ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິຕິມິຕິທີ່ການຫລໍ່ດິນຊາຍສາມາດຜະລິດໄດ້ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເຂົ້າຫາການລົງທືນລົງທືນ. ເທກໂນໂລຍີການພິມດິນຊາຍ 3-D ໄດ້ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານມິຕິຂອງແມ່ພິມແລະແກນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັບຄູ່ກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຫນ້າດິນຂອງການຫລໍ່ດິນຊາຍແບບດັ້ງເດີມ, ປ່ອຍໃຫ້ການລົງທືນການຫລໍ່.
ການລົງທືນການລົງທຶນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ລຽບງ່າຍດ້ວຍຄວາມລະອຽດຄຸນສົມບັດທີ່ດີເລີດແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິຕິລະດັບ. molds ຊາຍພິມ 3-D ແລະແກນອາດຈະສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານການລົງທຶນສໍາລັບການຫລໍ່ຫລອມຖ້າຂະບວນການສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຂະຫນາດແລະດ້ານ.
ເຖິງວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງແລະການປັບປຸງຫຼາຍຢ່າງໃນພື້ນທີ່ຂອງເຄື່ອງບໍລິໂພກທີ່ກໍ່ສ້າງ, ດິນຊາຍແມ່ນວັດສະດຸຫນຶ່ງທີ່ຄົງທີ່ບາງຢ່າງ. ຫຼັງຈາກການຂຸດຄົ້ນແລະການລ້າງ, ຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງການ, ດິນຊາຍທີ່ຜະລິດໄດ້ຖືກຈັດເປັນກຸ່ມບຸກຄົນຫຼືສອງຕາຫນ່າງແລະເກັບຮັກສາໄວ້. ພວກມັນຖືກລວມເຂົ້າໃນການແຈກຢາຍຕາມປົກກະຕິເພື່ອສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າຂອງໂຮງງານ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີການແຈກຢາຍບໍ່ແຮ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ດິນຊາຍທີ່ມີຈໍານວນ AFS-grain fineness ທີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນສະຫນອງໃນການແຈກຢາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ການສໍາເລັດຮູບຂອງຫນ້າດິນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການກໍານົດຄຸນນະພາບການຫລໍ່. ການສໍາເລັດຮູບພາຍໃນທີ່ຫຍາບຄາຍກ່ຽວກັບການຫລໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍປະສິດທິພາບສໍາລັບທັງນ້ໍາແລະອາຍແກັສທີ່ມີຄວາມໄວສູງ. ດັ່ງກ່າວເປັນກໍລະນີສໍາລັບ turbocharger ແລະອົງປະກອບ intake manifold. ມະຫາວິທະຍາໄລ Northern Iowa ໄດ້ສືບສວນລັກສະນະວັດສະດຸ mold ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມລຽບຂອງພື້ນຜິວສໍາລັບການຫລໍ່. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຖືກດໍາເນີນກ່ຽວກັບການຫລໍ່ອະລູມິນຽມແຕ່ມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂລຫະປະສົມທາດເຫຼັກທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງຂໍ້ບົກພ່ອງເຊັ່ນ: ການເຈາະຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງດິນຊາຍ fused. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າອິດທິພົນຂອງຄຸນລັກສະນະສື່ molding ເຊັ່ນ: ຄວາມດີຂອງດິນຊາຍ, ປະເພດວັດສະດຸແລະການຄັດເລືອກການເຄືອບ refractory. ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອສຳເລັດການລົງທຶນສຳເລັດຮູບດ້ານການຫລໍ່ຫລອມດິນຊາຍ.
ຜົນໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ແລະພື້ນຜິວ
AFS permeability ຖືກກໍານົດເປັນຈໍານວນເວລາທີ່ມັນໃຊ້ສໍາລັບປະລິມານທີ່ຮູ້ຈັກຂອງອາກາດທີ່ຈະຜ່ານຕົວຢ່າງມາດຕະຖານຢູ່ທີ່ຫົວຂອງນ້ໍາ 10 ຊຕມ. ພຽງແຕ່, ການ permeability AFS ເປັນຕົວແທນຂອງຈໍານວນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເມັດພືດລວມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອາກາດຜ່ານ. GFN ຂອງວັດສະດຸປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ permeability ຈົນກ່ວາ 80 GFN, ບ່ອນທີ່ທ່າອ່ຽງປະກົດວ່າໃນລະດັບອອກ.
ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຫຍາບຂອງຫນ້າດິນດຽວກັນສາມາດບັນລຸໄດ້ທີ່ມີຮູບຮ່າງ particle ໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ວັດສະດຸເມັດພືດຮູບກົມແລະຮູບກົມປັບປຸງຄວາມກ້ຽງໃນອັດຕາການເລັ່ງໃນການສົມທຽບກັບການລວມເປັນລ່ຽມແລະຍ່ອຍ.
Gallium Contact Angle ຜົນໄດ້ຮັບ
ການວັດແທກມຸມຕິດຕໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດເພື່ອວັດແທກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສົມທຽບຂອງການລວບລວມແມ່ພິມທີ່ຜູກມັດດ້ວຍໂລຫະແຫຼວໂດຍໃຊ້ການທົດສອບ gallium ແຫຼວ. ດິນຊາຍເຊລາມິກມີມຸມຕິດຕໍ່ສູງສຸດໃນຂະນະທີ່ zircon ແລະ olivine ແບ່ງປັນມຸມຕິດຕໍ່ຕ່ໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. Galium ສະແດງໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກໍາ hydrophobic ຢູ່ໃນຫນ້າດິນຊາຍທັງຫມົດ. AFS-GFN ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຕົວຢ່າງທັງຫມົດ. ຜົນໄດ້ຮັບຊີ້ໃຫ້ເຫັນມຸມຕິດຕໍ່ສໍາລັບປະເພດດິນຊາຍທີ່ຂຶ້ນກັບຮູບຮ່າງຂອງເມັດພືດລວມຫຼາຍດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນແກນຮອງ, ແທນທີ່ຈະເປັນວັດສະດຸພື້ນຖານ. ດິນຊາຍເຊລາມິກມີຮູບຮ່າງກົມທີ່ສຸດ ແລະດິນຊາຍໂອລິວີນມີຮູບຮ່າງເປັນລ່ຽມສູງ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຊຸ່ມຂອງພື້ນຜິວຂອງການລວບລວມພື້ນຖານອາດຈະມີບົດບາດໃນການສໍາເລັດຮູບດ້ານການຫລໍ່, ລະດັບຂອງການວັດແທກມຸມຕິດຕໍ່ໃນຊຸດການທົດສອບແມ່ນ subordinate ກັບຮູບຮ່າງຂອງເມັດພືດ.
ຜົນຂອງຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວຈາກການທົດສອບການຫລໍ່
ຜົນໄດ້ຮັບຄວາມຫຍາບຂອງຫນ້າດິນໄດ້ຖືກວັດແທກໂດຍການນໍາໃຊ້ profileometer ການຕິດຕໍ່. ມີການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມລຽບຂອງພື້ນຜິວຈາກສາມຫນ້າຈໍ 44 GFN silica ກັບສີ່ຫນ້າຈໍ 67 GFN silica. ການປ່ຽນແປງເກີນ 67 GFN ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຂອງຄວາມຫຍາບຂອງຫນ້າດິນເຖິງວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໃນຄວາມກວ້າງຂອງການແຈກຢາຍ. ຄ່າເກນຂອງ 185 RMS ແມ່ນສັງເກດເຫັນ.
ການປັບປຸງຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຄວາມລຽບສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ລະຫວ່າງວັດສະດຸ 101 ແລະ 106 GFN. ດິນຊາຍ 106 GFN ມີຫຼາຍກວ່າ 17% ຫຼາຍກວ່າ 200 ຕາຫນ່າງວັດສະດຸໃນການແຈກຢາຍຫນ້າຈໍ. ວັດສະດຸສອງຫນ້າຈໍ 115 ແລະ 118 GFN ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມລຽບງ່າຍຫຼຸດລົງ. ດິນຊາຍ 143 GFN ເຮັດໃຫ້ມີການອ່ານຄ້າຍຄືກັນກັບ 106 GFN zircon. ມູນຄ່າເກນແມ່ນ 200 RMS.
