阀门制造工艺讲座

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燃气阀门讲座-精品课件.pptx

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阀座密封面或衬里材料代号、阀座密封面或衬里材料代号用汉语拼单字母表示, 如表7所示。
表7 阀座密封面或衬里材料代号
阀座密封面或衬里材料 代 号 阀座密封面或衬里材料
铜合金
T
渗氮钢
D
橡胶
X
硬质合金
Y
尼龙塑料
N 衬胶
J
氟塑料
F
衬铅
Q
锡基轴承合金(巴式合金) B
搪瓷渗硼钢
合金钢
H
代号
C P
一 、概 述
公称压力代号用阿拉伯数字表示,其数值是以兆帕(MPa)为单 位的公称压力值的10倍。
手动蝶阀
手动装置蝶阀
四、蝶阀简介
2.蝶阀典型结构: 按驱动方式蝶阀可分为:手动蝶阀、手动装置蝶阀、电动蝶阀、气动蝶阀
电动蝶阀
气动蝶阀
四、蝶阀简介
2.蝶阀典型结构: 蝶阀的组成
四、蝶阀简介
3.蝶阀主要零件的常用材料:
铸造蝶阀
API
GB
阀体 A216-WCB
WCB
蝶板 A216-WCB
WCB
阀杆 A276-410
公称
阀门口径
200mm
球阀
蜗轮 法兰 固定 尼龙 蜗杆 连接 球阀
6.4
MPa
压力 大于 1.6
式手
直通
MPa
动装

阀体

材料
为碳
钢时
该位
代号
省略
DN200Q347N64
公称 通径
例题3:
阀门 驱动 连接 结构 密封 公称 阀体 类型 方式 方式 形式 面材 压力 材料

DN100 Z
4 5 H 25

阀门基本知识讲座分解课件

阀门基本知识讲座分解课件
高效化
新型材料和工艺的应用将提高阀门的密封性能、 耐腐蚀性和寿命,降低能耗和维修成本。
环保化
环保法规日益严格,阀门行业将更加注重环保材 料和技术的研发和应用。
阀门市场发展前景
市场需求持续增长
随着工业领域的不断发展,阀门市场需求将持续增长。
市场竞争加剧
随着阀门企业数量的增加,市场竞争将更加激烈。
进口替代加速
清洁与除锈
定期清除阀门表面的污垢、锈迹 和其他杂物,保持阀门清洁。
阀门定期保养
润滑
根据需要定期给阀门添加润滑剂,以 减少磨损和摩擦,提高阀门的使用寿 命。
密封件更换
排污与排气
定期排放阀体内的残余物和气体,以 保持阀门的正常工作状态。
定期检查并更换阀门的密封件,确保 阀门的密封性能良好。
阀门维修与更换
国内阀门企业技术水平的提高将加速进口替代的进程。
阀门未来发展方向
多元化
01
阀门产品将向多元化方向发展,满足不同领域和行业的需求。
智能化和自动化
02
阀门将更加智能化和自动化,提高生产效率和安全性。
绿色环保
03
阀门将更加注重环保性能,采用环保材料和工艺,降低能耗和
排放。
THANKS FOR WATCHING
渗碳淬火
通过渗碳处理和淬火工艺,使 阀门表面具有较高的硬度和耐
磨性。
04 阀门标准与检验
阀门标准
阀门标准概述
阀门标准是阀门设计和制造的 基本规范,用于确保阀门的质
量、安全和性能。
主要阀门标准组织
国际标准化组织(ISO)、美国 标准学会(ANSI)、美国石油 学会(API)等。
阀门标准的制定过程
阀门标准的制定通常由专业组 织或机构进行,经过广泛征求 意见和修订,最终形成标准。

