Prinzipien des Schmelzprozesses von Kupferlegierungen:

Vor- und Nachteile des Edelstahlgussverfahrens

Vor- und Nachteile des Edelstahlgussverfahrens

Jeder in der Casting-Branche kennt eine Tatsache. Das heißt, die mechanischen Eigenschaften von Edelstahlguss sind höher als die von Gusseisen, aber die Gussleistung ist schlechter als die von Gusseisen. Edelstahlguss gehört zum Feinoder Feinguss mit relativ hohem Schmelzpunkt. Der geschmolzene Stahl wird aufgrund der schlechten Fließfähigkeit und der großen Schrumpfrate leicht oxidiert. Aus praktischer Sicht eignet sich Edelstahlguss zum Gießen verschiedener Typen und Legierungen.

Vor- und Nachteile des Edelstahlgussverfahrens sind wie folgt:

Erstens sollte die Wandstärke der Stahlgussteile wegen der geringen Fließfähigkeit der Stahlschmelze nicht weniger als 8 mm betragen, um das Kaltverschließen und Fehllaufen zu verhindern. Der Aufbau des Gießsystems ist bestrebt, einfach zu sein, und die Querschnittsabmessungen sind größer als die von Gusseisen. Nehmen Sie Trockenguss или Heißguss an, und die Gusstemperatur sollte entsprechend auf 1520-1600 ℃ erhöht werden. Die Fließfähigkeit kann verbessert werden, da die Gießtemperatur bei großer Überhitzung hoch ist, wodurch die Flüssigkeit lange bleibt.

Eine zu hohe Gießtemperatur führt jedoch zu Fehlern wie grobe Körnung, heiße Risse, Poren und Sandbrand. Daher sollte die Gießtemperatur von kleinen, dünnwandigen und komplexen Gussstücken beim Schmelzpunkt +150 ℃; und von großen, dickwandigen Gussstücken +100 ℃.

Wir müssen diese Maßnahmen ergreifen, um das Auftreten von Lunkern und Rissen in Edelstahlgussteilen zu verhindern. 1. Vereinheitlichung der Wandstärke und Vermeidung von scharfkantigen und rechtwinkligen Strukturen, 2. Hinzufügen von Sägemehl zur Sandform und Koks zum Sandkern. 3. Annahme eines hohlen Sandkerns und eines Ölsandkerns, um die Verformbarkeit und Durchlässigkeit der Sandform und des Sandkerns zu ändern.

Die Dichte von duktilem Eisen

Die Dichte von duktilem Eisen

Die Dichte von duktilem Gusseisen beträgt ungefähr 7,3 г/см3 или 7,3 кг/литр или 119,6 г/см3. Aufgrund der Materialgüte und des Schrumpfgrades weist die Dichte jedoch eine gewisse Schwankungsbreite auf.

Mit anderen Worten, wenn die Qualität des von der Eisengießerei verwendeten Roheisens besser und die Schrumpfrate geringer ist, wird die Dichte des duktilen Gusseisens höher. Andernfalls ist die Dichte von Sphäroguss geringer. Daher reicht er von 7,1 bis 7,3 г/см3.

Eisengießereien schätzen das Gewicht von Rohgussteilennormalerweise durch Berechnung des Volumens von Sphäroguss, daher wird die Dichte verwendet. Sie können die Qualität von Gussteilen jedoch nicht allein anhand der Dichte beurteilen.

Es gibt weitere Faktoren, die sich darauf auswirken, wie die Sphäroidisierungsrate und die Abkühlrate. Daher wird es innerhalb dieses Bereichs vernünftig sein.

Umrechnung von Rockwell-Härte (HRC, HRB) в Brinell-Härte (HB или BHN)

Был ли это Айзенгус?

Был ли это Айзенгус?

Grauguss ist die häufigste Art des Eisengusses. Seine guten Eigenschaften machen es zum bevorzugten Material für eine Vielzahl von Anwendungen. Zu seinen Eigenschaften zählen hohe Härte, Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Ermüdungsfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Diese Art des Eisengusses ist zwar sehr vielseitig, hat jedoch die Nachteile einer geringen Zugfestigkeit и einer geringen Dehnung. Es ist eine gute Wahl für Anwendungen, die eine hohe Zugfestigkeit erfordern.

