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哈尔滨挂舵臂铸铁件

来源: 发布时间:2023年03月07日

超声检测可用于检查船用铸件内部缺陷,它是利用具有高频声能的声束在铸件内部的传播中,碰到内部表面或缺陷时产生反射而发现缺陷。反射声能的大小是内表面或缺陷的指向性和性质以及这种反射体的声阻抗的函数,因此可以应用各种缺陷或内表面反射的声能来检测缺陷的存在位置、壁厚或者表面下缺陷的深度。超声检测作为一种应用比较普遍的无损检测手段,其主要优势表现在:检测灵敏度高,可以探测细小的裂纹;具有大的穿透能力,可以探测厚截面铸件。船用铸件不允许存在的缺陷,可以用机械加工、批凿、打磨、气割或碳弧气刨等方法去除。哈尔滨挂舵臂铸铁件

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在工业加工上,船用铸件螺旋桨就已经属于大型和超大型零件,螺旋桨表面曲面多,线条复杂,而要求的工艺指标为精度高于0.1mm,这就造成技术非常普通的民用螺旋桨,也难以用一般的车床、铣床加工成型;至于高精度螺旋桨,就更需要先进的高精度数控机床来加工。螺旋桨作为推进用的强力受力部件。其内部对强度的要求也高,不能有沙眼、气泡。因此大型螺旋桨的叶片,一般不能用锻压成型,目前工业上能使用的生产方式一般以高精度的铸造为主,一次浇铸成型然后用机械打磨抛光表面使其达到要求。哈尔滨挂舵臂铸铁件船用铸件则是兼顾两者的优点,具有发气少、含碳低的优点。

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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。

超声检测主要局限性在于:对于轮廓尺寸复杂和指向性不好的断开性缺陷的反射波形解释困难;对于不合意的内部结构,例如晶粒大小、组织结构、多孔性、夹杂含量或细小的分散析出物等,同样妨碍波形解释;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,对于要求比较重要或铸造工艺上容易产生问题的铸件,还需要进行无损检测工作,船用铸件表面及近表面缺陷的检测有液体渗透检测、涡流检测和磁粉检测。船用铸件产生缩孔的防治方法:提高磨具温度。

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船用铸件预防产生热裂的措施:控制涂料厚度,使铸件各部分冷却速度一致;根据铸件厚薄情况选择适当的模温;细化合金组织,提高热裂能力;改进铸件结构,消除尖角及壁厚突变,减少热裂倾向。金属型铸件常出现疏松现象:预防产生疏松的措施:合理冒口设置,保证其凝固,且有补缩能力;适当调低金属型模具工作温度;控制涂层厚度,厚壁处减薄;调整金属型各部位冷却速度,使铸件厚壁处有较大的激冷能力;适当降低金属浇注温度。对于内部船用铸件缺陷,常用的无损检测方法是射线检测和超声检测。船用铸件去除缺陷后,应进行无损探伤以证实缺陷已被完全去除。哈尔滨挂舵臂铸铁件

船用铸件缺陷焊补后,补焊处和临近母材必须磨光,并根据原来缺陷的数量、大小和部位的草图进行无损探伤。哈尔滨挂舵臂铸铁件

就工业铸造工艺来说,铜的熔点低,铸造简单。热铜液的流动性好,铸件气泡少,光洁度高,因此船用铸件螺旋桨材料几乎由铜合金垄断,用的较多的是镍铝青铜。目前船用螺旋桨采用不锈钢铸造也是有的,但是不锈钢件整体铸造技术难度过大。不锈钢的熔点高,所以铸造模具的耐火性也得提升。工业上有个经验公式,铸造温度每提高100度,成本加一倍。青铜熔点只有800度,而不锈钢熔点高达1700度,温度差了900度,铸造成本翻9倍。而且精密焊接和硬表面抛光的费用都加进去,这成本就贵得多了。所以不锈钢螺旋桨没有大规模普及。哈尔滨挂舵臂铸铁件

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