调节阀技术培训讲座

调节阀技术培训讲座

调节阀综述1 调节阀的发展历程2 调节阀在系统中的作用与重要性3 调节阀的使用功能4 十大类调节阀的功能优劣比较5 调节阀标准与性能6 调节阀泄漏标准的细分7 调节阀在使用中存在的主要问题8 九十年代调节阀的新发展9 调节阀三代产品的初步划分10 电动调节阀的应用前景调节阀计算1流量系数KV的来历2 流量系数定义3 原流量系数Kv计算公式4 KV值计算新公式5 调节阀口径计算6 国际电工委员会推荐的新公式简介不平衡力计算及校核1 不平衡力和不平衡力距计算2 输出力定义及计算3 不平衡力的校核4 执行机构的刚度与调节阀的稳定性校核调节阀结构1 调节阀的构成2 气动薄膜执行机构3 气动活塞执行机构4 电动执行机构5 阀盖与填料6 调节阀主要阀型及结构特点7 特殊阀调节阀选型指南1 调节阀结构型式的选择2 执行机构的选择3 材料的选择4 作用方式的选择5 弹簧范围的选择6 流量特性的选择7 流向的选择8 填料的选择9 附件的选择10 型号决定11 订货须知12 调节阀选型的详细审定内容(115问)13 调节阀选型的简化(提示)调节阀的安装与维护1 调节阀的主要性能及测试2 调节阀的安装3 调节阀的维护4 调节阀常见故障处理60法一、调节阀综述1.1 调节阀的发展历程1 调节阀的发展历程调节阀的发展自20世纪初始至今已有七、八十年的历史,先后产生了十个大类的调节阀产品、自力式阀和定位器等,其发展历程如下:20年代:原始的稳定压力用的调节阀问世。

30年代:以“V”型缺口的双座阀和单座阀为代表产品问世。

40年代:出现定位器,调节阀新品种进一步产生,出现隔膜阀、角型阀、蝶阀、球阀等。

50年代:球阀得到较大的推广使用,三通阀代替两台单座阀投入系统。

60年代:在国内对上述产品进行了系列化的改进设计和标准化、规范化后,国内才才有了自己完整系列的产品。

现在我们还在大量使用的单座阀、双座阀、角型阀、三通阀、隔膜阀、蝶阀、球阀七种产品仍然是六十年代水平的产品。

阀门制造工艺设计讲座

阀门制造工艺设计讲座

阀门制造工艺讲座第一章阀门制造的工艺特点初看起来阀门零件不多、构造简单、精度一般,在机械行业属于简单部件,但是阀门的核心密封部位却要求特别高、密封吻合必须零对零才能到达气密试验的零泄漏。

所以其制造工艺复杂,技术难度也大,有下面一些特点:1)从制造材料上讲,由于阀门的品种规格繁多,应用在国民经济的各个领域,其适用场合千差万别,如高温高压、低温深冷、易燃易爆、剧毒、强腐蚀介质工况条件,对阀门的材质提出了苛刻的要求。

除铸铁、碳素钢、合金构造钢外,还大量采用CrNi不锈钢、CrMoAl渗氮钢、CrMoV耐热钢、CrMnN耐酸刚、沉淀硬化钢、双相不锈钢、低温钢、钛合金、蒙耐尔合金、因科乃尔合金、哈氏合金和GoCrW硬质合金等。

这些高合金材料的铸造、焊接、加工性能很差,给制造工艺带来很大难度。

加上这些材料大多是高合金、高强度、高硬度的贵重材料,从材料的选择、备料、采购方面都存在着很多困难。

有些材料由于使用量小,难以采购供货。

2)从铸造毛坯构造上讲,大局部的阀门毛坯采用的是构造复杂的薄壳铸件,不仅要求有良好的外观质量,更要有致密的在质量和良好的金相构造,不能有气孔、缩孔、夹砂、裂纹等缺陷。

因此其铸造工艺复杂、热处理技术难度高。

在机械行业里,阀门的承压薄壳铸件毛坯的铸造难度远较其他机械构件的复杂、困难更多。

3)从机械加工工艺上讲,由于大多数的高强、高硬、高耐腐蚀材料的切削性能都不好,如高合金的不锈钢、耐酸刚都具有韧性大、强度高、散热差、切削性大和加工硬化倾向强等缺点,很难到达要求的尺寸精度和光洁度,给机加工的刀具、工艺和设备带来一定困难。

