山西炉排长销锅炉45号炉排销2015常用规格表
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黑龙江炉排穿轴热轧钢炉排销使用方法
3 0.236 0.050 0.030 0.0022铸铁是含碳量大于2.11%的铁碳合金,由工业生铁、废钢等钢铁及其合金材料经过高温熔融和铸造成型而得到,除Fe外,还含及其它铸铁中的碳以石墨形态析出,若析出的石墨呈条片状时的铸铁叫灰口铸铁或灰铸铁、呈蠕虫状时的铸铁叫蠕墨铸铁、呈团絮状时的铸铁叫白口铸铁或码铁、而呈球状时的铸铁就叫球墨铸铁。 球墨铸铁除铁外的化学成分通常为:含碳量3.0~4.0%,含硅量1.8~3.2%,含锰、磷、硫总量不超过3.0%和适量的稀土、镁等球化元素。 市面上球墨铸铁光谱标准样品成分如下: 名称 编号 C Si Mn P S Cr GSB03-1813-2005 1 2.62 3.43 0.182 0.547 0.0043 2.93 2 2.06 2.68 0.378 0.056 0.019 2.01 3 2.92 2.15 0.838 0.075 0.010 1.52 4 3.22 1.13 1.25 0.200 0.010 1.09 5 3.49 0.612 1.57 0.371 0.011 0.346 6 4.08天津16炉排轴45号炉排销2015最新价格
聊城市双丰锅炉配件厂产品介绍:锅炉配件品种有,主动片 被动片 三爪炉排 四爪炉排 错爪炉排 活芯炉排 鳞片炉排 锅炉箅子 炉条 炉排销 链轮 炉门 煤闸板 链条炉排 十字刮板 五孔夹板 往复炉排 锅炉托辊 手孔装置 人孔装置 调节螺母 左右轴承座 手摇炉排等。
由于产品规格太多下面我就给大家介绍几种常用的炉排。
锅炉用的炉排销是45#锰钢制作,直径一般为18mm。炉排销学名炉排轴,要求具有耐磨性而且要具有一定的刚度。
炉排是锅炉或工业炉中堆置固体燃料并使之有效燃烧的部件。整个炉排主要包括框架和炉排片两个部分。炉排片通常用铸铁制造,组装后片与片之间保持必要的通风缝隙,并且往往还在炉排下边设置可以调节风量的分隔的通风室,以便空气通过缝隙进入燃料层燃烧烧尽后的灰渣用人工或机械方法排出。炉排有固定式、移动式、往复式、振动式和下饲式等类型。
被动炉排被动片也叫副片有:单风32# 双风24# 单风24# 双风18#单风18# 双风15.5 # 双风12# 。
缩孔缩松 球墨铸铁由於其糊状凝固的特徵决定所生产的铸铁由於补缩不良经常产生缩孔、缩松等缺陷,为了能在铸件生产以前预测这些缺陷情况,早在印年代国内外就开展了铸造过程数值类比。铸造过程数值类比是使用数值类比技术,在计算机虚拟的环境下类比实际铸件形成过程,包括金属液体的充型过程、冷却凝固过程、应力形成过程、判断成型过程中主要原素的影响程度,预测组织、性能和可能出现的缺陷,为优化工艺减少废品提供依据。 1962年丹麦的Forsund第一个采用电子计算机类比铸件的凝固过程,此后美国、英国、德国、日本、法兰西等相继开展了这方面的研究。我国于70年代末开始,大连理工大学、沈阳铸造研究所率先在我国开展了这一技术的研究,并分别于1980年发表了研究报告(郭可韧等,大型铸件凝固过程的数字类比,大连工学院学报,1980(2)1─16;沈阳铸造研究所,铸件凝固热场电子计算机类比,铸造,1980(1)14─22,此后在我国高等院校投入大量人力开展了这项研究。 在“六五”、“七五”期间国家攻关项目中部有计算机在铸造中应用的攻关项目,“六五”的项目为“大型铸钢件凝固控制”、“七五”项目为“大型铸钢件铸造工艺CAD”,组织产、学、研联合攻关,大大推展了此项技术在我国的发展,清华大学、华中理工大学已分别能提供FT─Star和华铸CAE─Inte 4.0商品化学的软体并在三明重型机器有限公司等单位应用,获得了良好的效果。 计算机数值类比由前处理、中间计算和后处理三部分组成,包括几何模型的建立,格点划分,求解条件(初始条件和边界条件)的确定,数值计算,计算结果的处理及图形显示。其所用的数值类比的基本方法主要是有限差分法,有限元法和边界元法。 (1)凝固过程数值类比,主要进行铸造过程的传热分析。包括数值计算方法的选择,潜热处理、缩孔缩捡预测判别,铸件、铸型界面传热问题处理。 (2)流动场数值类比,涉及动量、能量与质量传递,其难度较大。使用的数值求解技术有MAC 法、SAMC法,SOLA─AOF法以及SOLA一─MAC法。 (3)铸造应力类比,此项研究开展较晚,主要进行弹塑性状态应力分祈,目前有Heyn模型,弹塑性模型,Perzyna模型,统一内变量模型等。 (4)组织类比,尚处起步阶段。分巨视、中观和微视类比。能计算形核数,分析初晶类型,枝晶生长速度,类比组织转变,预测机械性能。