Yide Casting produziert mittlere und schwere Gussteile mit Querschnittsgrößen bis zu 10 cm. Sie ist die einzige Eisengießerei, die alle Prüfstabgrößen gießt. Geimpfte Eisen sind stärker als Basiseisenstangen und weisen eine größere Streuung der Zugfestigkeitswerte auf. Ein Abschnitt mit einem Durchmesser von 6 Zoll in dieser Gießerei zeigt Zugfestigkeitswerte unterhalb der SAE-Linie. Die Zugfestigkeitsdaten für dieses Material basieren auf dem mittleren Teil der 6-Zoll-Kinderschnitte.

Grauguss ist sehr rissbeständig. Seine mechanischen Eigenschaften hängen vom Graphitanteil und dem Kohlenstoffäquivalentwert ab. Die Abkühlgeschwindigkeit und das eutektische Erstarrungsintervall spielen eine wichtige Rolle bei der Zugfestigkeit von Grauguss. Die Querschnittsgröße beeinflusst die Zugfestigkeit. Die ASTM-Spezifikation A 48 erfordert die Auswahl des Prüfstabs. Wenn das graue Metall einen Dehnungswert von Weniger als 0,5 hat, ist es fester. Die Ausfallsektion sollte möglichst groß sein.

Что такое чугунное литье?

Bei der Auswahl einer Eisengießerei ist es wichtig, eine Gießerei auszuwählen, die Sphäroguss getrennt von Grauguss verarbeitet. Ersteres - это форма и остановка работы. Einige Gießereien verarbeiten jedoch Grau- und Sphäroguss aus dem gleichen Einsatzstoff. Wenn beispielsweise eine Gießerei intern Recycelten Graugussschrott aufbereiten sollte, würde der Schwefel im Material verbleiben. Die Lösung wäre die Verwendung eines Reduktionsmittels wie CaO, um den Schwefel zu entfernen.

Graphit ist ein weiteres Element, das beim Eisenguss verwendet wird. Seine graue Farbe ist das Ergebnis eines Prozesses, der als Feinguss bekannt ist. Das Feingussverfahren erzeugt dünnwandige Teile und wird meist für Sphäroguss verwendet. Schleuderguss hangen hat den Vorteil, die Porosität und Festigkeit des Fertigteils zu reduzieren. Zudem ist das Material auch korrosionsbeständiger, был sich positiv auf das Investment-Grade-Material auswirkt.

Das Grauguss, das in merziellen Gussteilen verwendet wird, ist das günstigste der beiden Eisenarten. У Diese Eisenart есть einen hohen Elastizitätsmodul und ist für Strukturbauteile geeignet, die steif sein müssen. Andererseits - это опасность для термической обработки, поэтому она не предназначена для работы в помещении и машиностроении. Seine hohe Zugfestigkeit und Elastizität machen es zur besten Wahl for diese Anwendungen. Es ist eine gute Wahl für diejenigen, die Geld saven möchten.

Эффективный метод решения проблем санаторно-курортного лечения от Graugussteilen

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Bei Graugussgussteilen kommt es nach dem Guss manchmal zu lokaler Sandanhaftung. Dies legt daran, dass die partielle Beschichtung in der Kavität beim Gießen abfällt oder reißt. Gleichzeitig dringt das flüssige Metall zwischen die Sandkörner ein, um unterschiedlich starke klebrige Sanddefekte zu bilden.

Hauptgründe für klebrige Sandfehler sind wie folgt:

1. Die Farbe wird nicht gleichmäßig aufgetragen.
2. Die Farbe ist zu atmungsaktiv.
3. Die locale Trockensandverdichtung ist zu gering. Das heißt, der Sand wird beim Modellieren nicht mit der richtigen Dichte gefüllt.
4. Die Beschichtung des hochtemperaturbelateten Teils ist zu dünn.
5. Убермэссигер Унтердрук.
6. Die Gießtemperatur ist zu hoch und überschreitet den Bereich der Feuerfesten Beschichtung.

Maßnahmen zur wirksamen Lösung des Sandanhaftens von Graugussteilen:

1. Zur Erhöhung der Beschichtungsdicke und Feuerfestigkeit. Мы были в восторге, так что мы можем быть уверены в лучшем качестве лучшего качества.

2. Контроллиер Sie die Gießtemperatur angelmessen. Verwenden Sie den Temperaturmessstab, um zu erkennen, ob die Temperatur der Eisenschmelze rechtzeitig die Gießtemperatur erreicht.

