Etiket Arşivi: turce_blog

Manuel Hidrolik Palet Krikosu Bakımı ve Genel Arızaları

Manuel Hidrolik Palet Krikosu Bakımı ve Genel Arızaları

Bugün sizlere manuel hidrolik transpalet bakım ve genel arızalarını aşağıda anlatacağız.

 

Günlük bakım:
1. Yağ ekleme

Yağ seviyesini ayda bir kontrol edin. 32# hidrolik yağ kullanın.

2. Egzoz

Pompa gövdesinin taşınması veya ters çevrilmesi nedeniyle, hidrolik pompaya hava girmesi muhtemeldir. Bu, yükselen basınç bastırıldığında yükün kaldırılamamasına neden olacaktır. Egzozu aşağıdaki çizime göre çalıştırabilirsiniz: tutamağın üst kısmını aşağı indirmeye çekin, ardından yukarı kaldırın. Bu nedenle birkaç kez birlikte.

3. Günlük muayene ve bakım

Rutin bakımın vazgeçilmezdir ve odak noktası merkezlerinin, göbek merkezinin ve paçavraların bakımı olmalıdır. Elleçleme dağıtmak için çatalın üzerindeki eşyaları çıkarmalı ve çatal çerçevesini en alta indirmeliyiz.

4. Yağlayıcı

Tüm yatakları ve milleri yağlama yağı ile eklemeliyiz. Tüm hareketli aygıtları yalnızca aylık aralıklarla veya her kapsamını inceleme sırasında yağlama yağı eklememiz gerekiyor.

 

Yaygın Hatalar:
Hata 1: Çatal en yükseğe çıkamıyor

Neden analizi: yetersiz hidrolik yağ

Onarım yöntemi: hidrolik yağ ekleyin

 

Hata 2: Çatal yükselmiyor

Neden analizi: Hidrolik yağda yağ parçaları var, basınç tahliye valfi Düzgün ayarlanmamış veya hidrolik yağında hava var.

Onarım yöntemi: temiz hidrolik yağları, ayar vidasını ayarlayın, havayı alın.

 

Hata 3: Çatal düşmüyor

Neden analizi: dengesiz yük nedeniyle silindirin piston kolu deforme olmuş, dengesiz yük nedeniyle parça hasar görmüş veya deforme olmuş ve basınç tahliye valfi düzgün ayarlanmamış

Bakım yöntemi: piston kirişi veya silindiri yapısı, ilgili parçaları onarın veya düzenlemesi, ayar vidasını ayarı,

 

Hata 4: Sızıntı

Neden analizi: aşınmış veya waw contalar, çatlamış veya aşınmış parçalar

Onarım yöntemi: yeni contaları, yeni parçaları kontrol edin ve çalıştırın

 

Hata 5: Basınç serbest bırakılması durumunda çatal düştüğünde

Sebep analizi: hidrolik yağda ağırlıklar, hidrolik yağda hava olabilir, conta aşınmamış veya güneybatı olabilir veya basınç tahliye valfi düzgün ayarlanmamış olabilir.

Bakım yöntemi: temiz hidrolik yağ muhafazası, hava alın, yeni contaları kuralları, ayar vidalarını ayarlayın

Bakır alaşımı eritme prensipleri

Paslanmaz Çelik Döküm İşleminin Avantajları ve Dezavantajları

Paslanmaz Çelik Döküm İşleminin Avantajları ve Dezavantajları

Döküm parçalarıki herkes bir gerçeği biliyordu. Yani paslanmaz çelik dökümün mekanik özellikleri döküm demirden daha yüksektir, ancak döküm performansı döküm demirden daha kötüdür. Paslanmaz çelik döküm, zincirin yüksek erime noktasına sahip hassas döküm veya hassas döküme aittir. Erimiş çelik, zayıflamak ve büyük büzülme oranı nedeniyle kolayca oksitlenir. Pratik kullanım temiz çelik döküm, çeşitli tip ve alaşımların dökümü için uygundur.

