在硅溶胶精密铸造中,面层决定铸件的表面粗糙度,背层决定铸件的尺寸精度。因此,模壳的干燥是制壳工序非常重要的一道工序。对于硅溶胶模壳来说,面层的干燥尤为重要。因为面层不仅决定铸件的表面质量,同时还承受高温金属的热冲击。
2021-09-15
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2022-10
不锈钢精密铸造件的生产过程较为复杂,对于尺寸精度的要求高。不锈钢精密铸造件的制壳工艺主要分为三种,分别是水玻璃工艺、硅溶胶工艺和硅溶胶复合工艺...
2021-09-15
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2022-09
对于厂家来说产品的硬度值也是决定了铸钢件加工的一个重要指标,铸钢件本身的属性也是会直接影响到产品的加工质量的,说到这儿,你对硬度的了解又有多少呢? 铸钢件的硬度一般分为洛氏硬度、布氏硬度和维氏硬度这三类: 铸钢件产品 1.洛氏硬度:洛氏硬度分为三种HRA、HRB、HRC三种,其中HRA主要就是用来测试铸件的高硬度的,一般测出来的数值要是高于HRC67以上的材料或者是本体的表面硬度,就像是氮化钢和硬质的合金等等,而测定的HRA值要是大于70HRC,但是每种材质制作出来都是不一样的,所以这种一般都是用来制作钢制作件的,比如合金钢或者是碳钢所制作的铸钢件等等,在回火之后或者是淬火之后,硬度的测定范围基本上都是在HRC20-67之间的。 2.布氏硬度:布氏硬度的话主要就是用来测定锻件或者是铸件,又或者是一些有色金属制作件的硬度,一般的测定范围的话,要不大于HB450。 3.维氏硬度:维氏硬度主要是用来测定一些钢板制作或者是比较薄的件的硬度,维氏硬度也是可以直接用来测定氰化、氮化和渗碳等等表面硬化制作件的硬度值。 在铸钢件成型之后,出来的毛坯件就需要进行退火处理,只有进行退火处理之后才可以决定其在加工之前的硬度,就算成型之后的硬度再高,那也能够通过成型之后,采用的退火工序来降低本身的硬度值。厂家在对铸件进行加工的时候,一定要严格控制好整个加工的过程,这样才可以保证产品的质量。
2021-09-15
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2022-09
有很多客户会来咨询我们,说不锈钢和碳钢的材质哪个比较好?现在来给大家讲讲碳钢和不锈钢之间的区别,现在使用碳钢铸件和不锈钢铸件的还是比较多的,但是两者之间都有什么区别呢,不锈钢和碳钢两者之间的性能又有什么不同...
2021-09-15
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2022-09
很多客户到市场买不锈钢,自身带-块小磁铁,看货时一下,认为吸不上的就是好不锈钢。不带磁是组织结构决定的,钢水在凝固过程当中由于凝固的温度不同会形成“铁素体”“奥氏体” “马氏体” 不锈钢都是带磁的。而“奥氏体”不锈钢其综合力学性能,工艺性能可焊性都好,但仅从耐腐蚀性而言带磁的“铁素体"不锈钢要强于“奥氏体”不锈钢。目前市场流通的高含锰少含镍的所谓200系列、300系列不锈钢也不带磁,但其性能与高含镍的304不锈钢差距很大,反而, 304不锈钢经过拉伸、退火、抛光、铸造等工艺处理也会微带磁性,因此用不锈钢不带磁判断不锈钢的优劣是一-种误解,也是不科学的。
2021-09-15
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2022-09