ການປັບປຸງຄົງທີ່ໃນຄວາມລຽບຂອງພື້ນຜິວໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຈາກສີ່ຫນ້າຈໍ 49 GFN chromite ໄປຫາສາມຫນ້າຈໍ 73 GFN chromite ເຖິງແມ່ນວ່າການແຜ່ກະຈາຍຂອງອະນຸພາກຈະກາຍເປັນແຄບລົງ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ 19% ໃນການຮັກສາຫນ້າຈໍ 140-mesh ແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນ 73 GFN chromite ໃນການປຽບທຽບກັບ 49 GFN. ການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມລຽບຫລໍ່ຫລອມໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນຈາກສາມຫນ້າຈໍ 73 GFN ຫາສີ່ຫນ້າຈໍ 77 GFN chromite sands ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຕົວເລກຄວາມດີຂອງເມັດພືດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນຄວາມລຽບໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນລະຫວ່າງວັດສະດຸ 77 GFN ແລະ 99 GFN chromite. ຫນ້າສົນໃຈ, ທັງສອງດິນຊາຍໄດ້ແບ່ງປັນການເກັບຮັກສາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍໃນຫນ້າຈໍ 200-mesh. ມູນຄ່າເກນແມ່ນ 250 RMS.
ມີການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນໃນການຫລໍ່ລື່ນຈາກ 78 GFN olivine ເຖິງ 84 GFN olivine ເຖິງວ່າຈະມີການແຜ່ກະຈາຍແຄບລົງ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເກັບຮັກສາ 15% ໃນຫນ້າຈໍ 140-mesh ແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນ 84 GFN olivine. ມີຄວາມສໍາຄັນລະຫວ່າງ 84 ແລະ 85 GFN olivine. The 85 GFN olivine ປັບປຸງຄວາມກ້ຽງໂດຍ 50. 85 GFN olivine ເປັນດິນຊາຍສາມຫນ້າຈໍທີ່ມີການເກັບຮັກສາເກືອບ 10% ໃນຫນ້າຈໍ 200-mesh ໃນຂະນະທີ່ 84 GFN olivine ແມ່ນພຽງແຕ່ວັດສະດຸສອງຫນ້າຈໍ. ການປັບປຸງຄວາມລຽບຄົງທີ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກ 85 GFN olivine ຫາ 98 GFN olivine. ການແຜ່ກະຈາຍຫນ້າຈໍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ການເກັບຮັກສາໃນຫນ້າຈໍ 200-mesh. ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກ 98 GFN ເຖິງ 114 GFN olivine ເຖິງວ່າຈະມີການເພີ່ມຂື້ນໃນການຮັກສາຕາຫນ່າງ 200 ເກືອບ 7%.
ມູນຄ່າເກນຂອງ 244 RMS ສາມາດສັງເກດໄດ້.
ຜົນໄດ້ຮັບຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວສໍາລັບການຫລໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແກນເຊລາມິກສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງວັດສະດຸ 32 GFN ແລະ 41 GFN. ມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຮັກສາຫນ້າຈໍ 70-mesh ໂດຍ 34% ໃນດິນຊາຍ 41 GFN. ການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມລຽບແມ່ນສັງເກດເຫັນລະຫວ່າງເຊລາມິກ 41 GFN ແລະ 54 GFN. ວັດສະດຸ 54 GFN ມີການເກັບຮັກສາຫຼາຍກວ່າ 19% ໃນຫນ້າຈໍ 100-mesh ໃນການປຽບທຽບກັບວັດສະດຸ 41 GFN. ການປັບປຸງນີ້ເກີດຂຶ້ນເຖິງວ່າຈະມີການແຜ່ກະຈາຍແຄບລົງໃນວັດສະດຸ 54 GFN. ຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຊລາມິກແມ່ນເຫັນໄດ້ລະຫວ່າງດິນຊາຍ 54 GFN ແລະ 68 GFN. ດິນຊາຍ 68 GFN ມີການເກັບຮັກສາໄວ້ສູງກວ່າ 15% ໃນຫນ້າຈໍ 140-mesh ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍກວ້າງຂຶ້ນ. ເຖິງວ່າຈະມີການເກັບຮັກສາໄວ້ຫຼາຍກວ່າ 40% ໃນຫນ້າຈໍ 140-mesh, ການປັບປຸງເລັກນ້ອຍແມ່ນສັງເກດເຫັນລະຫວ່າງວັດສະດຸ 68 GFN ແລະ 92 GFN. ມູນຄ່າເກນແມ່ນ 236 RMS.
