盡管鑄造技術已經有了巨大的發展,并利用計算機技術輔助優化結構設計和澆鑄過程的流體幾何設計,但是要達到1類或2類接受標準的X射線/MT或PT質量要求仍然是極端困難的,而這些都是核電站、熱電站或石化工業內的苛刻環境所要求的標準。因此就需要進行焊接改進。但是,在焊補后,鑄件閥門的整體質量和可靠性就變得難于保證。有時所有這些問題都遺留在鑄件焊接金屬框架里。測試桿通常針對每個溫度,但是它們的分析可能是不確定的。即使圓形測試桿表明化學特性和物理特性是可接受的,逐漸本身仍然可能存在難于察覺的有損強度或防腐能力的內部缺陷。鍛件經鍛造余熱淬火和回火處理后,不僅可以獲得較好的綜合機械性能,而且可以節省能源。山東環鍛件批發價
鑄件檢測砂型鑄造鑄件缺陷有:冷隔、澆不足、氣孔、粘砂、夾砂、砂眼、脹砂等。冷隔和澆不足 液態金屬充型能力不足,或充型條件較差,在型腔被填滿之前,金屬液便停止流動,將使鑄件產生澆不足或冷隔缺陷。澆不足時,會使鑄件不能獲得完整的形狀;冷隔時,鑄件雖可獲得完整的外形,但因存有未完全融合的接縫,鑄件的力學性能嚴重受損。防止澆不足和冷隔:提高澆注溫度與澆注速度。氣孔氣體在金屬液結殼之前未及時逸出,在鑄件內生成的孔洞類缺陷。氣孔的內壁光滑,明亮或帶有輕微的氧化色。鑄件中產生氣孔后,將會減小其有效承載面積,且在氣孔周圍會引起應力集中而降低鑄件的抗沖擊性和抗疲勞性。氣孔還會降低鑄件的致密性,致使某些要求承受水壓試驗的鑄件報廢。另外,氣孔對鑄件的耐腐蝕性和耐熱性也有不良的影響。江蘇齒輪鍛件鑄件過程建造了精致的顆粒結構,并改進了金屬的物理屬性。
鍛件的質量保證,通過鍛件的使用,以及其一致性和高質量,對于1類鑄造部件的X射線需求就消失了。美國海軍在核潛艇和航空母艦上使用鍛件作為部件時也持同樣的態度。對于鍛件成品,ASME法典的全部要求就是超聲檢驗(U.T.),磁粉(M.T.)或液體滲透試驗(P.T.)。通過U.T., M.T.,或P.T.方法發現的報廢鍛件,是非常罕見的。部件的采購,其交貨期是可以控制的,因此閥門的交貨也就更可靠。.鑄件和鍛件閥體的定向構造比較鍛件在溫度變化很大的環境下,其蠕變的抗疲勞強度比鑄件高出3倍多。
第Ⅰ類——主體軸線立置于模膛成形,水平方向二維尺寸相近(圓形/回轉體居多、方形或近似形狀)的鍛件。該類鍛件模鍛時通常會用到鐓粗工步。根據成形難度差異細分為3組。Ⅰ-1組:以鐓粗并略帶壓入方式成形的鍛件,如輪轂和輪緣之間高度變化不大的齒輪。Ⅰ-2組:以擠壓并略帶鐓粗方式及兼有擠壓、壓入和鐓粗方式成形的鍛件,如萬向節叉、十字軸等。Ⅰ-3組:以復合擠壓方式成形的鍛件,如輪轂軸等。重量范圍大。鍛件有小到幾克至大到幾百噸。由于鍛件制成零件后,在使用過程中其受力情況、重要程度、工作條件不同,其所用材料和冶金工藝也不同。
SUF鍛造法(SideUpsetForging)是利用砧寬比w/h對鍛合疏松、孔洞的重要作用,將鋼錠或坯料高度充分減小,將斷面鍛成矩形的鍛造方法[34],實際是一種寬平砧壓扁鍛造法。SUF法使用寬平砧壓扁,能夠增大鍛件軸心附近塑性流動范圍的寬度,更容易鍛合坯料心部的缺陷。實驗表明,用SUF法w/h≥0.52已能夠達到缺陷鍛合的目的。 AVO 鍛造法是“Asymmetric V-shaped Octagon”的縮寫,是用不對稱的上、下 V 形砧對八角形坯料進行拔長的方法。1984年在日本用AVO 鍛造法成功地用105t鋼錠鍛制了轉子鍛件。氣孔對鑄件的耐腐蝕性和耐熱性也有不良的影響。湖北H13鍛件加工
使JTS法的應用受到限制,目前在重機行業采用較少。山東環鍛件批發價
在鑄件內部或表面充塞著型砂的孔洞類缺陷。由于內部組織顆粒細致程度不一樣,導致鑄件超聲波衰減很嚴重,無法進行高頻率的缺陷檢測(否則雜波很大,容易混淆缺陷波與雜波)。要求不一樣,鍛件質量等級要求高,而鑄件相對于鍛件要求會低很多,因此檢測時評判標準不一樣。缺陷產生的原因以及類型不同。共同點1.儀器相同,包括探頭、連接線、顯示器。2.耦合劑相同。3.檢測理論相同(物理理論)。4.目的相同(都是為了保證工件的質量)。山東環鍛件批發價
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