影响金属船用铸件质量的因素有很多,主要分为以下几方面:铸件的设计工艺性。进行设计时,除了要根据工作条件和金属材料性能来确定铸件几何形状、尺寸大小外,还必须从铸造合金和铸造工艺特性的角度来考虑设计的合理性,即明显的尺寸效应和凝固、收缩、应力等问题,以避免或减少铸件的成分偏析、变形、开裂等缺陷的产生。有合理的铸造工艺。即根据铸件结构、重量和尺寸大小,铸造合金特性和生产条件,选择合适的分型面和造型、造芯方法,合理设置铸造筋、冷铁、冒口和浇注系统等。以保证获得好的铸件。船用铸件磁粉检测适合于检测表面缺陷及表面以下数毫米深的缺陷。贵阳船舶主机铸铁件
砂型铸造一般来讲,成本低廉,对产品结构,复杂程度,铸件材质,重量,没有什么特别的约束性,是通用性较为普遍的铸造方法。船用铸件凝固是关乎船用铸件质量的关键环节之一,其在船用铸件铸造整个流程中有很大的影响力,为了更好的把控船用铸件的凝固,相关人员对影响铸件凝固的因素做出了研究并进行了总结:铸件的温度梯度。合金结晶温度范围一定时,凝固区宽度取决于铸件内外层的温度梯度。温度梯度愈小,凝固区愈宽。(内外温差大,冷却快,凝固区窄)。合金的结晶温度范围。贵阳船舶主机铸铁件船用铸件去除缺陷后,应进行无损探伤以证实缺陷已被完全去除。
如果发展目标是采用双相或超级双相不锈钢来制造较高压力等级的阀门和船用铸件,那么选择双相不锈钢有以下理由:耐腐蚀性能。双相不锈钢比普通奥氏体不锈钢有更好的耐应力腐蚀开裂和点腐蚀性能,而且价格低于镍基合金和超级合金,这使其成为海洋环境以及海水淡化行业较理想的材料。高硬度和耐侵蚀。双相不锈钢能很好经受住木屑、粗砂、泥浆、沙子和其它腐蚀性介质侵蚀,并有很好的耐磨性,可以考虑其在矿石开采、废水处理和造纸行业的使用。
船用铸件通过射线胶片显像记录的方法是常用的方法,也就是通常所说的射线照相检测,射线照相所反映出来的缺陷图像是直观的,缺陷形状、大小、数量、平面位置和分布范围都能呈现出来,只是缺陷深度一般不能反映出来,需要采取特殊措施和计算才能确定。国际铸业网出现应用射线计算机层析照相方法,由于设备比较昂贵,使用成本高,无法普及,但这种新技术表示了高清晰度射线检测技术未来发展的方向。此外,使用近似点源的微焦点X射线系统实际上也可消除较大焦点设备产生的模糊边缘,使图像轮廓清晰。船用铸件产生缩孔的防治方法:提高磨具温度。
船用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:船用铸件壁厚不均匀,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。船用铸件的冶炼方法可用平炉、电炉或碱性吹氧转炉炼钢法,如采用其他方法,则应经船级社特别批准。贵阳船舶主机铸铁件
在船用铸件厚壁的表面体积一样的条件之下,厚壁船用铸件会比薄壁船用铸件含有更加多的热量。贵阳船舶主机铸铁件
紧凑性。由于有较高的强重比(强度和重量的比值),相比于普通钢种,采用双相不锈钢时,可使阀门和船用铸件的壁厚更薄,占用的空间更小,当空间有限时,这是一大优势。这同时意味着采用双相不锈钢制造的体积较小的船用铸件和阀门就能达到其他材料制造的体积更大的船用铸件和阀门的传输功率,在改造时可以使用功率更大的双相不锈钢船用铸件替代旧型号的船用铸件。随着铸造技术的不断发展,高精度的船用铸造模具的使用,使砂型铸造的精度等级也得到了很大的提高,所以在世界上砂型铸造还是较为普遍使用的铸造方法。贵阳船舶主机铸铁件
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