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20世纪60年代全世界铸件生产发展很快,到了20世纪70年代,则保持原有水平。进入20世纪80年代,全世界铸件产量开始下降,进入21世纪,全世界的铸件年产量没有明显变化。但是,在铸件的合金类别方面却发生了明显的变化。表1-4列出1980年与2007年间全世晃各种铸件以及总产量的变化。由表可看出,全世界的铸件总产量变化不大。但是,全世界的灰铸铁年产量却下降了15qo,可锻铸铁与铸钢分别下降了67. 3%和42. 7%,而在此期间,铝合金却增长了364. 7%,球墨铸铁则增长了202. 3%。
表14 1980年与2007年全世界各种铸件
以及总产量变化 (单位:t)
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┃ 铸件 ┃1980年 ┃2007年 ┃增减量 ┃增减(%) ┃
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┃ 灰铸铁 ┃52779528 ┃ 44917143 ┃- 7862385 ┃ - 15 ┃
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┃球墨铸铁 ┃7567337 ┃ 22877201 ┃+15309864 ┃ +202.3 ┃
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┃ 可锻铸铁 ┃ 2749593 ┃ 1101222 ┃ -1648371 ┃ - 67.3 ┃
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┃ 铸钢 ┃ 17775705 ┃ 10183295 ┃ - -f592410 ┃ - 42.7 ┃
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┃ 铝合金 ┃ 2738429 ┃ 12727106 ┃ +9988677 ┃ +364.7 ┃
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┃ 总计 ┃86380687 ┃ 94919007 ┃+8538310 ┃ +9.9 ┃
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还要指出的是,这些年来,工业发达国家的铸件年产量在下降。例如,美圉1995年的铸件产量是1364.9万t,2007年的铸件产量是1182万t。产生这种现象的原因是由于构成铸件用量的主要支柱(汽车工业、建筑和农业机械)的发展速度放慢以及其他工程材料(塑料、复合材料、陶瓷等)竞争的结果。在最近30年里,工业发达国家中工程材料制品的增长速度超过了铸件增长速度,致使每年对铸件的消耗用量降低。
铸造工业耗能多是使一些国家与企业放弃铸造的另一个原因。根据每生产It合格铸件所需的能量消耗分析,生产各种铸铁件的能源利用率很低,只有15%—35%。而现在,整个工业的能源利用率一般可达55%。有人预言,在铸造领域,把能源利用率提高到40%是可能的,见表1-5。
表1-5 It合格铸铁件所需能耗
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┃ 铸铁件 ┃ 理论值 ┃ 实际值 ┃利用率 ┃
┃ 种类 ┃/( kW.h).t-l ┃/( kW.h).t-1 ┃ (%) ┃
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┃ 可锻铸铁 ┃ 1050 ┃ 3000~ 7000 ┃ 15 N35 ┃
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┃球墨铸铁 ┃ 1050 ┃ 3000—7000 ┃ 15 N35 ┃
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┃ 灰铸铁 ┃ 550 ┃ 1400 ~1600 ┃ 21~29 ┃
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此外,产生铸件产量增长速率放慢的另外原因,就是一些传统的铸件出现了代用品,最典型的例子就是钢锭模。由于连续铸钢的r-泛应用,使钢锭模消耗量显著下降;其他,如轧辊、浴缸、暖气片的用量均有明显下降。还要指出的是,由于铸件本身强度的提高使铸件减薄减轻;在减磨、抗磨以及耐腐蚀等领域的技术进步,使得铸件本身的使用寿命有很大的提高,因此,使铸件按重量的需求量有所降低。但这将给社会带来巨大的效益。当然发达国家从发展中国家采购铸件,也是使这些国家铸件产量下降的原因之一.
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