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球墨铸铁管配件的连接方式是较灵活的,管的内径和外径不管多大,只要是公称直径是一样的就可以做到相互连接,而且口径大小可以用配套管件进行伸缩变径。球墨铸铁管的外径和钢管PE管的外径是一样的,所以如果在施工过程中和钢管连接也是可以的,用法兰盘螺栓进行连接。如果去是PE管和球墨铸铁管连接要进行热熔的工艺方式,也是用法兰盘,球墨铸铁管的配件齐全,不同口径可进行变径伸缩,和镀锌管连接可用丝扣进行连接,配件种类齐全,安装快捷便利。



球墨铸铁管配件 高炉熔炼工艺简介:1、高炉铁水运输到铸造车间直接浇注铸铁件。显而易见这是***佳的短流程熔炼工艺。由于原高炉铁液对铸件石墨状态的遗传效应和铁液温度决定铁水的溶碳度、石墨析出量及尺寸大小造成铸件的抗拉强度较低,加之高炉铁液出炉温度不够高,一般低于1450℃及组织的遗传效应。   2、将高炉铁水倒入感应电炉与废钢、回炉料和配料中间合金一起熔配,经成分调整和熔炼后出炉经变质、球化等处理后浇注铸铁件。   3、将高炉铁水先倒入保温炉保温待需要时再倒入感应电炉与废钢、回炉料和配料中间合金一起熔配,经成分调整和熔炼后出炉经变质、球化等处理后浇注铸铁件,应用与工艺上面第二种相同,只因高炉炼铁与铸造过程的匹配问题而将铁水暂存保温炉内。 球化处理方法简介:1、镁芯线喂入法 镁芯线分为2种:①镁合金线中含晚量为20%-35%,加入量为22m/t-25m/t;②纯镁线中含瑰量为90%-92%,加入量为32m/t-35m/t。欧洲采用镁芯线球化处理工艺己占球化处理量的20%左右;   喂线球化具有球化率高,石墨细小(球化率1-2级,大小7级),铁液纯净度好、易与铁液分离(渣的二元碱舅)为2.5-4.0),处理温降小(3040℃),作业环境好等特点.喂线速度40-80m/min;   2、冲入法 国内一般工厂均采用这种工艺。球化剂主要成分为:7%-9%M、1%-3%RE, 40%-V44%Si,球化剂加入量1.4%-1.7%(与原铁液中含硫量有关)。采用堤坝式球化包,球化包凹坑中加入球化剂后,上盖一定量的孕育剂,然后再覆盖一层铸铁屑或薄钢板;   3、转包法 处理前将纯镁加入到转包体后部由一块石墨隔板形成的反应室内→定量加入铁液→转动包体进入处理状态→铁液经石墨隔板孔进入反应室进行球化反应→球化处理后将铁液倒出。转包法球化处理温度一般为T=1460-1520℃,反应时间约80s,镁的吸收率可高达60%-70%,石墨隔板寿命为300-350次;   转包法球化具有球化成本低,铁液纯净度好,允许原铁液含硫量高((S可放宽至0.2%),球化处理后残硫量低((S可低至0.005%-0.008%),处理过程中温降小(40-50℃)等优点。但要求每小时至少应处理5包以上。




由球墨铸铁管配件的凝固特点认为球铁件易于出现缩孔缩松缺陷,因而其实现无冒口铸造较为困难。阐述了实现球铁件无冒口铸造工艺所应具备的铁液成份、浇注温度、冷铁工艺、铸型强度和刚度、孕育处理、铁液过滤和铸件模数等条件,用大模数铸件和小模数铸件铸造工艺实例佐证了自己的观点。1、 球墨铸铁的凝固特点球墨铸铁与灰铸铁的凝固方式不同是由球墨与片墨生长方式不同而造成的。在亚共晶灰铁中石墨在初生奥氏体的边缘开始析出后,石墨片的两侧处在奥氏体的包围下从奥氏体中吸收石墨而变厚,石墨片的先端在液体中吸收石墨而生长。在球墨铸铁中,由于石墨呈球状,石墨球析出后就开始向周围吸收石墨,周围的液体因为w(C)量降低而变为固态的奥氏体并且将石墨球包围;由于石墨球处在奥氏体的包围中,从奥氏体中只能吸收的碳较为有限,而液体中的碳通过固体向石墨球扩散的速度很慢,被奥氏体包围又限制了它的长大;所以,即使球墨铸铁的碳当量比灰铸铁高很多,球铁的石墨化却比较困难,因而也就没有足够的石墨化膨胀来抵消凝固收缩;因此,球墨铸铁容易产生缩孔。另外,包裹石墨球的奥氏体层厚度一般是石墨球径的1.4倍,也就是说石墨球越大奥氏体层越厚,液体中的碳通过奥氏体转移至石墨球的难度也越大。低硅球墨铸铁容易产生白口的根本原因也在于球墨铸铁的凝固方式。如上所述,由于球墨铸铁石墨化困难,没有足够的由石墨化产生的结晶潜热向铸型内释放而增大了过冷度,石墨来不及析出就形成了渗碳体。此外,球墨铸铁孕育衰退快,也是极易发生过冷的因素之一。 2、球墨铸铁无冒口铸造的条件从球墨铸铁的凝固特点不难看出,球墨铸铁件要实现无冒口铸造的难度较大。笔者根据自己多年的生产实践经验,对球墨铸铁实现无冒口铸造工艺所需具备的条件作了一些归纳总结,在此与同行分享。1、管材选用原则(1)具有优良的力学及物理性能和耐久性,确保供水******和具有较长的使用寿命;(2)具有良好的耐腐蚀性能,避免水质受到污染;(3)具有良好的水力性能,以减少水头损失,从而减少工程投资;(4)管道配件质量好,加工方便,规格齐全,施工和维修方便;(5)便于运输和施工,以减少施工难度,缩短施工周期;(6)根据管道沿线地形地质条件和管材来源,因地制宜地采用不同的管材;(7)管材性价比较优,在保证质量的前提下,以减少工程投资。


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