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下列因素会影响球墨铸铁管孔径的大小: 1、碳当量:行进碳量,增大了石墨化缩短,可削减缩孔缩松。   2、磷:铁液中含磷量偏高,使凝聚规划扩展,一起低熔点磷共晶在终凝聚时得不到补给,以及使铸件外壳变弱,因此有增大缩孔、缩松发作的倾向。一般工厂操控含磷量小于0 08%。   3、稀土和镁:稀土剩下量过高会恶化石墨外形,下降球化率,因此稀土含量不宜太高。而镁又是一个激烈安稳碳化物的元素,妨碍石墨化。   4、壁厚:当铸件表面构成硬壳以后,内部的金属液温度越高,液态缩短就越大,则缩孔、缩松的容积不只 值增加,其相对值也增加。   5、温度:浇注温度高,有利于补缩,但太高会增加液态缩短量,抵缩孔、缩松倒霉,所以应依据具体情况合理选择浇注温度,一般以1300~1350℃为宜。   6、砂型的紧实度:若砂型的紧实度太低或不均匀,致使浇注后在金属静压力或缩短力的效果下,发作型腔扩展的现象,致使本来的金属不行补缩而招致铸件发作缩孔缩松。   7、浇冒口及冷铁:若浇注系统、冒口和冷铁设置不当,不能保证金属液次序凝聚;别的,冒口的数量、巨细以及与铸件的联接当否,将影响冒口的补缩效果。 球墨铸铁管配件




球墨铸铁管管件的生产规范有哪些 GB/T12772-2007灰口铸铁柔性铸铁管、管件相关规范   GB/T 223.3—1988 钢铁及合金化学分析办法二安替比林甲烷磷钼酸分量法测定磷量   GB/T 233.61—1988 钢铁及合金化学分析办法磷钼酸铵容量法测定磷量   GB/T 223.68—1997 钢铁及合金化学分析办法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量   GB/T 223.72—1991 钢铁及合金化学分析办法氧化铝色层分离-硫酸钡分量法测定硫量   GB/T 228—1987 金属拉伸实验法   GB/T 528—1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应弯性能的测定   GB/T 531—1992 硫化橡胶邵尔A硬度实验办法   GB/T 1682—1994 硫化橡胶低温脆性测定 单试样法   GB/T 1683—1981 硫化橡胶恒定形变紧缩 变形的测定办法   GB/T 1685—1982 硫化橡胶在常温文高温下紧缩应力松懈的测定   GB/T 1690—1992 硫化橡胶耐液体实验办法   GB/T 3422—1982 连续铸铁管   GB/T 3512—1983 橡胶热空气老化实验办法 球墨铸铁管配件



球墨铸铁管配件 高炉熔炼工艺简介:1、高炉铁水运输到铸造车间直接浇注铸铁件。显而易见这是***佳的短流程熔炼工艺。由于原高炉铁液对铸件石墨状态的遗传效应和铁液温度决定铁水的溶碳度、石墨析出量及尺寸大小造成铸件的抗拉强度较低,加之高炉铁液出炉温度不够高,一般低于1450℃及组织的遗传效应。   2、将高炉铁水倒入感应电炉与废钢、回炉料和配料中间合金一起熔配,经成分调整和熔炼后出炉经变质、球化等处理后浇注铸铁件。   3、将高炉铁水先倒入保温炉保温待需要时再倒入感应电炉与废钢、回炉料和配料中间合金一起熔配,经成分调整和熔炼后出炉经变质、球化等处理后浇注铸铁件,应用与工艺上面第二种相同,只因高炉炼铁与铸造过程的匹配问题而将铁水暂存保温炉内。 球化处理方法简介:1、镁芯线喂入法 镁芯线分为2种:①镁合金线中含晚量为20%-35%,加入量为22m/t-25m/t;②纯镁线中含瑰量为90%-92%,加入量为32m/t-35m/t。欧洲采用镁芯线球化处理工艺己占球化处理量的20%左右;   喂线球化具有球化率高,石墨细小(球化率1-2级,大小7级),铁液纯净度好、易与铁液分离(渣的二元碱舅)为2.5-4.0),处理温降小(3040℃),作业环境好等特点.喂线速度40-80m/min;   2、冲入法 国内一般工厂均采用这种工艺。球化剂主要成分为:7%-9%M、1%-3%RE, 40%-V44%Si,球化剂加入量1.4%-1.7%(与原铁液中含硫量有关)。采用堤坝式球化包,球化包凹坑中加入球化剂后,上盖一定量的孕育剂,然后再覆盖一层铸铁屑或薄钢板;   3、转包法 处理前将纯镁加入到转包体后部由一块石墨隔板形成的反应室内→定量加入铁液→转动包体进入处理状态→铁液经石墨隔板孔进入反应室进行球化反应→球化处理后将铁液倒出。转包法球化处理温度一般为T=1460-1520℃,反应时间约80s,镁的吸收率可高达60%-70%,石墨隔板寿命为300-350次;   转包法球化具有球化成本低,铁液纯净度好,允许原铁液含硫量高((S可放宽至0.2%),球化处理后残硫量低((S可低至0.005%-0.008%),处理过程中温降小(40-50℃)等优点。但要求每小时至少应处理5包以上。




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