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搅拌机耐磨配件的各种物理性能

时间:2019-09-22 22:38来源:未知 作者:admin 点击:
搅拌机耐磨配件的各种物理性能。 仕高玛搅拌机耐磨配件的各种物理性能都是通过各种机械解剖,仪器探测等相关探测,得到确切的相关数据。我们在下面讲述的物理性能点有:搅拌机耐磨配件的抗氧化性能,搅拌机配件外在负载能力,搅拌机配件的抗疲劳能力。 搅拌机
搅拌机耐磨配件的各种物理性能。
仕高玛搅拌机耐磨配件的各种物理性能都是通过各种机械解剖,仪器探测等相关探测,得到确切的相关数据。我们在下面讲述的物理性能点有:搅拌机耐磨配件的抗氧化性能,搅拌机配件外在负载能力,搅拌机配件的抗疲劳能力。
搅拌机耐磨配件的各种物理性能减振性灰铸铁中的片状石墨促使在循环应力下铸铁易产生微观塑性变形和位错,使振动能量受到不可逆转的损耗,加速振动的衰减,因此灰铸铁具有良好的阻尼性能或减振性。这是灰铸铁具有的特殊性能之一,是它广泛用于制造内燃机和机床零件的一个原因。表4-44是各种金属材料的相对减振性能。灰铸铁中,片状石墨越细小,石墨量越少,减振性越差,共晶过冷石墨最差。搅拌机耐磨配件定量表示材料吸收振动能的方法」「常复杂,因此往往采用根据外加应力所产生的应变量减少率求得比衰减率的方法来衡量。求振动比衰减率的公式如下. 搅拌机耐磨配件的各种物理性能耐热疲劳性能铸铁被反复加热冷却时,由于温度差造成各部分热膨胀、热应变不同,从而产生了热应力。反复加热氧化。搅拌机耐磨配件这几项因素和零件原承受的负载一起往往造成一个超过材料本身强度的总应力,使零件失效开裂。这是一个复杂的过程,不能用材质的某一性能表示,而和强度、热导率、线胀系数、弹性模量等有关。
通常可模拟工况设计试样,用开裂或断裂前的反复加热次数来评价材料的热疲劳性能。图4-63 -图4-66及表4.7是一些典型的试验结果。这些图表表明珠光体基体的铸铁具有较好的热疲劳性能;A型石墨比D型石墨具有较高的热疲劳性能:强度相同时,石墨量多有利于提高热疲劳性能。一般说来,球墨铸铁、蠕墨铸铁的抗热疲劳能力比灰铸铁高。需经受热循环的内燃机灰铸铁件设计时,可使用热品质系数来表达材质耐热疲劳性能的优劣:热循环次数是基体、石墨量及形状、合金元素等综合影响的结果。 搅拌机耐磨配件的各种物理性能抗氧化、抗生长性能把铸铁置于高温下,或将其反复加热冷却,铸铁会产生不可逆的膨胀,这种现象称之为铸铁的生长。
它取决于基体组织中碳化物和珠光体的分解,以及从铸铁表面开始向内进行的氧化。它们会影响铸铁在使用时的尺寸稳定性。变形量足够大时会使零件尖效。经6年的试验表明:普通灰铸铁在350℃以下的大气中几乎不氧化和生长;在700 qC以下氧化较少,但有生长,并会造成尺寸变化; 700℃以上,氧化和生长两者都急剧增加。表4-48和图4-69列出了铸铁在400~500℃时生长和氧化情况。搅拌机耐磨配件灰铸铁成分不能按一种性能来选取,故日常生产中常用添加合金元素来控制氧化生长。其中铬用得最普遍。表4-50表明了铬的作用。 搅拌机配件致密性石墨的存在破坏了基体的连续和致密性。为此搅拌机耐磨配件的致密性在很大程度上取决于石墨的形状和数量。导致石墨数量增多、粗大以及缩孔、缩松、粗晶组织形成的因素都会降低致密性。图4-70是不同铸铁产生渗漏时的试验压力。添加少量合金元素的灰铸铁具有较高的渗漏压力。表4-51列出了各种影响因素。
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