Paslanmaz çelik döküm donanımları ve dezavantajları aşağıdaki gibidir:

İlk olarak, erimiş çeliğin zayıf likiditesi nedeniyle, soğuk kapatmayı ve yanlış elde etmeyi önlemek için çelik dökümlerin kalınlığını ve 8 mm'den az elde edin. Dökme sistem yapısı basit olmaya çalışır ve kesit boyutu döküm demirden daha büyüktür. Kuru döküm veya sıcak döküm benimseyin ve döküm sıcaklığı uygun şekilde 1520-1600 ℃'ye yükseltilmelidir. Akışkanlık, büyük kızgınlık ile döküm sıcaklığı yüksek olduğundan iyi idare edebilir, bu nedenle sıvı uzun süre kalır.

Ancak döküm sıcaklığının çok yüksek olması iri taneler, sıcak çatlaklar, gözenekler ve kum yanmaması gibi kusurlara neden olur. Bu nedenle, küçük, ince duvarlı ve karmaşık dökümlerin döküm sıcaklığı +150 ℃ erime olması gerekir; ve büyük, kalın duvarlı döküm +100 ℃.

Paslanmaz çelik dökümlerde büzülme deliklerinin ve çatlakların dış kısımlarını korumak için bu önlemleri almalıyız. 1. Et kalınlığını üniform hale getirmek ve keskin ve dik açılı yapılardan ağırlıkları, 2. Kum kalıbına talaş ve kumun ana gövdesini bir araya getirin. 3. Kum kalıbının ve kalenin deforme olabilirliğini ve ele geçirme genliğini değiştirmek için içi boş kum yapısı ve yağlı kum gövdesini benimsemek.

Sfero Döküm Yoğunluğu

Sfero Döküm Yoğunluğu

Sfero döküm demirin yoğunluğu yaklaşık 7,3 g/cm3 veya 7,3 kg/litre veya 119,6 g/cm3'tür. Bununla birlikte, malzeme kalitesi ve büzülme seviyesi nedeniyle, belirli bir değişkenlik aralığına sahiptir.

Diğer bir deyişle, dökümhanenin uyguladığı pik demirin kalitesi daha iyi ve sonuçlanma oranı daha küçük ise, sfero dökümün yoğunluğu daha yüksek olacaktır. Aksi takdirde sfero dökümün yoğunluğu daha düşük olacaktır. Bu nedenle 7,1 ila 7,3 g/cm3 arasındadır.

Demir dökümhaneleri genellikle sfero döküm hacmini hesaplayarak kaba dökümlerin ağırlığını tahmin eder, bu nedenle tahmini kullanımdır. Ancak, dökümlerin güvencesi yalnızca yoğunluğa göre yargılayamazsınız.

Küreselleşme Hızı ve Soğuma Hızı gibi onu etkilemesi daha fazla factor vardır. Bu nedenle, bu aralıkta makul olacaktır.

Dökme Demir Kaliteleri

Rockwell Sertliğinin (HRC, HRB) Brinell Sertliğinin (HB veya BHN) Dönüştürülmesi

Demir Döküm Nedir?

Demir Döküm Nedir?

Gri demir, en yaygın demir döküm türleridir. Özellikleri iyi, bu da onu çok çeşitli uygulamalar için tercih edilen malzeme haline getirir. Özellikler arasında yüksek aşınma, çekme dayanımı, basınç dayanımı, yorulma dayanımı ve korozyona karşı direnç bulunur. Bu tip demir döküm oldukça çok yönlü olmasıyla birlikte, olumsuzluklar arasında düşük çekme dayanımı ve düşük uzama olasılığı vardır. Yüksek çekme dayanımı gereksinimleri uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

Yide Casting, kesit kesitleri dört inç'e kadar olan orta ve ağır dökümler üretir. Test dosyalarının tamamını döken tek demir dökümhanesidir. Aşılanmış demirler, temel demir çubuklardan daha güçlüdür ve daha büyük bir gerilme mukavemeti değerleri dağılımına sahiptir. Bu dökümhanedeki altı inç çapındaki bir bölüm, SAE çizgisinin yapısının çekme dayanımı değerlerini gösterir. Bu malzeme üzerindeki gerilme mukavemeti verileri, 6 inçlik pediatrik bölümlerin orta kısımlarını içerir.

