双承变径又称异径管,用于两种不同管径的管道之间的连接。双承变径的缩径成形工艺是将与大小头大端直径相等的管坯放入成形模中,通过沿管坯轴向方向的压制,使金属沿模腔运动并收缩成形。根据异径管变径的大小,分为一次压制成形或多次压制成形。

承插变径采用什么工艺原则与怎样加工件缩陷缺陷的问题
<一>、承插变径采用什么工艺原则
承插变径是一种由铁、碳以及硅成分的合金,他还具有铁的本质以及钢的性能。承插变径中石墨是以球状形式存在的,它自身的铁素体加少量的珠光体,机械性能较好。那么它采用什么工艺原则呢?
(1)承插变径在进行球化处理时,会的在铁水中加入球化剂。
(2)铁水出钢温度要高于灰铸铁,以补偿球化和处理过程中铁水温度的损失。
(3)承插变径进行热处理,得到珠光体基体,从而提高强度和耐磨性。
(4)严格的化学成分要求,原铁水所需的碳、硅含量高于灰铸铁,降低了承插变径中锰、磷、硫的含量。
(5)承插变径的流动性差,收缩率大,因此需要很高的浇注温度和浇注系统尺寸,合理的应用冒口和激冷,以及顺序凝固的原则。
以上就是对承插变径工艺原则的介绍,它的延展性能好、防腐性能优异、安装简易,主要用于输送污水的管道,可以提高内衬的a抗腐蚀能力。
<二>、怎样承插变径加工件缩陷缺陷的问题
随着我国制造业的发展,制造技术及产品质量不断提高,对承插变径加工质量的要求也相应提高。把承插变径加工中气孔、砂眼、渣孔、应力、变形、裂纹、缩孔、缩松、缩陷等铸造缺陷减小到较低的限度是铸造工作者长期以来致力的重要内容。
承插变径加工凝固时,如果金属液在型腔中形成封闭固体外壳,而壳内处于真空状态,高温下外壳强度不足、承载能力差时,就会在大气压力作用下使外壳塌陷而形成缩陷。根据该缺陷多发生在承插变径加工厚实部位可以看出,由于这种部位壁厚较大,凝固速度较其它部位缓慢,因而该部位容易成为其它部位的补缩源:其它先凝固部位凝固收缩时会从该部位吸取铁液作为补缩源,而该部位较后凝固收缩时,其它部位早已凝固结束,因而无法外来铁液补缩而较容易产生缩孔、缩松。缩孔、缩松得不到补缩,就会形成负压,比内部凝固略早,但尚未凝固结束的外壳在大气压力作用下就会被压瘪而形成瘪坑缺陷。
根据模拟结果及实际生产情况,进行工艺改进,将冒口高度由120mm增加到150mm,增大冒口的铁液压力,并且在承插变径加工厚大部位较后凝固区域增加与浇注系统相连接的侧冒口(铁液入冒口,加热冒口后再进入型腔,因而属于热冒口),并使补缩通道尺寸足够大。由于增加了侧冒口,工装受限,因此由一箱2件造型改为一箱1件造型,具体工艺。
工艺改进后共生产20件承插变径加工,通过观察冒口形态,发现冒口中间部位收缩很深,可见冒口起到了很好地补缩作用。对生产的入料座铸铁件加工进行检查并通过UT探伤,虽然有2件铸铁件加工有较小尺寸的缩松,但是其位置处于铸铁件加工内部毛坯面上,因此不影响承插变径加工使用,而且承插变径加工中的缩陷、缩孔、砂眼、气孔等缺陷也基本。
沧州兴源铸业有限公司(http://www.xingyuanzhuye.com)主营多种不同型号的K型伸缩甲管、全盘三通、承插变径,产品用于大中小型企业,如化工、电业、冶金等。竭诚欢迎各界人士的指导合作。


<一>、承插变径采用什么工艺原则
承插变径是一种由铁、碳以及硅成分的合金,他还具有铁的本质以及钢的性能。承插变径中石墨是以球状形式存在的,它自身的铁素体加少量的珠光体,机械性能较好。那么它采用什么工艺原则呢?
(1)承插变径在进行球化处理时,会的在铁水中加入球化剂。
(2)铁水出钢温度要高于灰铸铁,以补偿球化和处理过程中铁水温度的损失。
(3)承插变径进行热处理,得到珠光体基体,从而提高强度和耐磨性。
(4)严格的化学成分要求,原铁水所需的碳、硅含量高于灰铸铁,降低了承插变径中锰、磷、硫的含量。
(5)承插变径的流动性差,收缩率大,因此需要很高的浇注温度和浇注系统尺寸,合理的应用冒口和激冷,以及顺序凝固的原则。
以上就是对承插变径工艺原则的介绍,它的延展性能好、防腐性能优异、安装简易,主要用于输送污水的管道,可以提高内衬的a抗腐蚀能力。
<二>、怎样承插变径加工件缩陷缺陷的问题
随着我国制造业的发展,制造技术及产品质量不断提高,对承插变径加工质量的要求也相应提高。把承插变径加工中气孔、砂眼、渣孔、应力、变形、裂纹、缩孔、缩松、缩陷等铸造缺陷减小到较低的限度是铸造工作者长期以来致力的重要内容。
承插变径加工凝固时,如果金属液在型腔中形成封闭固体外壳,而壳内处于真空状态,高温下外壳强度不足、承载能力差时,就会在大气压力作用下使外壳塌陷而形成缩陷。根据该缺陷多发生在承插变径加工厚实部位可以看出,由于这种部位壁厚较大,凝固速度较其它部位缓慢,因而该部位容易成为其它部位的补缩源:其它先凝固部位凝固收缩时会从该部位吸取铁液作为补缩源,而该部位较后凝固收缩时,其它部位早已凝固结束,因而无法外来铁液补缩而较容易产生缩孔、缩松。缩孔、缩松得不到补缩,就会形成负压,比内部凝固略早,但尚未凝固结束的外壳在大气压力作用下就会被压瘪而形成瘪坑缺陷。
根据模拟结果及实际生产情况,进行工艺改进,将冒口高度由120mm增加到150mm,增大冒口的铁液压力,并且在承插变径加工厚大部位较后凝固区域增加与浇注系统相连接的侧冒口(铁液入冒口,加热冒口后再进入型腔,因而属于热冒口),并使补缩通道尺寸足够大。由于增加了侧冒口,工装受限,因此由一箱2件造型改为一箱1件造型,具体工艺。
工艺改进后共生产20件承插变径加工,通过观察冒口形态,发现冒口中间部位收缩很深,可见冒口起到了很好地补缩作用。对生产的入料座铸铁件加工进行检查并通过UT探伤,虽然有2件铸铁件加工有较小尺寸的缩松,但是其位置处于铸铁件加工内部毛坯面上,因此不影响承插变径加工使用,而且承插变径加工中的缩陷、缩孔、砂眼、气孔等缺陷也基本。
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