ພື້ນຜິວທີ່ຜະລິດໂດຍດິນຊາຍທີ່ພິມດ້ວຍ 3-D ແມ່ນມີຄວາມຫຍາບຄາຍກວ່າໜ້າດິນຊາຍທີ່ມີຮອຍຂີດຂ່ວນ ໂດຍໃຊ້ການລວມກັນ. ຕົວຢ່າງທີ່ພິມອອກໃນທິດທາງ XY ໄດ້ໃຫ້ພື້ນຜິວການທົດສອບທີ່ລຽບທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງພິມທີ່ພິມໃນທິດທາງ XZ ແລະ YZ ສົ່ງຜົນໃຫ້ roughest.
silica rammed uncoated 83 GFN silica sand ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄ່າ roughness ຂອງ 185 RMS. ເຖິງແມ່ນວ່າການຫລໍ່ປາກົດວ່າກ້ຽງກວ່າ, ການເຄືອບ refractory ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຫຍາບຂອງຫນ້າດິນຕາມການວັດແທກໂດຍ profilometer. ການເຄືອບ alumina ທີ່ອີງໃສ່ເຫຼົ້າໄດ້ສະແດງປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ການເຄືອບ zircon ທີ່ອີງໃສ່ເຫຼົ້າເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ roughness ສູງສຸດ. ຕົວຢ່າງການພິມ 83 GFN 3-D ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບກົງກັນຂ້າມ. ໃນຂະນະທີ່ຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ມີການເຄືອບທີ່ພິມອອກໃນທິດທາງທີ່ເອື້ອອໍານວຍທີ່ສຸດຂອງ XY, ຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄືອບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການຫລໍ່ຂອງ 943 RMS. ການເຄືອບໄດ້ smoothed ດ້ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສໍາເລັດຮູບດ້ານ uncoated ຈາກຕ່ໍາຂອງ 339 ກັບສູງຂອງ 488 RMS. ມັນປະກົດວ່າການສໍາເລັດຮູບຂອງດິນຊາຍທີ່ເຄືອບແມ່ນເປັນເອກະລາດເລັກນ້ອຍຂອງຄວາມຫຍາບຂອງດິນຊາຍ substrate ແລະຂຶ້ນກັບຫຼາຍຮູບແບບຂອງການເຄືອບ refractory ໄດ້. ດິນຊາຍທີ່ພິມ 3-D, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສໍາເລັດຮູບດ້ານ rougher ຫຼາຍ, ສາມາດປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດ້ວຍການນໍາໃຊ້ການເຄືອບ refractory.
ບົດສະຫຼຸບ
ການຮວບຮວມແມ່ພິມທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະບັນລຸຄ່າຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວຫນ້ອຍກວ່າ 200 RMS microinches. ຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເລັກນ້ອຍຢູ່ໃນມູນຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ. ສຳລັບວັດສະດຸທີ່ໄດ້ທົດສອບ, ແຕ່ລະອັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງການຫລໍ່ຫລອມດ້ວຍການເພີ່ມຄວາມລະອຽດຂອງເມັດ AFS ລວມ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງກັບວັດສະດຸທັງຫມົດເຖິງມູນຄ່າເກນ, ໃນເວລານັ້ນບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຕື່ມອີກໃນຄວາມຫຍາບຄາຍຂອງການຫລໍ່ໄດ້ຖືກເຫັນວ່າມີ AFS-GFN ເພີ່ມຂຶ້ນ. ນີ້ໄດ້ຖືກສະຫນັບສະຫນູນໂດຍການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນການກ່ອນຫນ້ານີ້.
