上海船舶主机铸铁件
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。船用铸件表面的细微裂纹可用着色法、磁粉法检查。上海船舶主机铸铁件
船用铸件液体渗透检测:液体渗透检测用来检查铸件表面上的各种开口缺陷,如表面裂纹、表面孔隙等肉眼难以发现的缺陷。常用的渗透检测是着色检测,它是将具有高渗透能力的有色(一般为红色)液体(渗透剂)浸湿或喷洒在铸件表面上,渗透剂渗入到开口缺陷里面,快速擦去表面渗透液层,再将易干的显示剂(也叫显像剂)喷洒到铸件表面上,待将残留在开口缺陷中的渗透剂吸出来后,显示剂就被染色,从而可以反映出缺陷的形状、大小和分布情况。需要指出的是,渗透检测的精确度随被检材料表面粗糙度增加而降低,即表面越光检测效果越好,磨床磨光的表面检测精确度较高,甚至可以检测出晶间裂纹。除着色检测外,荧光渗透检测也是常用的液体渗透检测方法,它需要配置紫外光灯进行照射观察,检测灵敏度比着色检测高。沈阳船用铸铁件船用铸件的设计到产品需要预留的加工余量以及浇注的位置、型面的选择还有参数等等。
船用铸件射线检测能够得到反映内部缺陷种类、形状、大小和分布情况的直观图像,但对于大厚度的大型铸件,超声检测是很有效的,可以比较精确地测出内部缺陷的位置、当量大小和分布情况。射线检测,一般用X射线或γ射线作为射线源,因此需要产生射线的设备和其他附属设施,当工件置于射线场照射时,射线的辐射强度就会受到铸件内部缺陷的影响。穿过铸件射出的辐射强度随着缺陷大小、性质的不同而有局部的变化,形成缺陷的射线图像,通过射线胶片予以显像记录,或者通过荧光屏予以实时检测观察,或者通过辐射计数仪检测。
船用铸件容易产生增碳缺陷,目前还没有很好的方法完全解决该种缺陷,这也是众多铸造厂家不敢上消失模或上了消失模生产线却不能批量生产的一个原因。增碳缺陷产生的原因主要是泡沫材料含有碳,浇注时泡沫燃烧分解出游离碳,碳侵入钢水所致。经过试验,发现其增碳有一定的规律性,即铸件表面增碳,而心部几乎不增碳;内浇口附近不增碳,而离内浇口越远,增碳越严重。采取如下相应措施,可使铸件成分基本在工艺要求范围内。选择含碳量少的泡沫材料,这是关键,目前消失模铸造用材料主要有三种,其含碳量依次减少。船用铸件不能出现任何问题来影响客户的加工周期。
挂舵臂形状复杂,主体为薄壁长筒结构,两端分别连接厚大的下舵承和下舵钮结构。由于薄壁长筒与下舵承和下舵钮部分壁厚相差悬殊,铸件在凝固收缩过程中两部分连接处容易产生热裂纹。由于挂舵臂主体薄壁长筒的结构特点,需要使用型芯和型腔进行组合造型。为了支撑巨大的型芯,需要使用型芯撑来连接型芯和型腔,型芯撑的融合问题需要在后续检验时特别注意。在检验过程发现,铸钢件常见的缺陷有:裂纹、气孔、夹砂、夹杂、缩孔、疏松、内冷铁未熔合、型芯撑未熔合等。容易出现缺陷的位置:圆弧过渡部位、浇冒口根部、铸造工艺拉筋处、夹渣夹砂部位、有气割和碳弧气刨痕迹处、焊补修复处、使用过程中有可能承受高应力部位。船用铸件的检测主要包括尺寸检查、外观和表面的目视检查、化学成分分析和力学性能试验。南京舵杆铸铁件
船用铸件的缺陷可能在外表检查时发现,也可能在热处理或机加工后发现。上海船舶主机铸铁件
铸造用原材料的质量。金属炉料、耐火材料、燃料、熔剂、变质剂以及铸造砂、型砂粘结剂、涂料等材料的质量不合标准,会使铸件产生气孔、夹渣、粘砂等缺陷,影响铸件外观质量和内部质量,严重时会使铸件报废。工艺操作,要制定合理的工艺操作规程,提高工人的技术水平,使工艺规程得到正确实施。金属船用铸件常出现的问题及应对措施:金属铸件产生孔隙现象,预防产生孔隙的措施:严禁使用被污染的铸造铝合金材料、沾有有机化合物及被严重氧化腐蚀的材料。上海船舶主机铸铁件
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