3. Das Prinzip des Niedertemperaturgießens geschmolzenem Metall bei hoher Temperatur wird angewendet, um das Eindringen von geschmolzenem Hochtemperatureisen in den Hohlraum zu reduzieren.

4. Versuchen Sie beim Formen der Formeripherie, feinen Formsand zu Wählen, um das geschmolzene Eisen, das die Beschichtung durchdringt, in die Sandkörner zu platzieren. Verwenden Sie in der Zwischenzeit etwas größeren Sand, um die Luftdurchlässigkeit zu verbessern. Stellen Sie in der Zwischenzeit sicher, dass der Formsand eingefüllt und auf eine angemessene Dichte verdichtet ist.

Yide Casting ist ein professionaleller Hersteller von Metallgussteilen, der hochwertige Graugussteile anbietet. Yide ist immer bestrebt, immer mehr Kunden auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige, aber maßgeschneiderte Gussdienstleistungen zum Neupreis anzubieten. Jeder Gusskunde ist herzlich eingeladen, unsere Gussfabrik zu besuchen und unseren Grauguss-, Sphäroguss-, Messingguss- und Stahlguss-Produktionsprozess zu realisieren. Schließen Sie sich uns an, Sie erhalten einen aufrichtigen, leistungsstarken Eisengusspartner.

Урсахен дер Инфильтрация während des Produktionsprozesses von großen Gussteilen

Урсахен дер Инфильтрация während des Produktionsprozesses von großen Gussteilen

Инфильтрация является собственным методом для управления порами, в том числе для микропорен, с цветком, непосредственным образом направляя их на землю. Das Auftreten von Mikroporen auf dem Gussstück führt zu einem Austreten des Dichtmediums, erhöht den Abrieb der Bearbeitungswerkzeuge und erhöht die Kosten, wodurch die Qualität des Produkts nicht garantiert werden kann. Daher werden Gießereien im Produktionsprozess von großen Gussteilen das Verfahren der Indication anwenden.

Вакуумная инфильтрация представляет собой нулевой метод для управления микропорами. Die zuverlässige Dichtfähigkeit des Imprägniermittels hält undichte Gussteile durch Mikroporen стенд. Diese Methode ist weit verbreitet. Die Vakuumdruckinfilter kann Hitze, Öl und chemischer Erosion widestehen. Das Behandlungsverfahren kann auf Rohstoffe und bearbeitete Teile angewendet werden. Gleichzeitig kann dieses Verfahren die Größe der Gussstücke unverändert und die Gussstücke auch unkontaminiert machen.

Принцип проникновения

Инфильтрация wird auch als Imprägnierung bezeichnet. Durch die Vakuumdruck-Indicationsausrüstung kann der Indicationskleber vollständig in die Mikroporen der Gussteile integriert werden, den Mikroporenspalt Füllen und das Auslaufen und die Corrosion der Gussteile effektiv vermeiden, um den Zweck der Abdichtung und Reparatur von Leckagen.

AISI 1070 SAE UNS G10700 Kohlenstoffstahl Gißerei

AISI 1070 SAE UNS G10700 Kohlenstoffstahl Gißerei

Chinas Stahlgießerei produziert Gussteile aus Kohlenstoffstahl AISI 1070 SAE UNS G10700. Im Folgenden werden wir in verschiedene Teile gegliedert, um Ihnen die chemische Zusammensetzung, die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Materials sowie die entsprechende Materialgüte vorzustellen.

Химический состав

Die chemische Zusammensetzung от AISI 1070 Kohlenstoffstahl ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Элемент Вдыхание (%)
Эйзен, Фе ~ 98
Коленстофф, К. 0,65 – 0,75
Манган, Миннесота 0,60 – 0,90
Швефель, С 0,050 (макс.)
Фосфор, P 0,04 (макс.)

 

Физические свойства

Die Physikalischen Eigenschaften von AISI 1070 Kohlenstoffstahl sind unten tabellarisch aufgeführt.

Свойства метрический Кайзерлихе
плотность 7,7-8,03 г / см3 0,278–0,290 фунта/дюйм³

 

Механические свойства

Die folgende Tabelle Zeigt die mechanischen Eigenschaften von kaltgezogenem Kohlenstoffstahl AISI 1070.

Свойства метрический Кайзерлихе
модуль упругости 190-210 ГПа 29700-30458 тысяч фунтов / кв. Дюйм
Пуассон 0,27-0,30 0,27-0,30

 

Термические свойства

Die thermischen Eigenschaften von AISI 1070 Kohlenstoffstahl в дер folgenden Tablele angegeben.