另外,阀门密封面在加工精度、配合角度、光洁度和配对密封副的要求也很高,给机加工带来很大难度。

4)从阀门零件的工艺安排上讲,阀门的主要零件个数不多,构造相对简单,大局部尺寸的加工精度不高,外部比拟粗糙,这就给人一种属于简单机械的印象。

其阀门的心脏密封部位可是极其精细的,其密封面的"三度〞〔平整度、光洁度、硬度〕要求很高,以及两个密封面组成的密封副的吻合度都要到达零对零要求,就是阀门加工的最大工艺难点。

03阀门培训讲议35页PPT

03阀门培训讲议35页PPT
➢ 小口径阀门:公称通径DN<40mm的阀门。
➢ 中口径阀门:公称通径DN50~300mm的阀 门。
➢ 大口径阀门:公称通径DN350~1200mm的 阀门。
➢ 特大口径阀门:公称通径DN≥1400mm的阀 门。
▪ 按于管道连接方式分,根据阀门与管道连 接方式分:
➢ 法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道采用 法兰连接的阀门。
➢ 在开闭过程中密封面的摩擦力比闸阀小,耐磨。
➢ 开启高度小。
➢ 通常只有一个密封面,制造工艺好,便于维修。
▪ 节流阀
▪ 节流阀是指通过改变通道面积达到控制或调节介 质流量与压力的阀门。在管路中的主要作用是节 流。
▪ 止回阀
▪ 止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣, 用来防止介质倒流的阀门。
心线旋转。 ▪ 旋启形:关闭件围绕座外的轴旋转。 ▪ 蝶形:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转。 ▪ 滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向滑动。
▪ 按用途,根据阀门的不同用途分: ▪ 开断用:用来接通或切断管路介质,如截止阀、
闸阀、球阀、蝶阀等。 ▪ 止回用:用来防止介质倒流,如止回阀、底阀
等。 ▪ 调节用:用来调节介质的压力和流量,如调节
▪ 电动:借助电机或其他电气装置来驱ห้องสมุดไป่ตู้。
▪ 液动:借助水、油来驱动。
▪ 气动:借助压缩空气来驱动。
▪ 按压力,根据阀门的公称压力分: ▪ 真空阀:绝对压力<0.1MPa即760mm汞柱高
的阀门,通常用mm汞柱或mm水柱表示压力。 ▪ 低压阀:公称压力PN≤1.6MPa的阀门(包括
PN≤1.6MPa的钢阀) ▪ 中压阀:公称压力PN2.5-6.4MPa的阀门。 ▪ 高压阀:公称压力PN10.0-80.0MPa的阀门。 ▪ 超高压阀:公称压力PN≥100.0MPa的阀门。

《天然气阀门讲座》课件

《天然气阀门讲座》课件
根据需要更换阀门的密封材料,如O 型圈、垫片等。
性能测试
对阀门进行性能测试,确保其密封性 能和操作灵活性。
天然气阀门常见故障及排除方法
01
泄漏
检查并紧固螺栓和螺母,更换密封 材料,调整阀门关闭压力。
动作不灵活
检查并调整阀门驱动装置,清洗和 润滑运动部件。
03
02
卡涩
对阀门进行润滑,清除杂物,检查 并调整操作力矩。
当需要开启阀门时,操作阀杆向上运 动,使阀瓣离开阀座,打开通道;
天然气阀门的工作状态与控制
01
02
03
04
天然气阀门的工作状态可以通 过阀门的位置和阀杆的行程来
控制。
在开启状态下,阀门的位置应 保持开启状态,以允许天然气
通过阀门;
在关闭状态下,阀门的位置应 保持关闭状态,以阻止天然气
通过阀门。
阀杆的行程可以通过操作阀杆 来实现,行程的大小决定了阀
天然气阀门的未来发展方向
智能化
进一步推广智能控制技术,实现 阀门的远程监控和自动控制,提
高阀门操作的智能化水平。
绿色环保
研发更加环保的材料和工艺,降 低阀门制造和使用过程中的环境
污染。
高效节能
优化阀门结构和密封性能,提高 天然气输送效率,降低能源消耗

