵表面粗糙度隨著銑削速度的增大而減小;隨著進給量和切深的增大而增大。切削速度較低時,球墨鑄鐵切屑比較短,呈屑狀。隨著切削速度的提高,切屑呈細長狀。切深與進給量較小時,切屑呈屑狀,隨著切深與進給量的提高,切屑呈細長狀。以硬質合金刀具銑削球墨鑄鐵時,其失效形式主要是磨粒磨損。 本文研究表明DEFORM軟件可以有效模擬球墨鑄鐵的銑削過程,基于切削過程等效應力、等效應變云圖及溫度云圖仿真分析,可為實際切削提供依據。本文研究成果已應用于實際生產中,對實際切削加工參數進行了優(yōu)化,抑制了切削毛刺的生成,有效提高了產品質量。
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