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钢管薄壁镀铬缸套

钢管薄壁镀铬缸套概述

壁厚1—1.5毫米薄壁缸套,由冷拉钢管,少、无切削工艺制成,经特殊镀铬处理,具有优异储油结构,活塞环与缸壁之间保持良好油膜工作性能,具有高耐磨性,与传统铸铁缸套相比,可大幅度降低活塞环与缸壁的摩擦力。凡装用薄壁缸套的发动机,与相同型号铸铁缸套发动机相比,有以下效果:(1)节约能源:柴油机节约柴油,20—35克/马力小时;汽油机节约汽油,15--40克/马力小时;(2)增加发动机功率:7—10%;(3)提高原材料利用率:铸铁缸套的原材料利用率为20%,薄壁缸套的原材料利用率为85%;(4) 薄壁缸套的使用寿命大于铸铁缸套的一倍以上。

薄壁缸套的应用范围:所有铸铁缸体、铸铁合金缸体及铝合金缸体的四冲程往复式汽油和柴油发动机,包括干式缸套发动机、湿式缸套发动机、风冷式缸体代缸套发动机及小轿车缸体代缸套高速发动机,皆可按上述技术措施,装配壁厚1—1.5毫米的各种型号标准缸径薄壁缸套或薄壁内衬缸套。

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钢管薄壁镀铬缸套造价信息

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简式声测钢管

  • 品种:声测;规格(mm):50;厚(mm):2.5;长度(m):6;
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  • 明德
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  • 西安丰源通管业有限公司
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筒式声测钢管

  • 品种:声测;规格(mm):50;厚(mm):2.5;长度(m):12;
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简式声测钢管

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筒式声测钢管

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玻璃钢管

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镀铬钢管

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镀铬钢管

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钢管

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钢管

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钢管

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  • 水利工程
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镀铬薄壁钢管

  • KBG25
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镀铬薄壁钢管

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镀铬薄壁钢管

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镀铬薄壁钢管

  • KBG32
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  • 2017-08-24
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镀铬钢管

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钢管薄壁镀铬缸套简介

壁厚1—1.5毫米薄壁缸套,由冷拉钢管,少、无切削工艺制成,经特殊镀铬处理,具有优异储油结构,活塞环与缸壁之间保持良好油膜工作性能,具有高耐磨性,与传统铸铁缸套相比,可大幅度降低活塞环与缸壁的摩擦力。凡装用薄壁缸套的发动机,与相同型号铸铁缸套发动机相比,有以下效果:(1)节约能源:柴油机节约柴油,20—35克/马力小时;汽油机节约汽油,15--40克/马力小时;(2)增加发动机功率:7—10%;(3)提高原材料利用率:铸铁缸套的原材料利用率为20%,薄壁缸套的原材料利用率为85%;(4) 薄壁缸套的使用寿命大于铸铁缸套的一倍以上。

薄壁缸套的应用范围:所有铸铁缸体、铸铁合金缸体及铝合金缸体的四冲程往复式汽油和柴油发动机,包括干式缸套发动机、湿式缸套发动机、风冷式缸体代缸套发动机及小轿车缸体代缸套高速发动机,皆可按上述技术措施,装配壁厚1—1.5毫米的各种型号标准缸径薄壁缸套或薄壁内衬缸套。2100433B

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钢管薄壁镀铬缸套常见问题

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欧Ⅳ排放要求的钢质薄壁镀铬缸套研究 欧Ⅳ排放要求的钢质薄壁镀铬缸套研究

欧Ⅳ排放要求的钢质薄壁镀铬缸套研究

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大小:921KB

页数: 4页

本文在简要分析了柴油发动机实现欧Ⅳ排放标准的有效途径的基础上,对影响发动机尾气排放的关键零部件气缸套的主要技术参数进行了创新性的研究,并将该新型技术应用于薄壁钢质镀铬缸套,满足了柴油发动机达到欧Ⅳ排放标准的要求。

高铬铸铁钻井泵缸套之磨损机理与新型缸套的研究 高铬铸铁钻井泵缸套之磨损机理与新型缸套的研究

高铬铸铁钻井泵缸套之磨损机理与新型缸套的研究

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大小:3.3MB

页数: 9页

本文对不同地区使用失效的10只高铬铸铁钻井泵缸套严重磨损表面进行了金相分析、扫描电子显微镜形貌分析和磨屑的铁谱分析,进而对缸套的磨损失效过程和起主导作用的磨损机理作了探讨,提出了具有一定理论价值和实用意义的新观点。文章根据缸套材质的匹配试验结果指出,缸套的含Cr量以10%(ωt)左右为最佳,既能保证其具有良好的耐磨性而延长使用寿命,又能减少Cr的用量而使成本降低17.85%。按照本文提供的数据资料制造的新型钻井泵缸套已经在四川石油管理局川西南矿区投入使用,效果良好。