THANKS
感谢观看
噪音和振动
检查并调整阀门安装情况,更换损 坏的零件,增加减震装置。
04
05
天然气阀门的发展趋势与 展望
天然气阀门的技术创新
智能控制技术
采用先进的传感器和控制系统, 实现天然气阀门的远程监控和自 动控制,提高阀门操作的准确性
和安全性。
耐腐蚀材料
针对天然气中的硫化氢等腐蚀性成 分,研发具有更强耐腐蚀性能的材 料,延长阀门的使用寿命。

工艺管道阀门基础知识培训2讲课文档

工艺管道阀门基础知识培训2讲课文档
第四页,共84页。
材料常用性能-力学性能
硬度-金属抵抗比它更硬物体压入其表面的能力
硬度试验指标-有布氏硬度和洛氏硬度 布氏硬度用HB表示,当压头为钢球时表示为HBS,当压头为硬质合 金球时表示为HBW; 洛氏硬度用HRA、HRB或HRC表示,常用HRC。
冲击韧性-以很快的速度作用于工件上的载荷称为冲击载荷
如Q235-B表示最低屈服点235MPa的B级碳素钢 (镇静钢);Q215-A.F表示最低屈服点215MPa 的普通等级碳素结构钢(沸腾钢)
沸腾钢成本很低,机械性能比镇静钢差
第十三页,共84页。
普通碳钢性能和应用
Q235属于低碳钢,用途最广 其塑性、韧性优良,通常热轧成钢板、 型钢、钢管、钢筋
Q235-A钢有良好的加工工艺性能,板 材常用来焊制常温低压容器外壳,棒料常 用来制作螺栓、螺母和支架等
第二十七页,共84页。
工厂材料应用条件
容器
国内订货
类型

金属质量(吨)

数 总质量
其中合金钢

净重
或有色金属
净重
材料
质量
塔器
3
147
不锈钢
7
管式换热器 7 81.2
不锈钢
51
板式换热器 1
2.6
不锈钢
0.3
容器
21 350.6
不锈钢
32
冷塔23Y01
3
分离器等
4 16 *2)
空冷器
8
661
不锈钢
LNG贮罐
第十四页,共84页。
优质碳钢牌号
仅用两位数字来表示,钢中平均含碳量的万分之几
如20钢的平均含碳量为0.20%,即万分之20。

阀门加工工艺课件.ppt

阀门加工工艺课件.ppt
2. 易于保证相互位置精度要求。一次装夹可加工几个不同的表面,避免安 装误差。
3. 刀具简单,制造、刃磨和安装方便,容易选用合理的几何形状和角度, 有利于提高生产率。
4. 应用范围广泛,几乎所有绕定轴心旋转的内外回转体表面及端面,均可 以用车削方法达到要求。
5. 可以用精细车的办法实现有色金属零件的高精度的加工(有色金属的高 精度零件不适合采用磨削)
24
4.6 定位基准的选择
选择定位基准是为了保证工件的位置精度,因此,选择定位基准总是从有位 置精度要求的表面开始进行选择的
粗基准:毛坯表面的定位基准。
1. 选取不加工的表面作粗基准:这样可使加工表面具 有较正确的相对位置,并有可能在一次安装中把大部 分加工表面加工出来。
25
4.7粗基准的选择原则
进 给 量:刀具在进给运动方向上相对于工件的位 移量,用f表示,车、钻和铣削时单位 为mm/r
背吃刀量: 已加工表面和待加工表面之间的垂直距 离,用ap表示,单位为mm,如下图:
9
转速进给被吃刀量选择
10
2.5车削切削速度、背吃刀量的计算
切削速度:
v πdn (m/s) 601000
背吃刀量:
31
精基准的选择原则
3、互为基准原则:在需要加工的各表面中,加工时互 相以对方为定位基准。
32
精基准的选择原则
4、自为基准原则:以加工表面自身作为定位基准。
总之,无论是粗基准还是精基准的选择,都必须 首先使工件定位稳定,安全可靠,然后再考虑夹具设 计容易、结构简单、成本低廉等技术经济原则。
33
5.1典型阀门加工工艺DN小于等于100闸阀
定位基准选择是否合理,对保证工件加工后的尺寸 精度和形位精度、安排加工顺序、提高生产率以及降低 生产成本起着决定性的作用,它是制定工艺过程的主要 任务之一。

