铸钢件探伤灵敏度可用试块和工件底面进行调整。如果有条件可采用工件大平底校准,在不具备这一条件的情况下,可采用试块法,试块和工件为同一工艺铸造。制作试块的材料必须预先进行超声波探伤,不允许存在等于或大于同声程Φ2㎜当量平底孔的缺陷。
探伤灵敏度是从各对比试块中选择平底孔反射波高的试块,将其高度在荧光屏上调至满幅的80%,在这个基础上测出其它各试块平底孔的反射波高,作出距离-波幅校正曲线,这条曲线就是评定缺陷的基准线。铸钢件在检测前一般应先进行清理。表面型砂浇冒口等杂物必须打磨干净。铸钢件表面检测部位,可以用喷砂、砂轮打磨,或者用机械加工的方法,清除妨碍探伤的附着物。铸钢件应在外观检查合格后进行超声探伤,铸钢件探测面其背面影响超声检测的物质应予清除。当被检测铸钢件的探伤面较粗糙时,可以使用有软保护膜的探头。
数控机床个性化的发展趋势
1.高速化、高精度化、高可靠性
高速化:提高进给速度与提高主轴转速。
高精度化:其精度从微米级到亚微米级,乃至纳米级(高可靠性:一般数控系统的可靠性要高于数控设备的可靠性在一个数量级以上,但也不是可靠性越高越好,因为商品受性能价格比的约束。
2.复合化
数控机床的功能复合化的发展,其核心是在一台机床上要完成车、铣、钻、攻丝、绞孔和扩孔等多种操作工序,从而提高了机床的效率和加工精度,提高生产的柔性。
3.智能化
智能化的内容包括在数控系统中的各个方面:为追求加工效率和加工质量方面的智能化;为提高驱动性能及使用连接方便等方面的智能化;简化编程、简化操作方面的智能化;还有如智能化的自动编程、智能化的人机界面等,以及智能诊断、智能监控等方面的内容,方便系统的诊断及维修。
4.柔性化、集成化
当今世界上的数控机床向柔性自动化系统发展的趋势是:从点(数控单机、加工中心和数控复合加工机床)、线(FMC、FMS、FTL、FML)向面(工段车间独立制造岛FA)、体(CIMS、分布式网络集成制造系统)的方向发展,另一方面向注重应用性和经济性方向发展。柔性自动化技术是制造业适应动态市场需求及产品迅速更新的主要手段,是各国制造业发展的主流趋势,是先进制造领域的基础技术
钢结构节点虽然看起来很笨重,但是在生产的时候却是一个细致活。而且铸钢件的光滑度直接关系到其是否质量达标。
钢结构节点在机械制造过程中占据着非常重要的比重,在生产钢结构节点的时候,由于众多因素可能会让它的表面不太光滑,也就是说钢结构节点表面会很粗糙,那么,如何能够有效避免这一现象呢?下面来给大家做下简单的讲解。各类铸件当中,机械用的铸件品种多,形状复杂,用量也大,约占钢结构节点总产量的60%。在钢结构节点生产的浇注过程中铸型开裂、钢结构节点表面粘砂、冲砂等缺陷十分常见,其结果是导致外观质量很差,不但加大了清理、精整的工作量,而且和国外产品相比就相形见绌。尺寸精度究竟能达到什么等级,是要根据大量检测数据择定的,我们是无法确定的。
钢结构节点生产中不仅要注重质量,注重产品的表面也是非常重要的,那么如何解决钢结构节点表面的粗糙的问题呢?在机床床身铸件的退火处理:铸件经过两次人工时效处理,去除内应力。钢结构节点内部结构稳定,不易变形。超大规格的机床床身铸件可拼接制作,铸件时可分开来铸。加工时进行整体加工,使其保证安装及使用精度。
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