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球墨铸铁管管件的生产规范有哪些 GB/T12772-2007灰口铸铁柔性铸铁管、管件相关规范   GB/T 223.3—1988 钢铁及合金化学分析办法二安替比林甲烷磷钼酸分量法测定磷量   GB/T 233.61—1988 钢铁及合金化学分析办法磷钼酸铵容量法测定磷量   GB/T 223.68—1997 钢铁及合金化学分析办法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量   GB/T 223.72—1991 钢铁及合金化学分析办法氧化铝色层分离-硫酸钡分量法测定硫量   GB/T 228—1987 金属拉伸实验法   GB/T 528—1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应弯性能的测定   GB/T 531—1992 硫化橡胶邵尔A硬度实验办法   GB/T 1682—1994 硫化橡胶低温脆性测定 单试样法   GB/T 1683—1981 硫化橡胶恒定形变紧缩 变形的测定办法   GB/T 1685—1982 硫化橡胶在常温文高温下紧缩应力松懈的测定   GB/T 1690—1992 硫化橡胶耐液体实验办法   GB/T 3422—1982 连续铸铁管   GB/T 3512—1983 橡胶热空气老化实验办法 球墨铸铁管配件




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球墨铸铁管配件无论是在市政还是工业领域,保护人民财产是消防管道系统的重要使命。球墨铸铁管在设计上拥有三倍的系数,不仅保证了整个消防系统,包括阀门和消防栓是完全和一致的球墨铸铁产品,而且充分满足消防管道系统的工况要求。   随着水资源的短缺,许多城市在饮用水方面面临着严峻的形势,一些中心城市现在已经开始采用中水,中水是介于自来水(上水)与排入管道内污水(下水)之间的水,可以用来洗车、浇草坪、道路保洁、城市喷泉、做热电厂里的冷却水等等。   长期以来农业灌溉对管道密封性能的要求并不像饮用水那样严格, 现在随着水资源的日趋匮乏和成本的提高,这种观念正发生变化。为了长期保证长期的抗渗性,农业灌溉管网必须能抵抗土壤运动、农业机械的通行、水锤(因为引水管的启动和水阀放水的突然停止)和任何其它可能的事故(如:铧头的撞击)。   球墨铸铁管适应性强,它容易扩容,或者修订(同时不破坏)原来的管线。球墨铸铁管系统有很高的余量,足以满足上述的情况。当前小型或者是卫星水电站发电是一个刚刚发展,但增长很快的领域,这些水电站通常由当地企事业单位或者是民营资本运营。在该领域中球铁管拥有抗内部高水压的能力,还有极好的抵抗土壤地形外压的能力,从而允许管道可以埋设在深坑中和山谷中。   球墨铸铁管广泛用于输水、输油管道以及食品、制药、化工等行业的生产流程管网。在市政管网、自来水公司、城市建设、房地产开发、国内结构用钢、机械加工制造、煤矿、石油、化工、电力等行业的市场上,具有相当的资源和服务优势形成了资源***服务***的态势。




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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