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吉林双盘弯头加工_兴源铸业加工全盘三通

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所在地: 河北沧州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-01-12 15:59
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详细说明
全盘三通与PE管材相比,从安装时间上,全盘三通比PE管安装简单,且安装后内外承压力。全盘三通从密闭性和性上来看,全盘三通安装后的密闭性,也可以通过多种手段提高蚀性能。全盘三通性能优异、延展有力的,密封效果好,安装简易。全盘三通的主要成分有:碳、硅、锰、硫、磷和镁。内壁喷锌,水泥沙浆材料等。
怎样双盘弯头加工件缩陷缺陷的问题跟如何检测气密性
<一>、怎样双盘弯头加工件缩陷缺陷的问题
随着我国制造业的发展,制造技术及产品质量不断提高,对双盘弯头加工质量的要求也相应提高。把双盘弯头加工中气孔、砂眼、渣孔、应力、变形、裂纹、缩孔、缩松、缩陷等铸造缺陷减小到较低的限度是铸造工作者长期以来致力的重要内容。
双盘弯头加工凝固时,如果金属液在型腔中形成封闭固体外壳,而壳内处于真空状态,高温下外壳强度不足、承载能力差时,就会在大气压力作用下使外壳塌陷而形成缩陷。根据该缺陷多发生在双盘弯头加工厚实部位可以看出,由于这种部位壁厚较大,凝固速度较其它部位缓慢,因而该部位容易成为其它部位的补缩源:其它先凝固部位凝固收缩时会从该部位吸取铁液作为补缩源,而该部位较后凝固收缩时,其它部位早已凝固结束,因而无法外来铁液补缩而较容易产生缩孔、缩松。缩孔、缩松得不到补缩,就会形成负压,比内部凝固略早,但尚未凝固结束的外壳在大气压力作用下就会被压瘪而形成瘪坑缺陷。
根据模拟结果及实际生产情况,进行工艺改进,将冒口高度由120mm增加到150mm,增大冒口的铁液压力,并且在双盘弯头加工厚大部位较后凝固区域增加与浇注系统相连接的侧冒口(铁液入冒口,加热冒口后再进入型腔,因而属于热冒口),并使补缩通道尺寸足够大。由于增加了侧冒口,工装受限,因此由一箱2件造型改为一箱1件造型,具体工艺。
工艺改进后共生产20件双盘弯头加工,通过观察冒口形态,发现冒口中间部位收缩很深,可见冒口起到了很好地补缩作用。对生产的入料座铸铁件加工进行检查并通过UT探伤,虽然有2件铸铁件加工有较小尺寸的缩松,但是其位置处于铸铁件加工内部毛坯面上,因此不影响双盘弯头加工使用,而且双盘弯头加工中的缩陷、缩孔、砂眼、气孔等缺陷也基本。
<二>、如何检测球墨铸铁管件气密性
球墨铸铁管件道气密性检测的常用方法:气密性试验是球墨铸铁管件生产过程中不可缺少的工序,是产品质量的保证,在使用过程中气密性指标也是非常重要的。生产气体泄漏检测的重要过程包括有毒气体泄漏检测、泄漏检测和气密性试验。
前两个主要由化学传感器检测,通常是在使用组件或系统的过程中。如果有合适的传感器,这种方法比较简单。球墨铸铁的气密性试验需覆盖在球墨铸铁管件内。如果发生渗漏,需要清理土壤,破坏混凝土,这将不可避免地影响工程的进度。
通常我们采用以下几种方法对球墨铸铁管件进行 气密性检查:常用的气密性试验方法有气泡法、涂抹法、化学示踪气体检漏法、压力变化法、流动法、超声波法等。传统的泄漏检测方法是气泡法和污点法。
气泡法是将工件浸入水中,用压缩空气填充,然后从中收集气泡以测量泄漏量。涂抹法是一种能在工件表面产生一定压力的肥皂、水等气泡,并观察气泡情况来检测泄漏尺寸的液体。
操作简单,这两种方法可直接观察区和渗漏的情况,但因为我事先不知道工件的泄漏定位和几个泄漏,很难收集所有的气泡,影响测量的准确度;其次,对大型、笨重和复杂的部分,气泡附着零件的底和折叠,不易观察。试验结束后,对工件进行清洗干燥,不能实现自动定量检漏。
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