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如上所述,由于传统压铸机有全液压式和曲肘式两种不同的机型,在进行传统普通压铸时没有分别,但如果用作挤压压铸时就不同了。挤压压铸与普通压铸的分别在于,铸件在充型之后,挤压压铸增加了一个主缸动力向前推进进行补缩的工步,而普通压铸则只是自然冷却,没有补缩的工步。在此还要细分和明确两个概念,即合模力和锁模力。合模力是指推进动模所需的向前的动力,锁模力则是为抵抗充型、胀型所需的抗力,它可以只是一个静力。以传统压铸机直接应用挤压压铸工艺,只能利用其合模力,也只有合模力才是一个向前推进的动力。
产生层间未熔合和坡口未熔合的焊缝焊接电流小于22A,电压2V,送丝速度小于45in/min,焊接速度大于5in/min,且焊摆动频率小于9次/min。提高送丝速度、电流电压(调整焊丝伸出长度)、增大焊摆动幅度同时尽量选择较快的焊摆动频率、控制立焊部位焊接速度后,FFF6检测后未发现层间未熔合和坡口未熔合。电流在22~25电压在2~22V、送丝速度在45~5in/min、焊接速度在4~6in/min时,盖面焊缝未发现未熔合,但盖面焊缝在仰焊位置余高超标。
固溶热处理工艺是HR3C钢管制造中的重要工序,决定了钢管的组织状态和性能。目前,对该钢管固溶处理工艺的研究多集中在固溶态的微观组织和力学性能上,缺乏固溶态钢管在高温服役过程中(时效态)组织和性能的相关报道。为此,本项目研究了不同固溶工艺处理对固溶态和时效态HR3C钢显微组织和力学性能的影响,期望能为该钢的国产化及实际应用提供依据。试验材料为冷轧态HR3C钢管,其化学成分(质量分数/%)为0.057C,0.29Si,1.18Mn,20.90Ni,25.11Cr,0.48Nb,0.22N。
为了使工件表面和内部都获得满意的力学性能,必须采用真空高压气淬技术。目前上真空气淬的气压已从.2MP.6MPa提高到1~2MPa甚至3MPa。所以高压气淬真空炉的冷却气体压力的逐步提高是一个重要的发展趋势。除高压气淬外,在先抽真空而后填充高压惰性气体后施行对流加热可以比传统真空辐射加热速度提高一倍以上,从而明显提高加热效率也是真空加热技术的重要方向之一。向多功能发展也是真空炉的趋势之一。