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公司接到一份出口意向订单,急需数吨Φ400mm水平连铸铸铁型材。这已超出了Φ360mm超大规格生产能力范围,工艺完全不同,设备完全不匹配,公司从来没有尝试过。,市场经济大潮激流澎湃,不乏弄潮儿向涛搏击。经理牛晓宇抓住市场有利时机,毫不犹豫接受了挑战。他集中班子成员和技术骨干,成立专项攻关小组,认真研究讨论,归纳工艺要点,制定生产方案。由于生产线能力有限,一系列设备均需扩容,改造。近日加上客户要求一周内完成任务牵引机图纸画了做,做了修,修了再画......。
才能被市场接纳。特别是在形势紧迫的今天,唯有进行产品质量,产品开发重组整合,实现技术装备,生产能力和人力资源的进一步优化,才有资格有能力寻求或转型的新路径。这是一条充满希望的发展之路。公司在创业的征途上,将继续以不畏艰险的精神和永不停歇的脚步,引领连铸型材新技术新产品走向高端,开创连铸型材行业发展的新局面。
反复研究,经过连续五天奋战,3月19日中午,公司水平连铸铸铁型材Φ400mm特大规格试产成功。数日努力一朝而就,现场人员喜不自禁,奔走相告。这是继公司实现水平连铸双头拉拔,自行设计制造两条国内先进的水平连铸铸铁型材生产线,实现异形拉拔,突破Φ300—Φ360超大规格和Φ30—Φ25超小规格拉拔以来又一次技术上的飞跃,是一个新的里程碑。在知识统领全局的时代,只有以科学技术为依托,才能生产高端产品。一次次反复试验才能吸引用户目光。
通过CSS-44000型电子试验机对材料的拉伸性能进行了表征,采用氧化增重法衡量了材料的抗高温氧化性能,观察热疲劳裂纹的SEM照片分析了材料的抗热疲劳性能,使用MG-2000型摩擦磨损试验机,考察了干摩擦条件下材料的摩擦磨损性能,综合分析了合金元素的添加比例,施加载荷,磨损时间对材料摩擦磨损性能的影响,探讨了其磨损失效机理。 结果表明:综合考虑力学性能,耐热性能,耐磨性能等方面的重要性。



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有一家专业生产HT300灰铁液压件的工厂,浇注一种KP泵体,铸件壁厚30mm左右,按照HT300的经验成分配料,铁水成分:C3.0-3.1%,Si1.7-1.8%,Mn0.95-1.05%,P0.05%,S0.04%,铸件本体解剖抗拉达300N/mm2,但是连续多批产品在内浇口附近发生缩陷和缩裂,无论对浇注系统如何调整,就是不见效果, 没有办法,只能提高碳当量降低强度,调整到C3.2-3.3%,Si1.8-2.0%时,缺陷消失,但产品经加工后试压,大部分产生膨胀渗漏,本体测试抗拉也不合格,造成主机厂批量退货。联想到以往有一批同类泵体,由于听了别人的建议,用硫铁增S,铁水含S在0.07%以上时,铸件大面积缩孔,积存大量废品,为了处理这批废品,根据稀土脱硫的原理,当加入此类废品时,在孕育过程中补加少量稀土镁硅铁(约0.2%),有效地降低了硫含量,解决了缩孔问题。针对当时KP泵存在的缩陷和缩裂,虽然原铁水含硫并不高,在孕育时同样试加了少量稀土镁硅铁(约0.2%),也取得了理想的结果,缩孔问题完全解决。分析其机理,铸铁产生缩陷,主要还是铁水中的气体(包括氧、氮、氢等)作怪,这些气体在凝固后期析出时,铁水无法补充,产生了缺陷,而稀土镁硅铁作为一种灰铁变质剂(也是一种孕育剂),却好是脱除气体的能手,铁水含气量大幅度减少,缺陷也就了。


而废钢中的S以及回炉铁(包括铁屑)中的S和锰反应产生的MnS在炉料中的积累达到一定程度,就会产生过量,从而产生上述缺陷。为了减少铁水中的MnS含量,一般用加入一定量的优质新生铁(低S低Mn)来调整,另外提高孕育效果,可使MnS细化,减弱其不良影响。废钢加入量过大时,由于废钢熔点在1530度左右,而生铁和回炉料的熔点只是1230度左右,多用废钢增加了电耗,加大了铁水的过冷倾向,还吸附大量的氮气。
多用废钢,在两个月内试制合成高牌号灰铸铁,废钢用量一度达60%,有一段时间除加入废钢外另加回炉料和少量铁屑,初质量不错,但一段时间后发现铸件批量缩孔,缩松和有白色硬斑,并且持续不断越来越严重。此缺陷成因:初步判断是铁水中MnS的含量过高而引起的铸件显微缩孔,缩松,MnS富集形成白色硬斑。这是由于高牌号灰铁HT300成分要求Mn含量较高(1%左右)。某公司为了节约成本加之废钢自身锰也高(船板中的16锰钢含Mn在1.6%)一般来说合成铸铁工艺并不适用于灰铸铁,而比较适用于球铁。
缩松,缩裂,也就是说铁水中Mn含量超出铸件所适应的范围(对不同铸件其成分量有差别)。由于在熔炼中加入了一定量的增S剂,铁水中Mn含量积累达到一定程度,就会导致铁水含S量超出铸件自身正常凝固结晶的要求,从而产生此类缺陷。对策:停止加入增S剂,调整Mn的含量,保证HT300灰铁的五元素的正常含量,调整后,缺陷全部。



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