阀门知识讲座PPT课件

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体。用球体球阀体中心线作旋转来达到通、断的目的。 球阀在管道上主要作为切、分配和改变介质流动方向。 优点为:流动流通助力小,结构简单,重量轻。密封可 靠,操作方便,便于远距离操作。使用范围广,通经 可从小到数毫米直径大到1500毫米,适应于从真空到 高压。当球阀全开时,可得到与管径想吻合的通道, 便于清官器顺利通过。密封可靠,开关灵活,操作方 便。 常见故障:球阀手柄旋转处与阀体密封面容易渗漏。
阀门的分类
阀 门 整 体 结 构
14
14
二 闸阀
1、闸阀的结构
阀门的分类
闸板
闸板腔室
渗漏点、金 属缠绕垫
15
15
阀门的分类
二 闸阀
2、闸阀的工作原理
闸阀在管道上用来截断介质或调解介质流量,当反时 针方向转动,从而带动阀杆和与阀杆连在一起的闸板 上升,阀体通道被打开,气体由阀体的一端流向另一 端。相反,顺时针方向转动手轮,阀杆和闸板下降, 阀关闭。
16
16
阀门的分类
二 闸阀
3、闸阀的分类
闸阀结构形式
楔式
平行式
明杆 暗杆 明杆 暗杆
代号
单闸板 双闸板 单闸板 双闸板 单闸板 双闸板 双闸板
1 2 5 6 3 4 8
17
阀门的分类
二 闸阀
4、闸阀的特点: 优点: ①开启时全通径,流动阻力小; ②流体能在两个方向流动,即介质的流动方向
不受限制; ③开闭时所用的力较小; ④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀
代号 6 7 9
7
阀门的分类
一 通用知识
4、阀门连接方式代号
连 外 内法法法焊对卡卡 接 螺 螺兰兰兰接夹箍套 形 纹纹 式
代号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

阀体铸造工艺讲课文档

阀体铸造工艺讲课文档
局限性,在浇注碳钢薄壁铸件时,因其高温强度较高,故极易产生裂纹缺陷。高端阀门 有问题,同时也 有一个铸件表面渗碳问题,对生产超低碳不锈钢最好不要采用该工艺 。
2022//11//1111
第八页,共88页。
3、造型方法:
造型方法分为手工造型和机器造型:手工造型适用于单件,小批量生产。
按砂箱特征可分为:两箱、三箱、地坑、脱箱几种。 按模型特征可分为:整模、挖砂、假箱、活块、分模、车板等。
三大要素:合金、造型、浇注凝固
最大优势:可以成形复杂零件
2022/11//1111
第三页,共88页。
二)铸造发展(以造型方法为主)
铸造:工艺古老,历史悠久,曾经辉煌。青铜器的失蜡铸造。
20世纪30年代开始使用气动机器和人工粘土砂工艺生产。
1933年出现水泥砂型,
1967年出现水泥流态砂型; 1944年出现冷硬覆膜树脂砂壳型;
第五页,共88页。
2、铸造工艺简介及发展
根据产品结构、大小及技术要求制定铸造方式。通常分为两种:砂铸和特种铸造。
砂铸:有粘土砂、树脂砂(呋喃、碱性酚醛、聚尿烷等)、壳型铸造 水玻璃砂(CO2法、真空CO2置换(VRH)、热空气法、硅酸二钙和赤 泥等粉状硬化剂的自硬砂、有机酯硬化〕。
特铸:有熔模铸造(失蜡铸造)、陶瓷型铸造、磁性铸造、真空密封造型、 消失模铸造、金属型铸造、压力铸造(高、低、差)、离心铸造、 真空吸铸等。
缩尺 20/1000 20-25/1000
20-25/1000 18-22/1000 10/1000
(2)典型的砂型铸造生产流程
钢水成份化验
型芯砂配制 涂料准备 炉料配制 钢水溶炼
2022/1//1111
第十一页,共88页。

