砂型铸造和熔模铸造相比较,熔模铸造的铸造精度更高,加工余量可以做到更小,表面粗糙镀更好,熔模铸造适用于高精度的中小型铸件的生产。适用性相对要小,成本要比砂型铸造高。所以船用铸件铸造方法的选择要更具铸件实际要求来进行。影响船用压铸件尺寸精度的因素:压铸模结构及制造误差、安装配合引起的误差;压铸合金收缩率的误差;压铸件在模具中所处的位置不同而引起的误差;压铸件的结构、表面清理和修饰及。精整时引起的尺寸变动;压铸模工作过程中的热膨胀、使用过程中的磨损引起的误差;压铸工艺参数(合金温度、模温、浇注温度、压射速度、压射比压等)的变化引起的误差。船用铸件的特点是含碳量少,但发气量大,易造成返喷现象,且材料价格贵,一般在低合金钢上使用较多。南京船舶铸件供应公司
船用铸件预防产生孔隙的措施:控制熔炼工艺,加强除气精炼;控制金属型涂料厚度,过厚易产生孔隙;模具温度不宜太高,对铸件厚壁部位采用激冷措施,如镶铜块或浇水等;采用砂型时严格控制水分,尽量用干芯。金属型铸件常出现气孔现象:预防气孔产生的措施:修改不合理的浇冒口系统,使液流平稳,避免气体卷入;模具与型芯应预先预热,后上涂料,结束后必须要烘透方可使用;设计模具与型芯应考虑足够的排气措施。金属型铸件常出现氧化夹渣现象:预防氧化夹渣的措施:严格控制熔炼工艺,快速熔炼,减少氧化,除渣彻底。南京船舶铸件供应公司船用铸件产生缩孔的防治方法:热节处镶铜块,对局部进行激冷。
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。
如果发展目标是采用双相或超级双相不锈钢来制造较高压力等级的阀门和船用铸件,那么选择双相不锈钢有以下理由:耐腐蚀性能。双相不锈钢比普通奥氏体不锈钢有更好的耐应力腐蚀开裂和点腐蚀性能,而且价格低于镍基合金和超级合金,这使其成为海洋环境以及海水淡化行业较理想的材料。高硬度和耐侵蚀。双相不锈钢能很好经受住木屑、粗砂、泥浆、沙子和其它腐蚀性介质侵蚀,并有很好的耐磨性,可以考虑其在矿石开采、废水处理和造纸行业的使用。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。
高速喷砂粒子可去除掉船用铸件锈、氧化皮、尘垢和旧涂料。喷砂方法同时也产生了足够的粗糙度,有助于涂料的附着。铝或其他软金属要求采用软性喷砂(如塑料粒子),除去旧涂料而不伤害金属表面。对于混凝土喷砂必须小心处理,以免损伤建筑物。磨损是船用铸件主要的失效方式,特别是在磨料磨损工况,因磨料等工况因素的强烈影响,耐磨铸钢材料逐渐流失而失效。如果船用铸件在高温或湿态磨料磨损工况应用,因高温氧化腐蚀或电化学腐蚀,耐磨件既受磨料磨损又受腐蚀磨损,即为腐蚀磨料磨损,除了针对磨料磨损的一些力学性能要求之外,对高温磨损而言,提高船用铸件的抗氧化能力如提高含Cr量,将有利于耐磨性提高;对湿态腐蚀磨损而言,提高船用铸件的电极电位,特别是减少相界腐蚀,将有利于耐磨性能的提高。船用铸件产生缩孔的防治方法:模具上设计散热片,或通过水等加速局部地区冷却速度,或在模具外喷水,喷雾。南京船舶铸件供应公司
铸造生产中,要对船用铸件的质量进行控制与检验。南京船舶铸件供应公司
船用铸件如何有效防锈呢?电化学保护法,利用原电池原理进行金属的保护,设法消除引起电化腐蚀的原电池反应。电化学保护法分为阳极保护和阴极保护两大类。应用较多的是阴极保护法。对腐蚀介质进行处理。消除腐蚀介质,如经常揩净金属器材、在精密仪器中放置干燥剂和在腐蚀介质中加入少量能减慢腐蚀速度的缓蚀剂等。随着现代船舶越造越大,民船已经有50万吨级别的,而大的航母也超过了11万吨,因此船用铸件螺旋桨其实也越造越大,螺旋桨的直径,已经从过去的1到6米,扩大到大到了10米以上。南京船舶铸件供应公司
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