缸套拉缸故障

原因与预防

柴油机拉缸是指柴油机活塞组件与气缸配合工作面相互剧烈作用(产生于摩擦),在工作表面上产生过度磨损,拉毛,划痕,擦伤,裂纩或咬死的现象.拉缸是在有润滑条件下产生的不同程度的黏着磨损.拉缸轻时,使气缸套,活塞组件受损,严重时会造成咬缸的恶性机损事故.而拉断活塞或连杆,打坏机器,以致造成重大事故.因此对柴油机拉缸故障的形成机理进行分析,找出早期预报和正确的应对措施,对柴油机正确管理使用,提高可靠性和延长使用寿命,以及提高管理人员对故障的排除应变能力,都有很重要的意义.合理的使用和注重保养(定期检查)也达到减少柴油机拉缸故障.

1.拉缸现象:

拉缸损伤的机理大多数由于滑动部位的润滑油膜受到局部破坏,此时两个相对运动的表面突出部位首先发生金属接触,然后局部出现微小的"烧熔"现象,而烧熔部位由于部件的相对运动又被撕裂.在这个过程中金属表面成硬化层,当硬化层被破坏时,所产生的金属磨粒将成为加剧表面磨损的麿料.在出现所谓"烧熔磨损"的短时间内,在活塞和气缸套表面上出现的和气缸中心线相平行的高低不平的磨痕,这就是拉缸现象.严重时滑动部位完全粘着或卡住甚至可能在两个表面的薄弱部位产生裂纹致使机件破坏,即咬缸.因此,拉缸的根本原因是烧熔磨损。

2.拉缸的原因:

造成拉缸的原因十分复杂,有设计方面的原因,如材料的选配,间隙大小的确定,装置的安装对中等的是否恰当,结构布置是否合理,表面粗糙是否适宜,润滑冷却的安排是否完善等,从管理的角度,则可能是下列原因造成的:

(1)气缸润滑不良:

气缸润滑油不足或供油中断,发生金属直接接触而拉缸.气缸润滑不良的原因有:油底壳的机油太少或机油质量太差,柴油机的温度过高或者活塞环(主要是油环)损坏或失效等。

(2)磨合不够充分:

在尽可能短的时间内得到有效的磨合,必须考虑磨合时间和负荷分配问题.在过低负荷下即使长时间磨合也不能磨合完毕,而如果急于高负荷运转,则会引起拉缸.因此,在柴油机磨合期内应注意:磨合期要适当加大注油量;活塞环换新后应在低负荷下运转一段时间;活塞和气缸套换新后应进行磨合后再加大负荷运行。

(3)冷却不良:

冷却不良将导致气缸,活塞温度过高,润滑不良;冷却不良会使活塞与气缸套过热而过度膨胀变形,失去原来的正常间隙而拉缸.冷却不良的原因有:冷却水泵排出压力不够,供水不足或中断;冷却水腔锈蚀或脏污;水中含有气泡,积存在冷却腔内没有放出而造成气阻;水质太脏,水温过高。

(4)活塞环工作不正常:

开口间隙过小,使活塞环断裂;天地间隙过小,使活塞环卡死;积碳太多,使活塞环粘在环槽内失去弹性,造成断裂或燃气泄漏;开口间隙过大或磨损严重,发生漏气.燃气的漏泄破坏了润滑油膜,使表面温度过高.活塞环断裂后碎片易掉入活塞气缸之间引起拉缸,咬缸。

(5)燃用劣质燃油:

不完全燃烧带来更多的燃烧残渣;后燃现象严重,使排气温度升高,未及时采取技术措施;气缸润滑碱值不合适.另外有些柴油机因长期超负荷运转,热负荷增加,发生过热膨胀或运动部件对中不良而拉缸。

(6)修理装配错误:

修理装配错误时漏装活塞销卡环或未完全装入,柴油机在工作时活塞销窜出刮伤缸套造成拉缸.安装时清洁工作差,把金属屑或硬物碎粒带进缸里也会引起拉缸.另外活塞环装错,装反,漏装均可造成拉缸.活塞环有油环和气环之分,油环主要是用来刮油,改善缸套润滑条件.气环主要是保证活塞与缸套的密封.根据工作条件以及承受压力的不同,各道气环在材料选用和结构设计方面有所不同,如把活塞环装错,装反或漏装均可造成密封不严或是没有刮油作用,使缸套内表面润滑条件恶化造成缺油引起拉缸.

