Welke factoren beïnvloeden het carburerende effect van gietcarboneermiddel?

Aug 04, 2023Laat een bericht achter

Het effect van carbureringsmiddel tijdens het gebruik wordt als volgt beïnvloed door de volgende factoren:
1. Invloed van de deeltjesgrootte van het carburateur op de absorptiesnelheid
Het carboneerproces waarbij gebruik wordt gemaakt van een carboneermiddel omvat het oplossingsdiffusieproces en het oxidatieverliesproces. De deeltjesgrootte van de carburateur is verschillend, de oplos- en diffusiesnelheid en de oxidatieverliessnelheid zijn verschillend, en het niveau van de absorptiesnelheid van de carburateur hangt af van het uitgebreide effect van de oplossings- en diffusiesnelheid van de carburateur en het oxidatieverlies tarief. Onder normale omstandigheden zijn de carburateurdeeltjes klein, is de oplossnelheid snel en is de verliessnelheid groot; De carburateur heeft een grote deeltjesgrootte, een langzame oplossnelheid en een klein verliespercentage. In de hoogfrequente inductieoven van 110 kg lost de kleine deeltjesgrootte van de carburateur bijvoorbeeld snel op, en het grootste deel ervan is opgelost in de ijzervloeistof vóór oxidatieverlies, en slechts een klein deel ervan gaat verloren, dus de absorptie tarief is hoog. In de inductieoven van 60 kg zijn de diameter en de capaciteit van de oven groot, en als de deeltjesgrootte van de carburateur te klein is in verhouding tot de diameter en capaciteit van de oven, is het verlies snel en is de absorptiesnelheid laag. Vergeleken met de diameter en capaciteit van de oven is de oplossnelheid van de carburateur sneller, is de verliessnelheid langzamer, speelt de oplossing een dominante rol en is de absorptiesnelheid hoog. Daarom is de keuze van de grootte van de carburateur gerelateerd aan de diameter en capaciteit van de oven. Over het algemeen zijn de diameter en capaciteit van de oven groot en is de maat van de carburateur groter. Integendeel, de deeltjesgrootte van de carburateur is kleiner.
2. Invloed van de toegevoegde hoeveelheid carburateur op de absorptiesnelheid
Onder een bepaalde verzadiging geldt: hoe meer carburateur wordt toegevoegd, hoe langer de tijd die nodig is voor het oplossen en diffusie, hoe groter het overeenkomstige verlies, en de absorptiesnelheid zal worden verminderd.
3. De verzadigingsconcentratie is zeker, en de invloed van de temperatuur op de absorptiesnelheid van de carburateur
Vanuit het oogpunt van kinetiek en thermodynamica neemt de absorptiesnelheid van de carburateur af wanneer de evenwichtstemperatuur hoger is. Wanneer de carbonisatietemperatuur lager is dan de evenwichtstemperatuur, wordt de verzadigde oplosbaarheid van koolstof verminderd als gevolg van de lagere temperatuur, en neemt de oplos- en diffusiesnelheid van koolstof af, zodat de opbrengst ook lager is. Wanneer de opkolingstemperatuur de evenwichtstemperatuur heeft bereikt, is de absorptiesnelheid van de carburateur dus het {hoogste}. Omdat de temperatuur van vloeibaar ijzer echter altijd wordt beïnvloed door vele factoren in het laboratorium en het productieproces, schommelt de werkelijke carburisatietemperatuur ongeveer 10 graden C ten opzichte van de berekende evenwichtstemperatuur.
4. De invloed van vloeibaar ijzerroeren op de absorptiesnelheid van carburateur
Voordat de carburateur volledig is opgelost, is de roertijd lang en is de absorptiesnelheid hoog. Roeren is bevorderlijk voor het oplossen en verspreiden van koolstof en vermindert het verbrandingsverlies van op het oppervlak drijvend carburateur. Roeren kan ook de vasthoudtijd van de carburatie verkorten, de productiecyclus verkorten en het verbranden van legeringselementen in het vloeibare ijzer voorkomen. De roertijd is echter te lang en heeft niet alleen een grote invloed op de levensduur van de oven, maar ook nadat de carburateur is opgelost, zal het roeren het koolstofverlies in de ijzervloeistof verergeren. Daarom moet de juiste roertijd van vloeibaar ijzer zodanig zijn dat ervoor wordt gezorgd dat de carburateur volledig is opgelost.
5. Invloed van de chemische samenstelling van het vloeibaar maken van ijzer op de absorptiesnelheid van carburateur
Wanneer het initiële koolstofgehalte in vloeibaar ijzer hoog is, onder een bepaalde oploslimiet, is de absorptiesnelheid van de carburateur langzaam, is de absorptiehoeveelheid klein, is het verbrandingsverlies relatief groot en is de absorptiesnelheid van de carburateur laag. Wanneer het aanvankelijke koolstofgehalte van vloeibaar ijzer laag is, is het tegenovergestelde waar. Bovendien belemmeren silicium en zwavel in vloeibaar ijzer de opname van koolstof en verminderen ze de absorptiesnelheid van de carburateur. Mangaan draagt ​​bij aan de opname van koolstof en verbetert de absorptiesnelheid van de carburateur. Qua impact is silicium het grootst, gevolgd door mangaan, en hebben koolstof en zwavel de minste impact. Daarom moet in het eigenlijke productieproces eerst mangaan worden toegevoegd, en daarna koolstof en silicium.

Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek