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刚性管接头连接方式使管道系统不具柔性,管接头卡紧后与管子形成刚性的整体。这些刚性管接头提供不允许有任何膨胀/收缩或线性运动的刚性连接。刚性接头形成刚性连接,它对于竖管、机房和其他不需要挠性的区域非常有用


紧固螺栓:采用材质为40Cr的高强度螺栓,经严格的热处理工艺,确保螺栓在管道处于高压时不产生塑变,保证连接件连接的可靠性,牢固性。

球墨铸铁的凝固特性与补缩工艺特点

  球墨铸铁与灰铸铁相比在凝固特性上有很大的不同,主要表现在以下方面:

  (1)球墨铸铁的共晶凝固范围较宽。灰铸铁共晶凝固时,片状石墨的端部始终与铁液接触,因而共晶凝固过程进行较快。球墨铸铁因为石墨球在长大后期被奥氏体壳包抄,其长大需要通过碳原子的扩散进行,因而凝固过程进行较慢,以至于要求在更大的过冷度下通过在新的石墨异质核心上形成新的石墨晶核来维持共晶凝固的进行。因此,球墨铸铁在凝固过程中在断面上存在较宽的液固共存区域,其凝固方式具有粥状凝固的特性。这使球墨铸铁凝固过程中的补缩变得难题。

  (2)球墨铸铁的石墨核心多。经由球化和孕育处理,球墨铸铁的石墨核心较之灰铸铁多良多,因而其共晶团尺寸也比灰铸铁细得多。

  (3)球墨铸铁具有较大的共晶膨胀力。因为在球墨铸铁共晶凝固过程中石墨很快被奥氏体壳包抄,石墨长大过程中因体积*所引起的膨胀不能传递到铁液中,从而产生较大的共晶膨胀力。当铸型刚度不高时,由此产生的共晶膨胀将引起缩松缺陷。

  (4)在凝固过程中球墨铸铁的体积变化可以分为三个阶段:铁液浇入铸型后至冷却到共晶温渡过程中的液态收缩,共晶凝固过程中因为石墨球的析出引起的体积膨胀,铁液凝固后冷却过程中的体收缩。

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