液压阀的典型加工工艺课件

液压阀的典型加工工艺课件

液压阀的典型加工工艺课件概述液压阀是液压系统中的重要组成部分,用于控制液压流体的流动、压力和方向。

液压阀的精密加工是确保其高效、可靠工作的关键。

本课件将介绍液压阀的典型加工工艺,以帮助学习者了解液压阀的制造过程。

加工工艺流程液压阀的加工工艺流程一般包括以下几个主要步骤:1.材料准备2.切削加工3.热处理4.组装与调试接下来,我们将逐一介绍这些步骤的具体内容。

1. 材料准备液压阀的材料通常选择高耐磨、高强度的合金材料。

在材料准备阶段,需要进行材料的选型和切割。

选型要考虑材料的适用性、成本和可加工性。

切割采用机械切割或激光切割的方式,确保材料尺寸的准确度。

2. 切削加工切削加工是液压阀加工的核心步骤,包括车削、铣削、钻削、磨削等。

具体的加工方法根据液压阀的结构和要求来确定。

在切削加工过程中,要确保加工精度和表面质量,避免产生过大的尺寸误差和表面粗糙度。

3. 热处理热处理是液压阀加工中不可或缺的一步,它能够改善材料的物理和力学性能,提高液压阀的耐磨性、耐腐蚀性和耐疲劳性。

常见的热处理方式包括淬火、回火、渗碳等。

不同的材料和要求需要选择不同的热处理工艺。

4. 组装与调试经过上述步骤的加工后,液压阀的各个零部件将进行组装。

组装过程中,应严格按照技术要求进行,确保零部件的准确定位和连接。

随后进行液压阀的调试,验证其工作性能和质量。

工艺控制与优化液压阀加工过程中,需要进行工艺控制和优化,以提高加工效率和产品质量。

在切削加工中,控制和优化刀具选择、切削速度、进给速度等参数,以达到最佳切削效果。

在热处理过程中,控制热处理温度、时间等参数,确保材料的组织结构和性能满足要求。

在组装与调试中,控制和优化组装工艺和调试方法,提高产品的装配精度和工作性能。

结论通过本课件,我们了解了液压阀的典型加工工艺流程及其控制与优化方法。

液压阀的加工过程需要严格控制加工精度,确保产品质量和工作性能。

同时,对加工过程进行优化,提高加工效率,减少生产成本。

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阀门制造工艺讲座
第一章阀门制造的工艺特点
初看起来阀门零件不多、结构简单、精度一般,在机械行业属于简单部件,但是阀门的核心密封部位却要求特别高、密封吻合必须零对零才能达到气密试验的零泄漏。

所以其制造工艺复杂,技术难度也大,有下面一些特点:
1)从制造材料上讲,由于阀门的品种规格繁多,应用在国民经济的
各个领域,其适用场合千差万别,如高温高压、低温深冷、易燃易爆、剧毒、强腐蚀介质工况条件,对阀门的材质提出了苛刻的要求。

除铸铁、碳素钢、合金结构钢外,还大量采用CrNi不锈钢、CrMoAl渗氮钢、CrMoV耐热钢、CrMnN耐酸刚、沉淀硬化钢、双相不锈钢、低温钢、钛合金、蒙耐尔合金、因科乃尔合金、哈氏合金和GoCrW硬质合金等。

这些高合金材料的铸造、焊接、加工性能很差,给制造工艺带来很大难度。

加上这些材料大多是高合金、高强度、高硬度的贵重材料,从材料的选择、备料、采购方面都存在着很多困难。

有些材料由于使用量小,难以采购供货。

2)从铸造毛坯结构上讲,大部分的阀门毛坯采用的是结构复杂的薄
壳铸件,不仅要求有良好的外观质量,更要有致密的内在质量和良好的金相结构,不能有气孔、缩孔、夹砂、裂纹等缺陷。

因此其铸造工艺复杂、热处理技术难度高。

在机械行业里,阀门的承压薄壳铸件毛坯的铸造难度远较其他机械构件的复杂、困难更多。

3)从机械加工工艺上讲,由于大多数的高强、高硬、高耐腐蚀材料
的切削性能都不好,如高合金的不锈钢、耐酸刚都具有韧性大、强度高、散热差、切削性大和加工硬化倾向强等缺点,很难达到要求的尺寸精度和光洁度,给机加工的刀具、工艺和设备带来一定困难。