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缸套敲缸症状

柴油发电机在作业过程中出现敲缸的症状是:从中速到低速,会发出较重敲缸声,柴油发电机组排气管冒黑烟,并时有放炮声或向外喷火,发动机机体过热。产生敲缸的原因主要有:

1.供油时间过早

柴油发电机组活塞向上运动还没达到规定的喷油位置,喷油器就开始喷油,使燃油燃烧提前,气缸内的高压燃气冲击活塞,发出有节奏的“嗒、嗒”的清脆敲缸声,减小油门,敲缸声很明显。

排除方法是:调整供油提前角,即增加喷油泵与齿轮箱之间的垫片使供油时间延迟至符合规定的喷油时间。垫片每增加0.1毫米,供油提前角可延迟1.3-1.7。

2.燃油燃烧不良

喷油压力过低、喷油器滴油、喷油雾化不良以及供油时间过晚等都会造成燃油燃烧不良而引起敲缸。这类故障引起的敲缸声低沉、沙哑并伴有发动机过热、冒黑烟或排气管放炮、喷火等现象。应拆下喷油器进行检查和调整、调整供油时间,必要时更换新件,使之符合规定。

3.出油阀门磨损

出油阀磨损后,一方面使减压环带与阀座内孔配合间隙变大,密封性变差、减压效果变坏;另―方面高压油管内剩余压力过高,供油增加,引起燃油爆燃而敲缸.油门减小时敲缸声尤为明显。

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泥浆泵缸套加工

泥浆泵缸套的加工工艺介绍

泥浆泵缸套作为一种石油钻井泥浆泵易损配件,其在加工时常需要满足的以下三个条件:

第一:首先要了解到的是泥浆泵缸套属于薄壁零件,其中由于薄壁工件的刚性差,在车削过程中受到切削力和夹紧力的作用极易产生变形,影响工件尺寸精度和形状精度。因此,合理地选择装夹方法、刀具几何角度、切削用量及充分地进行冷却润滑,都是保证加工薄壁零件精度的关键。

第二:应该特别注意到的是零件内圆和外圆精度要求较高,加工时应粗、精分开。

第三:另外我们还要特别注意到的是,泥浆泵缸套在最终使用时,是将缸套压入缸体后,应再一次对内径尺寸进行重新加工。

泥浆泵缸套加工工艺流程:

外套:原材料的检验----外套毛坯加工----粗车外圆----粗车内孔----热装(和内套进行热装)----镗内孔----精磨----精车

内套:离心浇铸----退火处理----粗车外圆----粗车内孔----半精车外圆----淬火----无损探伤----热装(与外套热装)

热处理方式

正火(去除内应力,增强硬度) 800℃ 保温4-5h 空气冷却

退火(软化) 980℃ 烧5-6h 随炉冷却

淬火(强化硬度) 980℃ 保温30min 风冷

回火(增加材料韧性) 200℃ 保温60min

热装: 450℃-500℃ 烧5-6h, 100%全检,冷却24h后试压

泥浆泵缸套加工中如何防止淬火变形

石油钻井泥浆泵在工作中,缸套由于会受到高速流动泥浆中沙粒的磨损和腐蚀性介质的侵蚀,易出现拉伤、沟纹、剥落、渗漏、脱缸及破碎"等失效现象。为了提高缸套抗磨损及耐腐蚀等性能,现采用Cr26高铬铸铁材料成形,其毛坯经退火、机加工后进行淬火及低温回火处理,要求硬度大于HRC62。但由于缸套壁薄(6=5.5mill,7illm),热处理中100%出现不同程度的变形,无法满足装配要求,必须附加整形工序,这不仅提高了工艺成本,同时部分缸套因整形过量而开裂报废。可用以下方法防止泥浆泵缸套淬火变形。

第一:石油泥浆泵缸套为了防止淬火变形,应尽量采取较低的加热温度(980℃),较慢的冷却速度(空冷),当要求硬度HRC>60时,采用Cr26高铬铸铁材料满足上述工艺的CrC比为8.9~9.6。

第二:防止料筐结构、形状、散热条件对工件造成影响,工件应尽早搬离料筐,散开空冷,但要避免高温下夹持造成变形,因此要控制工件搬离料筐的温度区间。由于料筐反复的加热和冷却,料筐底板上焊接的支撑梁将发生变形,因此应定期检测支撑梁棱刃的平整度,并通过工艺处理使其保持在公差允许的范围内。

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