目前有确定性模型,Monte、Cellular、Automaton等统计法模型、相场模型等。 计算机及其应用是迅速发展的技术领域,铸造作为重要的工业领域之一,理应加强投入。研究开发计算机在铸造研究及生产领域的应用,彻底改变过去那种“睁眼型式,闭眼浇注”的状态,计算机的应用也必将会促进球墨铸铁的应用和发展。 气孔缺陷 球墨铸铁件的生产过程中,在热处理、抛丸清理后或机加工时常会发现一些直径大约为0.5-3mm,形状为球形、椭圆状或针孔状内壁光滑的孔洞,这些孔洞一般在铸件表皮下2-3mm分布,这就是所谓的皮下气孔。 皮下气孔的形成是由于含镁铁液表面的张力大,容易形成氧化膜,这对阻碍析出气体和入侵气体的排出有一定影响,这些气体滞留于皮下就会形成气孔。另外,球墨铸铁糊状凝固特点使气体通道较早被堵塞,也会促进皮下气孔缺陷的形成。
主动炉排,主动片
(一)严格要求化学成分,对原铁液要求的碳硅含量比灰铸铁高,降低球墨铸铁中锰,磷,硫的含量。 (二)铁液出炉温度比灰铸铁更高,以补偿球化,孕育处理时铁液温度的损失。 (三)进行球化处理,即往铁液中添加球化剂。 (四)加入孕育剂进行孕育处理。 (五)球墨铸铁流动性较差,收缩较大,因此需要较高的浇注温度及较大的浇注系统尺寸,合理应用冒口,冷铁,采用顺序凝固原则。 (六)进行热处理。 ①退火。得到铁素体基体,提高塑性、韧性,消除应力,改善切削性能。 ②正火。得到珠光体基体,提高强度和耐磨性。 ③调质。获得回火索氏体的基体组织,以及良好的综合力学性能,如主轴、曲轴、连杆等。 ④等温淬火。使外形复杂且综合性能要求高的零件获得下贝氏体的基体组织,以及高强度、高硬度、高韧性等综合力学性能,避免热处理时产生开裂,如主轴、曲轴、齿轮等。 主要问题
三爪炉排:112#三爪炉排115#三爪炉排118#三爪炉排132#三爪炉排155#三爪炉排165#三爪炉排170#三爪炉排。
0.340 1.86 0.032 0.067 0.04 编号 Ni Mo V Mg Cu Alt 1 4.46 1.90 0.034 0.137 0.062 0.115 2 2.00 0.202 0.084 0.0059 0.217 0.020 3 3.22 0.304 0.178 0.060 0.506 0.026 4 0.615 0.910 0.389 0.033 0.686 0.016 5 1.01 1.43 0.309 0.060 1.07 0.044 6 0.094 0.036 0.587 0.0026 1.56 0.0027 编号 Ti B Nb As
四爪炉排:185#四爪炉排200#四爪炉排220#四爪炉排230#四爪炉排240#四爪炉排245#四爪炉排252#四爪炉排255#四爪炉排265#四爪炉排275#四爪炉排286#四爪炉排296#四爪炉排305#四爪炉排320#四爪炉排330#四爪炉排350#四爪炉排368#四爪炉排370#四爪炉排380#四爪炉排400#四爪炉排。
国内
错爪炉排200#错爪炉排219#错爪炉排230#错爪炉排240#错爪炉排245#错爪炉排252#错爪炉排265#错爪炉排286#错爪炉排296#错爪炉排320#错爪炉排350#错爪炉排368#错爪炉排385#错爪炉排。
GBW01139a T012-2a 0.065 0.010 0.001 0.024 0.044
活芯炉排:200#活芯炉排203#活芯炉排 220#活芯炉排 231#活芯炉排 235#活芯炉排 245#活芯炉排 250#活芯炉排 265#活芯炉排 290#活芯炉排。
在河南巩县铁生沟西汉中、晚期的冶铁遗址中出土的铁?,而现代的球墨铸铁则是迟至1947年才在国外研制成功的。我国古代的铸铁,在一个相当长的时期里含硅量都偏低,也就是说,在约2000年前的西汉时期,中国铁器中的球状石墨,就已由低硅的生铁铸件经柔化退火的方法得到。这是中国古代铸铁技 球墨铸铁 球墨铸铁 术的重大成就,也是世界冶金史上的奇迹。 1981年,中国球铁专家采用现代科学手段,对出土的513件古汉魏铁器进行研究,通过大量的数据断定汉代中国就出现了球状石墨铸铁。有关论文在第18届世界科技史大会上宣读,轰动了国际铸造界和科技史界。国际冶金史专家于1987年对此进行验证后认为:古代中国已经摸索到了用铸铁柔化术制造球墨铸铁的规律,这对世界冶金史作重新分期划代具有重要意义。 国外
鳞片炉排:288#鳞片炉排 301#鳞片炉排311#鳞片炉排315#鳞片炉排318#鳞片炉排325#鳞片炉排330#鳞片炉排340#鳞片炉排365#鳞片炉排368#鳞片炉排395#鳞片炉排
GBW01143a T012-6a 0.238 <0.0001 <0.0001 0.013 0.057
常用炉排规格表