另外,阀门密封面在加工精度、配合角度、光洁度和配对密封副的要求也很高,给机加工带来很大难度。

4)从阀门零件的工艺安排上讲,阀门的主要零件个数不多,结构相
对简单,大部分尺寸的加工精度不高,外部比较粗糙,这就给人一种属于简单机械的印象。

其阀门的心脏密封部位可是极其精密的,其密封面的“三度”(平整度、光洁度、硬度)要求很高,以及两个密封面组成的密封副的吻合度都要达到零对零要求,就是阀门加工的最大工艺难点。

5)从阀门的实验和检验上讲,阀门是压力管道重要的启闭、调节元
件,而压力管道的使用工况是千差万别的,高温高压、低温深冷、易燃易爆、剧毒强腐蚀。

可是阀门制造的实验和检验条件不可能达到工况的同等要求,国际、国内各种阀门实验标准规定都是在接近常温的条件下,用气体或水作为介质进行试验的。

这就存在一个最根本的隐患,就是正常出厂试验合格的阀门产品,在苛刻的实际工况条件下可能会产生由于材料选用、铸件质量和密封破坏等问题而难以满足使用要求,还会发生重大的质量事故。

难怪有些干了一辈子的老阀门专家,越老越拘谨、越干越担心了。

第二章阀门铸造工艺
阀门的铸造是阀门制造过程的重要环节,有了好的铸件就决定了好阀门成功的重大比例。

下面介绍铸造工艺设计和阀门行业常用的几种铸造工艺方法:
㈠铸件的铸造工艺设计:
正确而有效的控制铸件凝固是获得优质铸钢件的头等重要条件,采取正确的工艺措施如:浇注系统、冒口和冷铁、工艺补正量等,形成合理的工艺方案。

阀门铸钢件由于其壁厚不均匀,因采取顺序冷却、顺序凝固的原则,以减少铸件内部的应力、缩孔和缩松等缺陷。

⑴控制铸钢件顺序凝固的工艺措施:
1)设计合理分型位置、浇注位置和浇注系统。

2)冒口设计在铸件最后凝固的部位,再起到补缩作用的同时,延缓冒口周围钢水的凝固,造成顺序凝固的条件。

3)浇注操作时,当钢水上升至冒口高度1/4时,该从冒口顶上浇注,其作用可以增加钢水压头,还可以提高冒口温度。

4)铸钢冒口尺寸的确定:其方法有模数法(按铸件的热容量确定);体积收缩法(鞍钢水凝固收缩率确定);比值法(按
铸件的补缩类型确定)和热节圆法(按铸件的热节圆确定)。

目前工厂里为了满足便捷的设计要求,常用的是热节圆法,
来确定冒口的尺寸。

5)铸件收缩率的选定:铸钢件在凝固冷却的过程中,其体积和尺寸都会收缩减小,由液态凝固为固态的收缩量一般以
长度的改变量—线收缩率来表示(﹪)。

影响铸造收缩率的因素很多,铸件在铸型中固态收缩时还受外界阻力的影响,会使其实际的收缩量减少,此时称为非自有收缩,而非自由收缩率总是小于自由收缩率。

影响铸造收缩率的因素主要有金属合金的种类、铸件结构和尺寸长度,另外造型材料、型芯的紧实程度等也影响铸件产生非自有收缩率。

根据阀门的生产实践,为了方便模具设计,缩尺一般参考下表选取:
㈡砂型铸造:阀门行业常用的砂型铸造,按粘接剂的不同还可分为:湿型砂、干型砂、水玻璃砂和呋喃树脂自硬砂等。

⑴湿型砂是以膨润土为粘接剂的造型工艺方法,它的特点是:造好的砂型不需要烘干,不需要经过硬化处理,砂型有一定的湿态强度,砂芯、型壳的退让性较好,便于铸件的清理落砂。

