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陜西省、西安市、寶雞市、咸陽市、延安市、漢中市、榆林市、銅川市、商洛市、安康市 漢濱區、漢陰縣、石泉縣、寧陜縣、紫陽縣、嵐皋縣、平利縣、鎮坪縣、旬陽市、白河縣。 陜西省,安康市 安康市,因境內土壤含硒元素豐富,被譽為“中國硒谷”。石器時代,就有先民在此活動。夏,屬梁州。春秋時期,被秦、楚、巴三國分割。戰國時期,為秦、楚爭奪之地。晉太康元年(280年),為安置巴山一帶流民,取“萬年豐樂,安寧康泰”之意,設立安康縣?!鞍部怠睆拇说妹C駠哪辏?935年),設陜西省第五行政區行政督察區。中華人民共和國成立后,設陜甘寧邊區安康分區。1951年,改為安康專區。1969年,改為安康地區。2000年12月,設立安康市。安康市交通便捷,已形成由公路、鐵路、航空、水運4種運輸方式構成的交通運輸網絡。安康市旅游景點眾多,主要有中壩大峽谷景區、漢江石泉古城景區、燕翔洞景區、鬼谷嶺景區、天寶梯彩農園景區等AAAA級旅游景區。2017年10月10日,安康市被林業局命名為森林城市。
由于在對鑄鐵型材正火時,加熱和冷卻過程中,處于不同位置的鑄鐵型材加熱與冷卻溫度梯度、過冷度不一致,鑄鐵型材基體珠光體含量不穩定,零件淬火后硬度達不到設計要求,斜盤等摩擦面工作時溫度過高,摩擦副產生相變軟化現象,成為影響柱塞泵質量的主要原因。采用合金化方式直接生產鑄態QT600-3斜盤鑄鐵型材,獲穩定的珠光體含量,是解決軸向柱塞泵斜盤等因摩擦面工作時溫度過高摩擦副產生相變軟化問題的關鍵。導致在扁平方向上鑄鐵型材頂部略微向下凹,當拉拔參數調整合適時,下凹及鼓肚現象基本消失。反弧度法工藝制各的鑄鐵型材組織更為均勻,力學性能更為優良。與實施反弧度法之前的鑄鐵型材相比,實施反弧度法之后的鑄鐵型材硬度得到提高,組織更為均勻,并且其抗拉強度指標高于鑄鐵型材標準(JBT10854-2008水平連續鑄造鑄鐵型材) 性能要求。同時,伸長率指標均超過LZQT500-7規定的指出。與拉伸性能結果類似,反弧度法試樣的抗壓強度高于未實施反弧度法試樣的抗拉強度。隨著近些年中國環保法規逐漸嚴格零部件的水平連鑄工藝也隨之形狀復雜化與薄壁化.甚至是通過耐熱鑄鐵研制而成的排氣系統構件同樣在向這種趨勢發展與演變.為確保所制造的鑄鐵型材具有高質量、無缺憾的特點通過水平連鑄計算機輔助工程(水平連鑄CAE)來研究薄壁鑄鐵型材的水平連鑄工藝具有非常重要的意義.并探討水平連鑄CAE技術在薄壁鑄鐵型材上的水平連鑄工藝應用.
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通過成分優化及工藝改進,終實現QT700-2。首先進行組織分析,可同時滿足高強度、高伸長率要求的球鐵材質應有如下特性:細小圓整的石墨球、強壯的奧氏體骨架以及適宜含量且足夠強化的鐵素體。鑄鐵型材在重工業中需求量大,被廣泛應用于交通運輸、機床、印刷、農業機械等支柱行業。對鼓肚缺陷,在鑄鐵型材的水平連鑄過程中采用反弧度法工藝,即通過新型的石墨套與引錠裝置來實現的,通過實施反弧度法工藝,鑄鐵型材的鼓肚現象得到有效。反弧度法工藝制各的鑄鐵型材組織更為均勻,力學性能更為優良。與實施反弧度法之前的鑄鐵型材相比,實施反弧度法之后的鑄鐵型材硬度得到提高,組織更為均勻,并且其抗拉強度指標高于鑄鐵型材標準(JBT10854-2008水平連續鑄造鑄鐵型材) 性能要求。同時,伸長率指標均超過LZQT500-7規定的指標。與拉伸性能結果類似,反弧度法試樣的抗壓強度高于未實施反弧度法試樣的抗拉強度。因此選擇均對鐵素體有固溶作用的Si、Mn、Cu為主要合金元素,其中Si起主要的固溶強化作用,Mn、Cu輔助固溶的同時保證足夠的珠光體強化,調整三者的配比可得到理想的鐵素體、珠光體比例。通過上面的工作,得到成功實現QT700-2的具體方案,其后還應對其進行多次重復以校驗方案的穩定性和復現性。
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一般來說,鑄鐵型材在生產中冷卻速度趨緩慢,就越有利于按照Fe-G穩定系狀態圖進行結晶與轉變,充分進行石墨化;反之則有利于按照 Fe-Fe3C亞穩定系狀態圖進行結晶與轉變,終獲得白口鐵。尤其是在共析階段的石墨化,由于溫度較低,冷卻速度增大,原子擴散困難,所以通常情況下,
對鼓肚缺陷,在鑄鐵型材的水平連鑄過程中采用反弧度法工藝,即通過新型的石墨套與引錠裝置來實現的,通過實施反弧度法工藝,鑄鐵型材的鼓肚現象得到有效。但由于在率次實驗過程中,剛開始生產鑄鐵型材時的拉拔速度比較慢、拉拔周期較長,使鑄鐵型材在結晶器的停留時間過長,導致在扁平方向上鑄鐵型材頂部略微向下凹,當拉拔參數調整合適時,與實施反弧度法之前的鑄鐵型材相比,實施反弧度法之后的鑄鐵型材硬度得到提高,組織更為均勻,并且其抗拉強度指標高于鑄鐵型材標準(JBT10854-2008水平連續鑄造鑄鐵型材) 性能要求。同時,伸長率指標均超過LZQT500-7規定的指標。與拉伸性能結果類似,反弧度法試樣的抗壓強度高于未實施反弧度法試樣的抗拉強度。在一定溫度范圍內,提高鐵水的過熱溫度,延長高溫靜置的時間,都會導致鑄鐵中的石墨基體組織的細化,使鑄鐵強度提高。進一步提高過熱度,鑄鐵的成核能力下降,因而使石墨形態變差,甚至出現自由滲聯體,使強度反而下降,因而存在一個‘臨界溫度’。臨界溫度的高低,主要取決于鐵水的化學成分及鑄件的冷卻速度.一般認為普通灰鑄鐵的臨界溫度約在1500一1550℃左右,
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