Gri demir, çatlaklara karşı oldukça dayanıklıdır. Mekanik özellikler, grafit yüzdesi ve karbon miktarının değeri ile bağlantılı. Gri demirin çekme imkânında soğuma hızı ve ötektik katılaşma aralığı önemli bir rol oynar. Kesit boyutu çekme dayanımını etkiler. ASTM Spesifikasyonu A 48, test ölçün seçimini gerektirir. Gri metalin uzama değeri 0,5'ten azsa, daha güçlü olacaktır. Arıza bölümü mümkün olduğunca büyük olmalıdır.

Demir Döküm Nedir?

Bir demir döküm dökümhanesi ölçüleri, sfero dökümü gri demirden ayrı olarak görmeye değer birini seçmek önemlidir. İlk olarak, sünek olandan daha fazlasını görebilir ve dayanıklıdır. Bununla birlikte, bazı dökümhaneler aynı şarj malzemesinden gri ve sfero dökümü işler. Örneğin, bir dökümhane dahili geri dönüştürülmüş hurda gri demiri işleyecekse, kükürt malzemede kalacak. Çözüm, kükürdü çıkarmak için CaO gibi bir indirgeyici ajan kullanmak olacaktır.

Grafit, demir dökümde kullanılan bir diğer unsurdur. Gri rengi, hassas döküm olarak bilinen bir işlemin okunması. Hassas döküm işlemi, ince duvarlı parçalar üretir ve genellikle sfero döküm için kullanılır. Santrifüj döküm ise bitmiş parçanın gözenekliliğini ve sağlamlığından yararlanma avantajına sahiptir. Ayrıca kırılmaya karşı daha dayanıklı olması yatırım sınıfı malzeme için olumlu bir özelliktir.

Ticari dökümlerde bulunan gri demir, iki tür demirden en uygun fiyatlı olanıdır. Bu tip demir, yüksek bir elastikiyet modülüne sahiptir ve sert olması gereken kriterlere uygundur. Öte yandan, termal yorgunluğa harekettir, bu nedenle gövde ve makine tabanları için önerilmez. Bu uygulamalar için en iyi seçimi sağlamak için yüksek çekme dayanımı ve kalıcılığı. Korumak isteyenler için harika bir seçimdir.

Gri Dökümlerin Kum Yapışması Sorununu Çözmenin Etkili Yolu

Gri Dökümlerin Kum Yapışması Sorununu Çözmenin Etkili Yolu

Gri demir dökümlerde bazen dökümden sonra yerel kum yapışması görülür. Bunun nedeni, boşluktaki parçaların kaplamasının dökümü sırasında düşmesi veya çatlamasıdır. Aynı zamanda, sıvı metal, farklı derecelerde dikişler kum kusurları oluşturmak için kum taneleri parçalarının ayrıntılarını içerecektir.

Yapışkan kum kusurlarının koruyucu önlemleri:

2. Boya düzgün uygulanmamış.
3. Boya çok nefes alabilir.
4. Yerel kuru kum sıkıştırması çok düşük. Bu, ölçme sırasında kumun uygun yoğunluğa kadar doldurulmadığı anlamında gelir.
5. Yüksek sıcaklığa maruz kalan kısımdaki kaplama çok incedir.
6. Aşırı negatif basınç.
7. Döküm sıcaklığı çok yüksek ve refrakter kaplama aralığı aşıyor.

Gri demir dökümlerin kuma yapışmasını etkili bir şekilde ortaya çıkarmak için önlem:

1. Kaplama kalınlığını ve refrakterliği kaldırma. Mümkün olduğunca kaliteli refrakter kaplamaları daha uzun süreyi deneyin.

2. Dökümü makul bir şekilde kontrol edin. Erimiş demirin sıcaklığının zaman döküm sıcaklığına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek için sıcaklık ölçüm kalınlığını kullanın.

3. Yüksek arzuki erimiş demirin boş yüzey sınıfı sınırlaması için yüksek talep eden erimiş metalin düşük maliyetli dökümü ilkesi benimsenmiştir.

4. Kalıp çevresini kalıplarken, kaplamaya bakan erimiş demiri kum tanelerinin içine göre ince kalıplama kumu seçmeye çalışın. Bu arada, hava geçirgenliğini artırmak için biraz daha büyük kum kalıplama kumu kullanın. Bu arada, kalıp kumunun yerine doldurulduğundan ve makul bir yoğunluğa sıkıştırıldığından emin olun.