造型生产效率高,生产周期短,材料成本低,便于组织流水线生产。

他的缺点是:铸件易产生气孔、夹砂、粘砂等缺陷,铸件的质量尤其是内在质量不够理想。

铸钢件湿型砂的配比及性能表:
⑵干型砂是以粘土为粘接剂的造型工艺方法,稍加膨润土可以提高其湿强度。

它的特点是:砂型需要烘干,有良好的透气性,不易产生冲砂、粘砂、气孔等缺陷,铸件的内在质量较好。

特的缺点是需要砂型烘干设备,生产的周期较长。

⑶水玻璃砂是以水玻璃为粘接剂的造型工艺方法,它的特点是:水玻璃遇CO2后有自动硬化的功能,可有气硬法造型和造芯的各种优点,但存在型壳溃散性差,铸件清砂困难以及旧砂再生、回用率低的缺点。

水玻璃CO2硬化砂配比及性能表:
⑷呋喃树脂自硬砂造型是以呋喃树脂为粘接剂的铸造工艺方法,在常温下由于粘接剂在固化剂的作用下发生化学反应而固化砂型。

它的特点是砂型不必烘干,这就缩短了生产周期,节约了能源。

树脂型砂易于紧实、溃散性好,铸件的型砂易于清理,铸件尺寸精度高,表面光洁度好,可以大大提高铸件质量。

他的缺点是:对于原砂的质量要求高,生产现场有轻微的刺激性气味,而且树脂的成本也较高。

呋喃树脂自硬砂混合料配比及混制工艺:
呋喃树脂自硬砂的混制工艺:树树脂自硬砂最好采用连续式混砂机,将原浆、树脂、固化剂等依次加入、快速混合而成,随时混制、随时使用。

混制树脂砂时各种原料的加入顺序如下:
原砂+固化剂(对甲苯磺酸水溶液)-(120~180s)-树脂+硅烷-(60~90s)-出砂
⑸典型的砂型铸造工艺卡片:
⑹典型的砂型铸造生产流程:
㈢、精密铸造:近年来,阀门厂家越来越注重铸件的外观质量和尺寸精度。

应为良好的外观是市场的基本需求,也是作为机加工头道工序的定位基准。

阀门行业常用的精密铸造是熔模铸造,现简单要介绍如下:
⑴熔模铸造的两种工艺方法:①采用低温蜡基摸料(硬脂酸+石蜡)、低压注蜡、水玻璃型壳、热水脱蜡、大气熔炼浇注工艺,主要用于质量要求一般的碳素钢和低合金钢铸件,铸件尺寸精度可达国家标准CT7~9级。

②采用中温树脂基摸料、高压注蜡、硅溶胶模壳、蒸汽脱蜡、快速大气或真空熔炼浇注工艺,铸件尺寸精度可达CT4~6级的精密铸件。

⑵熔模铸造典型工艺流程:
⑶熔模铸造的特点:
①铸件尺寸精度高,表面光整、外观质量好。

②可以铸造结构形状复杂、难以用其他工艺方法实现加工的零件。

③铸件材料不受限制,各种合金材料如:碳素钢、不锈钢、合金钢、
铝合金、高温合金、以及贵重金属等材料,尤其是难以用锻造、焊接和切削加工的合金材料。

④生产灵活性好,适应性强。

可以大批生产,也适用于单件或小批
生产。

⑤熔模铸造也有一定的局限性,如:工艺流程繁琐、生产周期长。

由于其可采用的铸造工艺手段有限,用于铸造压薄壳阀门铸件时,其承压能力不能很高。

㈣铸造缺陷的分析
任何铸件内部都是会有缺陷的,这些缺陷的存在给铸件的内在质量带来很大的隐患,在生产过程中为消除这些缺陷进行的补焊也会给生产流程带来很大的负担。

尤其阀门作为承受压力、温度的薄壳铸件,其内部的组织致密性非常重要。

因此,铸件的内部缺陷成为影响铸件质量的决定因素。

阀门铸件的内部缺陷主要有气孔、夹渣、缩松和裂纹等。

⑴气孔:气孔由气体产生,孔洞表面光滑,产生在铸件内部或近表面,形状多呈圆形或长圆形。

生成气孔的主要来源有:①金属溶解的氮、氢在铸件凝固的过程
精品文档中被包容与金属之中,形成封闭的圆形或椭圆形内壁有金属光泽的气孔。

②造型材料中的水分或挥发物质都会因受热而变成气体,形成内壁为暗褐色的气孔。

③金属在浇注过程中,由于流动不稳定,将空气卷入而生成气孔。

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