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要防止方矩管出现热裂故障,我们可以根据管件结构、大小、长宽、厚薄等,设计正确合理的浇注系统结构和设置部位。在冷凝线收缩过程中,保证温差平衡,顺序凝固,使方矩管件正常自由收缩。根据泥芯结构,制作芯骨结构,要有一定的刚度和一定的吃砂量。一般泥芯中的芯骨吃砂量为20-30mm。如泥芯直径为Φ400mm、芯骨直径为Φ340-360mm。较大的泥芯吃砂量为50-80mm,泥芯制好后插长铁钉加固。提高方矩管的力学性能,炉料按比例过秤配料,严格控制铁水中的化学成分,尽量降低有害元素含量,如硫、磷。根据方矩管结构,设计合理的砂箱结构和刚度,保证有一定的吃砂量。砂箱放置木模上后,四周吃砂量要相等,箱挡不能靠近法兰或凸起部位,要有一定的距离。必要时浇注后,可将法兰部位或凸起部位和浇冒口处的型砂挖掉,使铸件正常自由收缩。型腔分型面不允许有批缝,但型腔边缘允许刮有一定的批缝,没有批缝合箱后就会压崩型腔。批缝是根据铸件结构、大小来确定的,一般修刮批缝为0.5-1mm或2-3mm,大件不超过5mm。在编制工艺发现结构设计不合理时,应及时修改,防止方矩管件炸裂和产生其他缺陷。管件开箱不能过早或高温清铲不能浇水。一般在泥芯砂中加入锯末屑3%-4%、老煤粉3%-5%、膨润土2%-3%及其他黏土,有较好的退让性和出砂性。




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火焰切割中,常用的可燃性气体有乙炔、煤气、天然气、丙烷等,国外有些厂家还使用MAPP,即:甲烷+乙烷+丙烷。一般来说,燃烧速度快、燃烧值高的气体适用于薄板切割;燃烧值低、燃烧速度缓慢的可燃性气体更适用于厚板切割,尤其是厚度在200mm以上的钢板,如 采用天然气进行切割,将会得到理想的切割质量,只是切割速度会稍降低一些。相比较而言,乙炔比天然气要贵得多,对于以前的切割气来说,乙炔是生产切割中 的主流切割气,但随着近两年天然气的变革和开发,天然气从综合角度来说分析,比乙炔更能得到市场和 的认可,重要一点就是它节能环保。对于它切割速 度稍慢问题,现在有了市场上天然气增效剂的问世一系列的问题也随之化解。
钢板的切割速度是与钢材在氧气中的燃烧速度相对应的。在实际生产中,应根据所用割嘴的性能参数、气体种类及纯度、钢板材质及厚度来调整切割速度。切割 速度直接影响到切割过程的稳定性和切割断面质量。如果想人为地调高切割速度来提高生产效率和用减慢切割速度来 地改善切割断面质量,那是办不到的,只能 使切割断面质量变差。过快的切割速度会使切割断面出现凹陷和挂渣等质量缺陷,严重的有可能造成切割中断;过慢的切割速度会使切口上边缘熔化塌边、下边缘产 生圆角、切割断面下半部分出现水冲状的深沟凹坑等等。




方矩管的性能:塑性:塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形( 变形)而不破坏的能力。硬度,硬度是衡量金属材料软硬程度的指针,目前生产中测定硬度方法常用的是压入硬度法,它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的金属材料表面,根据被压入程度来测定其硬度值,常用的方法有布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)和维氏硬度(HV)等方法。疲劳:前面所讨论的强度、塑性、硬度都是金属在静载荷作用下的机械性能指针,实际上,许多机器零件都是在循环载荷下工作的,在这种条件下零件会产生疲劳。冲击韧性,以很大速度作用于机件上的载荷称为冲击载荷,金属在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力叫做冲击韧性。强度是指金属材料在静荷作用下抵抗破坏(过量塑性变形或断裂)的性能,由于载荷的作用方式有拉伸、压缩、弯曲、剪切等形式,所以强度也分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度等。各种强度间常有一定的联系,使用中一般较多以抗拉强度作为基本的强度指针。
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