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氮对碳钢法兰性能的影响
碳钢法兰有很多优异的性能。其中,氮主要的作用是使钢强韧化,特别是钢耐热性的提高,Anthamatten等人例在研究新型高氮铁素体钢时发现高氮Cr12钢在每一个热处理状态下的冲击韧性均明显优于相应的碳钢。高氮Cr12钢在400500℃范围内的强度与镍基合金相当,而在高温下的蠕变速率比相应的含碳钢要低得多,断裂时间则为通用碳钢的10-100倍。
与普通碳钢的蠕变延伸率随测试温度的下降而降低这个性能相反,高氮Cr12钢保持着恒定高的延伸率.Speidel在研究高氮钢的性能和应用时,认为使用高氮铁素体钢作为蒸汽涡轮叶片钢将允许进汽温度从550℃提高至600℃,进而伴随着热动力效率的提高可节约燃料6%。
保加利亚科学院在开发冷变型模具钢时发现,通过加入氮及控制氮和碳的比例,使得钢中网状碳化物变得细小,并且容易破碎,进而改善碳钢法兰的塑性加工特性,而碳化物的不均匀度降低1~2级,在1000-1050℃温度区间内淬火可得到10-12级的细小显微组织,经500-530℃回火后会出现沉淀硬化倾向,使合金的硬度增加6HRC.与常规耐热性能的无氮高速钢相比2,高氮合金化后的高速钢的耐热性能显著提高,具有很好的加工塑性、相当低的碳化物不均匀度及较低的晶粒粗化倾向等特点,与同类型的高速钢相比,性可提高30%~45%。
碳钢法兰按照密封面的不同可以分成哪些种类?
法兰密封面的形式和使用环境直接相关
1、全平面密封式(FF):主要用于低压环境下的平法兰配套,如PN1.0。
2、凹凸密封面类型(FM):多用于对焊和承插焊法兰,多用于欧洲系统,大多在PN4.0、PN6.4兆帕压力级,但不利于垫片的更换。
3、凸面法兰式(RF):凸面法兰应用范围广。美国法兰压力等级为PN2.0、PN5.0和PN10.0Mpa,大口径法兰,欧洲法兰压力等级为PN1.6和PN2.5Mpa。
4、榫槽面密封面类型(TG):使用条件与凹凸面相同。
5、环槽密封面类型(RJ):常与对焊结合使用,不必承插焊,大多用于高温、高压或两者兼用的环境,大口径法兰定制定做,在美国为PN10.0、PN15.0、PN25.0、PN42.0兆帕压力级,在欧洲为压力级球面高法兰。
生产高压法兰工序顺序的安排
①基准优先。高压法兰加工一般从精基准加工开始,再以精基准定位加工其他表面。因此,选作精基准的表面应安排在工艺过程起始工序先进行加工,以便为后续工序提供精基准。例如,大口径法兰生产厂家,轴类零件先加工两端中心孔,再以中心孔为精基准,粗、精加工所有外囻表面;齿轮加工则先加工内孔及基准端面,再以内孔及端面为精基准,粗、精加工齿形表面。
②先粗后精。精基准加工好以后,整个零件的加工工序,应是粗加工工序在前,相继为半精加工、精加工及光整加工。在对重要表面精加工之前,有时需对精基准进行修整,以利于保证重要表面的加工精度。如∶主轴的磨削时,须硏磨中心孔;精密齿轮磨齿前,也要对内孔进行磨削加工。
③先主后次。根据零件的功用和技术要求,先将高压法兰的主要表面和次要表面分开,然后安排主要表面的加工,大口径法兰供应商,再把次要表面的加工工序插入其中。次要表面一般是指键槽、螺孔、销孔等表面。这些表面一般都与主要表面有一定的相对位置要求,应以主要表面为基准进行次要表面加工,所以次要表面的加工一般放在主要表面的半精加工后,精加工以前一次加工结束。也有放在后加工的,但此时应注意不要碰伤已加工好的主要表面先面后孔。对于箱体、底座、支架等零件,平面的轮廓尺寸较大,用它作为精基准加工孔,比较稳定可靠,也容易加工,有利于保证高压法兰的精度。如果先加工孔,再以孔为基准加工平面,则比较困难,加工质量也受到影响。
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