部分薄壁型灰铁铸件成型工艺
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118910352A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410991449.2

    申请日:2024-07-23

    摘要: 本发明公开了部分薄壁型灰铁铸件成型工艺,包括以下步骤:S1、材料的定量配比;S2、一次熔炼;S3、一次分析;S4、二次熔炼;S5、二次分析;S6、随流孕育浇铸得到本发明部分薄壁型灰铁铸件。本发明首先进行铁水增硫处理,提高孕育效果,改善石墨形态,铁水含硫量保证在0.045%‑0.065%,保证锰硫比,稳定石墨形态,同时通过锶孕育剂更换锆孕育剂来减小薄壁铸件白口倾向,避免薄壁件出现渗碳体;最后通过设置横浇道和内浇道,使得铁水分流,避免充型局部温降快而影响石墨形态,顶部和侧面薄壁处增加起眼针作出气与溢流,缩短充型时间,排除脏冷铁水,通过上述三项改进,共同提高部分薄壁型灰铁铸件的合格率。

    一种高品质球墨铸铁大型冲模铸件生产工艺及其设备

    公开(公告)号:CN118788930A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410870659.6

    申请日:2024-07-01

    摘要: 本发明涉及铸件生产领域,公开了一种高品质球墨铸铁大型冲模铸件生产工艺,包括以下步骤:1)金属准备:选取C、Si、Mn、P、S、Cu、Ni、Mo、Sn、Mg和Cr作为原料并将其熔炼成铸铁溶液;2)溶液处理:将步骤1)中制得的铸铁溶液中的废渣捞出并加入球化剂进行球化处理;3)浇注及铸件处理。本发明具有以下优点和效果:通过调整各金属材配比成分料融化成铁水,并对铁水进行捞渣和球化处理,并对脱模后铸件的表面进行处理,在大大的提升了球墨铸铁大型冲模铸件材质各项性能(铸件强度、铸态及淬火硬度、延伸率等内在质量指标达标)的同时,也达到了铸件内无缩松,特别是模具铸件重要部位组织致密,铸件外部无明显皱皮缺陷。

    一种通风盘的离心铸造工艺
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118699313A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410723907.4

    申请日:2024-06-05

    摘要: 本发明属于通风盘加工技术领域,具体涉及一种通风盘的离心铸造工艺,包括浇注机、模具及砂型,所述模具安装在浇注机的动力头上,铸造步骤如下:1)固定砂型:将砂型固定在模具内;2)离心浇注:将球化反应后的高温铁水从模具的浇注孔浇入,浇注过程中浇注机的动力头带动模具不断转动且转动速率根据需要不断变化;3)冷却脱模:浇注完成后,铸件实现顺序凝固形成毛坯,待冷却后,取下凝结在一起的毛坯和砂型,进行抛丸处理得到毛坯;4)加工:将毛坯加工为通风盘。本发明工艺简单,制造成本低,制造效率高,同时制备的产品具有结构简单,致密度高,抗拉强度高的优点。

    一种耐高温耐磨硬密封三偏心蝶阀

    公开(公告)号:CN113339531B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202110798441.0

    申请日:2021-07-15

    摘要: 本发明公开了一种耐高温耐磨硬密封三偏心蝶阀,包括阀体、安装于阀体上的阀座以及安装于阀体内的阀芯,阀芯包括合金板,合金板的两侧对称设置有第一耐磨垫和第二耐磨垫,第二耐磨垫的背面安装有多个用于连接阀轴的阀轴固定座。本发明的阀芯通过合金板作为核心,提高耐高温的效果,且合金板的两侧设置有第一耐磨垫、第二耐磨垫,提高耐磨和密封效果,且第一耐磨垫、第二耐磨垫通过固定螺栓和配套螺母连接于合金板上,长期使用后,可单独进行更换,节约维修成本,本发明的阀芯用镍硬铸铁制备,具有更高的耐磨性、抗热裂性和高红硬性,镍硬铸铁的组织细小,碳化物主要以细小粒状均匀分布,消除网状碳化物,显著提高铸铁的耐磨性。

    一种抗高速冲击的多主元轻质钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN118563210A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410629780.X

    申请日:2024-05-21

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明属于金属材料技术领域,涉及一种抗高速冲击的多主元轻质钢及其制备方法。该合金各组成元素的化学成分按原子百分含量计为:Mn:25‑26%,Al:16‑17%,Ni:4.5‑5.2%,C:4.5‑5.2%,余量为Fe。制备步骤如下:按成分比例进行配料,采用真空感应炉熔铸得到合金铸锭,将获得的铸锭均匀化处理,消除成分偏析,再依次进行热轧、冷轧加工,最后采用高温退火处理得到性能优越的成品。本发明设计制备的多主元轻质钢具有较高的室温抗高速冲击性能以及较低的密度,有望在装甲防护、航空航天等技术领域实现广泛的应用。