接種された鋳物部品の顕著な特徴は、肉厚の影響を受けにくいことと、鋳物のすべての部分で均一な構造であることです。培養鋳鉄の引張強さは 373 まで増加でき、曲げ強さは 588 に達することがあります。改良鋳鉄は主に、動的荷重は低くても静荷重に対する高い耐性が必要なシリンダー、カム、ギア、工作機械の鋳物などの重要な部品の製造に使用されます。
播種鋳物部品の特徴は、通常のねずみ鋳鉄よりも強度と靭性が優れており、改質鋳鉄により肉厚の異なる鋳物の組織がより均一になり、特性は基本的に同じです。したがって、保温鋳鉄は、高い機械的要件と断面寸法の大きな変化を伴う大型鋳物の製造によく使用されます。



従来のマルチパッケージインキュベーションプロセスと比較して、Sui Liu インキュベーションは最新の成形プロセスにおいて独自の利点を持っています。まず、接種剤の添加量のメリットです。接種法により追加される移植線量は、通常、逆接種法により追加される移植線量の1/3です。第二に、フロー接種は悪影響を大幅に防ぐことができます。鋳物のグラフト後退。最後に、流れを修正することで、グラファイト成形品の自己供給を最大化できます。
フロー接種プロセスにより、ねずみ鋳鉄の核生成能力が大幅に向上し、インキュベーション後の溶融鉄の収縮や多孔性などの欠陥のリスクが大幅に減少します。
接種剤はねずみ鋳鉄および可鍛鋳鉄に適しており、タイプ「A」黒鉛への完全な黒鉛小塊の形成を促進できます。現在、鋳物の製造において、ほとんどのメーカーは、鋳物の品質を向上させるために接種剤を使用する方法を理解しています。鋳物の製造において、これは決定的な役割を果たすため、接種剤の使用には注意が必要です。ちょっとした不注意が生産上の大きな問題につながる可能性があります。
改質処理を施していないねずみ鋳鉄は、微細構造が不安定で機械的特性が劣っており、鋳物の薄肉に白い斑点が現れます。安定した鋳造品質を確保するにはグラフト処理が必要です。
鋳鉄の接種に使用される接種剤は少量で添加され、鋳鉄の化学組成にはほとんど影響を与えませんが、その微細構造には大きな影響を与えます。ねずみ鋳鉄の機械的性質はこれに大きく依存します。微細構造に影響を与えるため、ねずみ鋳鉄の機械的特性を向上させることができ、物理的特性にも大きな影響を与えます。
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