I.材料構造とプロセスの違い
| 条項 | 鋳鉄弁(灰色の鋳鉄) | 延性鉄弁 |
|---|---|---|
| 材料識別 | HT200(フレークグラファイト構造)としてマーク | QT450としてマークされています(スフェロイドグラファイト構造) |
| グラファイトフォーム | フレークグラファイト、基質にストレス濃度が容易に誘導されます | 球状のグラファイト、強化されたマトリックスの機械的特性 |
| 製造プロセス | 従来の鋳造は、熱処理によって強化することはできません | 強化のために治療可能な熱(例:アニーリング) |
ii。物理的および機械的特性の比較
密度と重量
延性鉄の密度(7。3-7。4g\/cm³)が高く、バルブは重いです。
鋳鉄の密度は低く(6。8-7。2g\/cm³)、バルブは比較的軽量です。
機械的特性
450mPa以上に等しい延性鉄引張強度、310MPa以上の降伏強度、中程度の炭素鋼に近い。
鋳鉄の引張強度は200mpa以上のみであり、脆性は大幅に高くなっています。
特別なプロパティ
延性鋳鉄の耐衝撃性、耐摩耗性、地震の性能が向上し、動的な負荷環境に適応します。
鋳鉄の振動散逸の方が優れていますが、耐衝撃性は弱く、厳しい労働条件下で簡単に割ることができます。
iii。適用可能なシナリオと経済
| applications | 鋳鉄のバルブ | 延性鋳鉄のバルブ |
|---|---|---|
| 典型的なメディア | 水、蒸気、低圧空気、油(1。0 mpa以下) | 腐食性媒体、高圧ガス\/液体(42MPa以下) |
| semperature範囲 | -10度〜200度 | -30度〜350度 |
| 経済 | 従来の低電圧システムの低コスト | より高いコストですが、鋳鋼よりもお金の価値が高い |
IV。外観識別ポイント
表面の色
延性鉄の表面は灰色で、金属光沢があります。
鋳鉄の表面は、濃い灰色または黒で、有意な光沢はありません。
セクション観測
延性鋳鉄の骨折は均一な銀色の灰色の粒状です。
鋳鉄には粗い骨折があり、フレーク状のグラファイトの痕跡が見られます。