Yide Casting, profesyonel bir metal döküm üreticisidir ve kaliteli gri demir döküm parçaları sağlar. Yide, her zaman tüm dünyada daha fazla müşteri için yüksek kaliteli ancak fabrika fiyatına yönelik döküm hizmetlerini sağlamayı taahhüt eder. Her döküm müşterisi, döküm fabrikamızı ziyaret edebilir ve gri döküm, sfero döküm, pirinç döküm ve çelik döküm üretim sürecimizi gerçekleştirebilir. Bize katıl, samimi ve güçlü bir demir döküm ortağı olacak.

Büyük Dökümlerin Üretim Sürecinde Sızma Nedenleri

Büyük Dökümlerin Üretim Sürecinde Sızma Nedenleri

Sızma aslında solunum yolları, özellikle doğrudan açıkta gözle görülemeyen mikro geçişleri tedavi etme yöntemidir. Döküm üzerindeki mikro sızıntıların görünümü, sızıntı maddesinin sızmasına neden olacak, işleme aletlerinin masrafını ve maliyeti artıracak ve bu da ürün kalitesini garanti etmekten imkansız hale getirecektir. Böylece büyük dökümlerin üretim süreci döküm dökümhaneleri sızmayı benimseyecektir.

Vakum basıncı infiltrasyonu, mikro akışları güçlendirmek için etkili bir yöntem. Emprenyenin güvenilir sızdırmazlık özelliği, mikro boşlukların neden olduğu desenleri yapan dökümleri kaldırabilir. Bu yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır. Vakum basıncı sızması, ısıya, yağa ve kimyasal erozyona direnebilir. Arıtma işlemi ham maddelere ve işlenmiş parçalara uygulanabilir. Aynı zamanda, bu yöntemle dökümlerin bozulmayabilir ve dökümleri de kirlenmemiş hale getirebilir.

Sızma ilkesi

Sızma, emprenye olarak da bilinir. Atık sızıntı sızıntıları sayesinde, sızma yapıştırıcıları, sızdırmazlık ve gözenekleri vakum amacına ulaşmak için, dökümlerin mikro sızıntılarına tamamen entegre edilebilir, mikro gözenekli hücreleri doldurur, dökümlerin ayrıntılarını ve korozyonunu etkili bir şekilde dışarıda bırakır.

AISI 1070 SAE UNS G10700 Karbon Çelik Dökümhanesi

AISI 1070 SAE UNS G10700 Karbon Çelik Dökümhanesi

Çin'in çelik dökümhanesi, AISI 1070 SAE UNS G10700 karbon çelik dökümleri imal etmektedir. Aşağıda, katmanlardaki kimyasal grupları, fiziksel ve mekanik özellikleri ve çevredeki malzeme derecesini size tanıtmak için çeşitli bölümlere ayıracağız.

Kimyasala basmak

AISI 1070 karbon çeliğinin kimyasal grupları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

eleman İçerik (%)
Demir, Fe ~ 98
Karbon, C 0.65 - 0.75
Manganez, Minnesota 0.60 - 0.90
Kükürt, S 0.050 (maks)
Fosfor, P 0,04 (maks)

 

vücut özellikleri

AISI 1070 karbon çeliğinin fiziksel özellikleri tablo halinde verilmiştir.

Özellikler metrik kral
Yoğunluk 7,7-8,03 g / cm3 0,278-0,290 lb/in³

 

Mekanik özellikler

Aşağıdaki tabloda soğuk çekme AISI 1070 karbon çeliğinin mekanik özellikleri gösterilmektedir.

Özellikler metrik kral
Elastik modül 190-210 GPa 29700-30458 kilo
Poisson oranı 0.27-0.30 0.27-0.30

 

Termal Özellikler

AISI 1070 karbon çeliğinin termal özellikleri aşağıda verilmiştir.

Özellikler koşullar
T (°C) tedavi
Termal genleşme kompleksi 11,8 x (10-6/ ºC) 0 - 100 -
       

 

Diğer Tanımlar

AISI 1070 karbon çeliğine benzer diğer tanımları içerir: 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, SS 1770, SS 1778, AFNOR XC 68.