按化学成分分类不锈钢有Cr不锈钢和Cr、Ni不锈钢两大类。影响不锈钢腐蚀性能的主要是含C量和析出的碳化物,所以耐腐蚀不锈钢含C量越低越好,通常C≤0.08%,但是,耐热钢的高温力学性能则决定于其组织中稳定的碳化物沉淀相,所以耐热钢的含C量都较高,一般含碳量在0.20%以上。 按金相组织分类,不锈钢分为铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢和双相(在奥氏体基体中有铁素体)不锈钢: (1)铁素体不锈钢 以铬为主要合金元素,含Cr量一般在13%--30%之间。具有良好的耐氧化性介质腐蚀的能力和在高温下耐空气氧化能力,也可用作耐热钢。此种钢的焊接性能较差。含铬大于16%时,铸态组织粗大,在400-525℃及550-700℃之间长期保温,会出现“475℃”脆性相及σ相,使钢变脆。475℃脆性与含Cr铁素体的有序化现象有关。475℃脆性相及σ相脆性,可通过加热到475℃以上然后快冷来改善。室温脆性和焊后热影响区的脆性也是铁素体不锈钢的基本问题之一,可采用真空精炼、加入微量元素(如硼、稀土及钙等)或奥氏体形成元素(如Ni、 Mu、 N、 Cu等)的办法加以改善。为了改善焊缝区与热影响区的力学性能,通常还加入少量的Ti和Nb,以阻止热影响区晶粒长大。常用的铁素体钢有ZGCr17和ZGCr28。该类钢的冲击韧性低,在很多场合被含高镍的奥氏体不锈钢所取代。含Ni量超过2%、含N量超过0.15%的铁素体钢有良好的冲击性能。 (2)马氏体不锈钢 马氏体不锈钢包括马氏体型不锈钢和沉淀硬化型不锈钢。在工程应用中,是以力学性能为主要目的。虽然这类钢在大气腐蚀和较缓和的腐蚀介质中(如水及某些有机介质)具有良好的抗腐蚀的能力,但其腐蚀性能往往不作为检验项目。其化学成分的范围是:Cr13%-17%,Ni2%-6%,C≤0.06%。金相组织中主要是低碳板条状马氏体,因此,具有优良的力学性能,强度指标是奥氏体不锈钢的二倍以上,同时又具备良好的工艺性能,特别是焊接性能。因此在重要工程应用中占有极为重要的地位,是铸造不锈钢领域内的一个重要分支。 (3)奥氏体不锈钢 奥氏体不锈钢可分为四组,即Cr‐Ni系;Cr‐Ni‐Mo、 Cr‐Ni‐Cu或 Cr‐Ni‐Mo‐Cu系; Cr‐Mn‐N系和 Cr‐Ni‐Mn‐N系。Cr‐Ni系以著名的“18-8”为代表。Cr‐Ni‐Mo、 Cr‐Ni‐Cu、 Cr‐Ni‐Mo‐Cu系在Cr‐Ni系的基础上加入2%-3%的钼和铜(或二者同时加入),以提高抗硫酸的腐蚀性,但钼是铁素体形成元素,为了保证奥氏体化,加钼后含Ni量要适当增加。Cr‐Mn‐N系是节省Ni的合金。当含Cr量大于15%时,单独加入猛并不能获得理想的奥氏体组织,必须加入0.2%-0.3%的氮,要得到单一的奥氏体必须加入0.35%以上的氮。由于含N量过高往往使铸件产生气孔、疏松等缺陷,而加入适量的N和少量的Ni,即可得到单一奥氏体,这就出现Cr‐Ni‐Mn‐N系。当然要得到奥氏体、铁素体复相组织,就不须加入更多的N和Ni。 (4)奥氏体—铁素体复相不锈钢 复相钢的金相组织通常是含有5%-40%的铁素体,以改善合金的焊接性,增加强度和提高抗应力腐蚀能力。例如Cr28%-Ni10%-C0.30%的高碳高铬合金钢,具有良好的抗硫酸腐蚀能力,可制造铸件使用。在此基础上发展的可控制铁素体型钢,有较高的强度,且在硫酸盐中有良好的抗应力腐蚀能力,常用于石油工业的装置。
2021-09-15
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