Свойства bedingungen
Т (ºC) Лечение
Wärmeausdehnungskoeffizient 11,8 х (10-6/°C) 0 – 100
       

 

Другие обозначения

Andere Bezeichnungen, die AISI 1070 Kohlenstoffstahl entsprechen, sind: AMS 5115, AMS 5115C, ASTM A29 (1070), ASTM A510 (1070), ASTM A576 (1070), ASTM A682 (1070), ASTM A713 (1070), ASTM A830, MIL S-11713, MIL S-12504, SAE J1397 (1070), SAE J403 (1070), SAE J412 (1070), DIN 1.1231, нержавеющая сталь 1770, нержавеющая сталь 1778, AFNOR XC 68.

 

 

AISI 1045 SAE UNS G1045 Коленстофф

AISI 1045 SAE UNS G1045 Коленстофф

Yide Casting kann jetzt den Service der Herstellung und Bearbeitung от AISI 1045 SAE UNS G10400 Kohlenstoffstahl anbieten. Bitte zögern Sie nicht, uns für einen professionalellen Service zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zu diesem Materialprodukt haben.

Heute stellen wir die chemische Zusammensetzung, die Physikalischen und mechanischen Eigenschaften und die entsprechenden Werkstoffgüten von AISI 1045 Kohlenstoffstahl vor.

Химический состав

Die chemische Zusammensetzung des Kohlenstoffstahls AISI 1045 находится в стандартной таблице.

Элемент Вдыхание (%)
Коленстофф, К. 0,43-0,50
Манган, Миннесота 0,60-0,90
Швефель, С 0,05 (макс.)
Фосфор, P 0,04 (макс.)
Эйзен, Фе Баланс

 

Физические свойства

Die Physikalischen Eigenschaften von AISI 1045 Kohlenstoffstahl sind unten tabellarisch aufgeführt.

Свойства метрический Кайзерлихе
плотность 7,87 г / cm3 0,284 фунта / дюйм3

 

Механические свойства

Die folgende Tabelle zeigt die mechanischen Eigenschaften kaltgewalztem AISI 1045 Kohlenstoffstahl.

Свойства метрический Кайзерлихе
прочность на разрыв 585 МПа 84800 PSI
Предел растяжения 450 МПа 65300 PSI
модуль упругости 200 ГПа 29000 KSI
Шубмодуль (typisch für Stahl) 80 ГПа 11600 KSI
Пуассон 0,29 0,29
Bruchdehnung (в 50 мм) 12% 12%
Харте, Бринелл 163 163
Херте, Кнуп (umgerechnet aus Brinell-Härte) 184 184
Харте, Роквелл Б (umgerechnet von Brinell-Härte) 84 84
Харте, Виккерс (umgerechnet aus Brinell-Härte) 170 170

 

Термические свойства

Die thermischen Eigenschaften von kaltgezogenem Kohlenstoffstahl AISI 1045 входит в состав стандартной таблицы.

Свойства метрический Кайзерлихе
теплопроводность 51,9 Вт / мК 360 БТЕ дюйм/ч·фут2.°F
Wärmeausdehnungskoeffizient (@0,000–100°C/32–212°F) 11,2 мкм/м°С 6,22 мкм/м°С

 

Другие обозначения

Andere Bezeichnungen, die Kohlenstoffstahl AISI 1045 entsprechen, sind: AFNOR XC 42 TS, AFNOR XC 45, AFNOR XC 48, AFNOR XC42, DIN 1.1191, JIS S 45C, JIS S 48 C, SS 1672, ASTM A29, ASTM A510, ASTM A519 , ASTM A576, FED QQ-S-635 (C1045), FED QQ-S-700 (1045), SAE J403, ASTM A682, SAE J414, ASTM A183 (2-Муттерн), ASTM A236 (1045), SAE J412, ASTM A266 (1045), ASTM A827, ASTM A830, QQ S700 (C1045), SAE J1397 (1045).

Herstellung und Wärmebehandlung

           Термическая обработка

Kohlenstoffstahl AISI 1045 может быть использован для огневого и индукционного нагрева.

           Кузница

AISI 1045 Kohlenstoffstahl kann Hammergeschmiedet werden.

           Области применения

Die Anwendungsgebiete от AISI 1045 Kohlenstoffstahl umfassen: Больцен, Бользен, Занредер, Аксен, Веллен, Машинентайле.