名称 | 规格 | 名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
被动炉排 | 24cm | 四爪炉排 | 275cm | 错爪炉排 | 368 cm |
被动炉排 | 18 cm | 四爪炉排 | 286 cm | 错爪炉排 | 385 cm |
被动炉排 | 15.5 cm | 四爪炉排 | 296 cm | 活芯炉排 | 200 cm |
被动炉排 | 12 cm | 四爪炉排 | 305 cm | 活芯炉排 | 203 cm |
被动炉排 | 45 cm | 四爪炉排 | 320 cm | 活芯炉排 | 220 cm |
被动炉排 | 65 cm | 四爪炉排 | 330 cm | 活芯炉排 | 231 cm |
三爪炉排 | 112 cm | 四爪炉排 | 350 cm | 活芯炉排 | 235 cm |
三爪炉排 | 115 cm | 四爪炉排 | 368 cm | 活芯炉排 | 245 cm |
三爪炉排 | 118 cm | 四爪炉排 | 370 cm | 活芯炉排 | 250 cm |
三爪炉排 | 132 cm | 四爪炉排 | 380 cm | 活芯炉排 | 265 cm |
三爪炉排 | 155 cm | 四爪炉排 | 400 cm | 活芯炉排 | 290 cm |
三爪炉排 | 165 cm | 错爪炉排 | 200 cm | 鳞片炉排 | 288 cm |
三爪炉排 | 170 cm | 错爪炉排 | 219 cm | 鳞片炉排 | 301 cm |
四爪炉排 | 185 cm | 错爪炉排 | 230 cm | 鳞片炉排 | 311 cm |
四爪炉排 | 200 cm | 错爪炉排 | 240 cm | 鳞片炉排 | 315 cm |
四爪炉排 | 220 cm | 错爪炉排 | 245 cm | 鳞片炉排 | 318 cm |
四爪炉排 | 230 cm | 错爪炉排 | 252 cm | 鳞片炉排 | 325 cm |
四爪炉排 | 240 cm | 错爪炉排 | 265 cm | 鳞片炉排 | 330 cm |
四爪炉排 | 245 cm | 错爪炉排 | 286 cm | 鳞片炉排 | 340 cm |
四爪炉排 | 252 cm | 错爪炉排 | 296 cm | 鳞片炉排 | 365 cm |
四爪炉排 | 255 cm | 错爪炉排 | 320 cm | 鳞片炉排 | 368 cm |
四爪炉排 | 265 cm | 错爪炉排 | 350 cm | 鳞片炉排 | 395 cm |
3 0.236 0.050 0.030 0.0022在河南巩县铁生沟西汉中、晚期的冶铁遗址中出土的铁?,而现代的球墨铸铁则是迟至1947年才在国外研制成功的。我国古代的铸铁,在一个相当长的时期里含硅量都偏低,也就是说,在约2000年前的西汉时期,中国铁器中的球状石墨,就已由低硅的生铁铸件经柔化退火的方法得到。这是中国古代铸铁技 球墨铸铁 球墨铸铁 术的重大成就,也是世界冶金史上的奇迹。 1981年,中国球铁专家采用现代科学手段,对出土的513件古汉魏铁器进行研究,通过大量的数据断定汉代中国就出现了球状石墨铸铁。有关论文在第18届世界科技史大会上宣读,轰动了国际铸造界和科技史界。国际冶金史专家于1987年对此进行验证后认为:古代中国已经摸索到了用铸铁柔化术制造球墨铸铁的规律,这对世界冶金史作重新分期划代具有重要意义。 国外
锅炉或工业炉中堆置固体燃料并使之有效燃烧的部件。整个炉排主要包括框架和炉排片两个部分。炉排片通常用铸铁制造,组装后片与片之间保持必要的通风缝隙,并且往往还在炉排下边设置可以调节风量的分隔的通风室,以便空气通过缝隙进入燃料层燃烧烧尽后的灰渣用人工或机械方法排出。炉排有固定式、移动式、往复式、振动式和下饲式等类型。
GBW01135a T010-5a 0.284 0.0025 0.096 0.0033 0.038
有链带式和链条式两种。链带式炉排的炉排面即链带本身;而链条式炉排的炉排片固定在链条上部的支架或支座上。链带式炉排和链条式炉排均由链轮带动链条,使炉排片缓慢行进。煤从炉排前端的煤斗均匀下落在炉排上。煤层的厚度用一煤闸门上下起落加以调节。随着炉排向后移动,煤由着火、燃烧直至烧尽。也有不用煤斗给煤而用抛煤机把煤抛在炉排后部而炉排向前移动的。炉排的速度依煤种和锅炉负荷的不同由齿轮变速器加以调节。链条炉排运行可靠,燃烧稳定,燃料适应性广,广泛使用于工业锅炉中。
GBW01141a T012-4a 0.065 <0.0001 <0.0001 0.0073 0.024
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