ພາຍໃນກຸ່ມວັດສະດຸທັງໝົດ, ຜົນກະທົບຂອງ AFS-GFN ແມ່ນຮອງຈາກທັງພື້ນທີ່ໜ້າດິນທີ່ຄຳນວນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຊຶມເຊື້ອລວມ. ໃນຂະນະທີ່ການ permeability ສາມາດຄິດວ່າຈະອະທິບາຍພື້ນທີ່ເປີດຂອງດິນຊາຍທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ພື້ນທີ່ຫນ້າດິນອະທິບາຍການແຜ່ກະຈາຍຫນ້າຈໍຂອງດິນຊາຍໄດ້ດີກວ່າແລະປະລິມານທີ່ສອດຄ້ອງກັນຂອງ particles ດີ. ທັງສອງ permeability ແລະພື້ນທີ່ຫນ້າດິນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການຫລໍ່ຜິວຫນ້າກ້ຽງ. ມັນຄວນຈະສັງເກດວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຈິງສໍາລັບການລວບລວມພາຍໃນກຸ່ມຮູບຮ່າງ. ເຖິງແມ່ນວ່າການລວມກັນເປັນລ່ຽມແລະມຸມຍ່ອຍມີພື້ນທີ່ສູງ, ການ permeability ຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນສູງແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນພື້ນຜິວເປີດ. ການຮວບຮວມເປັນຮູບຊົງກົມ ແລະຮູບກົມໄດ້ສະແດງພື້ນຜິວທີ່ລຽບທີ່ສຸດທີ່ປະສົມປະສານການຊຶມເຂົ້າຕໍ່າກັບພື້ນທີ່ສູງ.
ມັນໄດ້ຖືກເຊື່ອໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງພື້ນຜິວທີ່ວັດແທກໂດຍມຸມຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງໂລຫະແຫຼວແລະການລວມຕົວຜູກພັນແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການສໍາເລັດຮູບດ້ານການຫລໍ່. ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມຸມຕິດຕໍ່ຂອງວັດສະດຸຕ່າງໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ AFS-GFN ບໍ່ແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບຄວາມຫຍາບຄາຍ, ມັນໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າຮູບຮ່າງຂອງເມັດພືດແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນ. ການຂາດຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງມຸມຕິດຕໍ່ແລະຄວາມຫຍາບຂອງຫນ້າດິນອາດຈະຖືກອະທິບາຍໂດຍຄວາມຈິງທີ່ວ່າຮູບຮ່າງຂອງເມັດໄດ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນອິດທິພົນທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມຫຍາບຂອງຫນ້າດິນ. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ມຸມຕິດຕໍ່ຂອງວັດສະດຸຕ່າງໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຮູບຮ່າງຂອງເມັດພືດ ແລະຄວາມລຽບນຽນຂອງພື້ນຜິວຫຼາຍກວ່າຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງວັດສະດຸຢ່າງດຽວ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງມືວັດແທກທັງຫມົດ, ສິ່ງປະດິດຂອງວິທີການທົດສອບອາດມີອິດທິພົນຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມຫຍາບຄາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຫລໍ່ຫລອມທາງສາຍຕາຈະເບິ່ງກ້ຽງກວ່າດ້ວຍການໃຊ້ການເຄືອບ refractory, ອາດຈະເປັນຍ້ອນຮູບຮ່າງຂອງຈຸດສູງສຸດແລະຮ່ອມພູທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍການເຄືອບ. ໂດຍຄໍານິຍາມແລະການວັດແທກ, ການເຄືອບ refractory ພຽງແຕ່ເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຫນ້າດິນຫຼາຍກວ່າຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ແມ່ນການເຄືອບ. ທັງຫມົດຂອງການເຄືອບ refractory ໄດ້ສົບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍໃນການປັບປຸງ roughness ດ້ານຂອງດິນຊາຍພິມ 3-D. ມັນປະກົດວ່າການສໍາເລັດຮູບດ້ານຂອງການທົດສອບການຫລໍ່ຈາກຕົວຢ່າງການເຄືອບແມ່ນຂ້ອນຂ້າງເປັນເອກະລາດຂອງດິນຊາຍ substrate ເລີ່ມຕົ້ນ. ການເຄືອບມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການສໍາເລັດຮູບຂອງຫນ້າດິນ, ແຕ່ການເຮັດວຽກຕໍ່ໄປແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງການເຄືອບເພື່ອປັບປຸງການສໍາເລັດຮູບຫລໍ່.
ດັດແກ້ໂດຍ Santos Wang ຈາກ Ningbo Zhiye Mechanical Components Co., Ltd.
https://www.zhiyecasting.com
santos@zy-casting.com
86-18958238181