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表明在本實驗條件下,三組孕育劑中,硅鋇鈣孕育劑孕育效果好,75FeSi孕育劑次之,后稀土孕育劑。同時,在對各元素的深入研究分析后發現硅鋇鈣孕育劑包含的鋇、鈣、鉻等元素在不同程度上直接或間接地增大了抗衰退能力。Mn與RE一起作用時可使孕育劑熔點下降,有效延緩孕育衰退。 本課題還設置了不同氧化鈰-普通硅鐵孕育劑配比的新型孕育劑為對照組,制備試樣及力學試棒,進行相應檢測并輔以掃描電鏡檢測,終綜合分析得到結論。結果表明在本實驗條件下,隨著孕育劑中氧化鈰含量的增加,各同等壁厚鑄鐵型材球化率變化規律大致相同,均為先增加后減小,且在20%氧化鈰加入量組球化率出現大值,孕育效果好。厚壁鑄鐵型材加工成的拉伸試棒均為韌性斷裂,拉伸強度隨著孕育劑中氧化鈰含量的增加先增加后減小,在氧化鈰為20%的孕育劑處理的試棒,拉伸強度出現大值,且相較于普通75FeSi厚壁試棒的拉伸強度提高了近9%。孕育劑中氧化鈰在0~30%變化時,試棒的延伸率未有較動,但在40%時顯著提高。本實驗條件下,本實驗條件下,氧化鈰有降低球墨鑄鐵共晶溫度的作用。過冷度隨著氧化鈰加入量的增加先降低后增加,而共晶凝固時間隨著氧化鈰加入量的增加先增加后降低。在20%左右的適當氧化鈰含量時,球鐵共晶溫度高,共晶凝固時間長,有效延遲孕育衰退。
工頻感應爐能使金屬熔化和升溫,且加熱均勻燒損少,便于調節鐵液的成分、污染小。但工頻感應爐熔化冷料速度慢、不利于造渣、冷爐啟動需啟動塊、生產不夠靈活、故一般常用于金屬和合金的重熔與升溫。另外,工頻感應爐功率因數低,需配置大量補償電容器,也增加了占地面積和設備投資。中頻感應爐則電效率和熱效率高、熔煉時間短、省電、占地面積較少、投資較低,易于實現過程自動化和具有生產靈活性。 中頻感應爐適合熔煉鑄鐵,特別適合熔煉合金鑄鐵、球墨鑄鐵和蠕墨鑄鐵。 在鑄鐵中,碳能以化合態的滲碳體和游離狀態的石墨兩種形式存在,游離狀態的石墨容易形成片狀結構。這是由于石墨的晶格為簡單六方晶格,基面中的原子間距142nm,原子間結合力較強;而兩基面間的面間距340nm,因基面間距較大,原子間結合力較弱,故結晶時易形成片狀結構,且強度、塑性和韌性極低,接近于零,硬度僅為3HBS。另外,在碳原子的四個價電子中,只有一個價電子參加到電子氣中去,這便是石墨具有某些不太明顯的金屬性能(如導電性)的原因。 鑄鐵型材具有組織均勻致密;耐壓氣密性好;減磨性能強;表面質量光潔;尺寸精度高:加工余量?。挥捕确植季鶆?;抗拉伸強度高,無縮松,氣孔,夾渣,砂眼等缺陷,機械性能優越,其中為顯著的特點是具有度和高韌性相結合以及優良的抗疲勞性能。 空心鑄鐵型材及水平連鑄裝置,在相應領域內替代砂型鑄件,這種空心鑄鐵型材的截面中部有通孔,截面輪廓形狀為圓形、矩形、多邊形。上述空心鑄鐵型材的水平連鑄裝置,其基本結構包括保溫爐、設置于爐口處的外結晶器、牽引設備組成,其特征在于在保溫爐內與外結晶器對應位置設置內結晶器。所述的內結晶器固定保溫爐下部的外壁上。本實用新型采用的技術方案,與砂型鑄造相比,表現在機械性能提高,切削性能提高,表面光潔,加工余量小,可直接加工成閥體、齒輪泵外殼,液壓導向套等,比實心型材的再加工提高了工效。空心鑄鐵型材生產,基本有三種方式,種采用垂直下拉的間歇式連鑄鐵管生產裝置,該裝置因生產的型材致密性差已被淘汰;第二種采用水平連鑄加內結晶器的生產裝置生產空心鑄鐵型材, 前面我們已討論過化合態的滲碳體,它若加熱到高溫,便會分解為鐵和碳(Fe2C→3Fe。所以化合態的滲碳體只是一種亞穩定相,而游離態的石墨則是一種穩定相。一般,在鐵碳合金的結晶過程中,因為滲碳體的含碳量69%)比石墨的含碳量(100%)更接近于合金成分的含碳量5%o%),析出滲碳體時所需的原子擴散量較小,滲碳體的晶核易形成,所以自合金液體或奧氏體中析出的是滲碳體而不是石墨。 它對爐料的適應性也較強,爐料的品種和塊度可在較寬的范圍內變動。應該指出,雖然中頻感應爐優點較多,發展較快,但工頻感應爐則在鐵液貯存、保溫、調整合金成分和過熱升溫等方面,仍不失為1種良好的設備,尤其是作為高爐、沖天爐等熔煉爐的雙聯用爐仍然得到廣泛應用。上著名大的離心球墨鑄鐵管生產廠家,法國的木松橋公司就采用工頻感應爐與高爐雙聯工藝,而日本久保田公司則采用工頻感應爐與沖天爐雙聯工藝。首鋼鑄造廠早在80年代初,就在國內首先采用了工頻感應爐與高爐或沖天爐雙聯工藝,試制成功連續鑄造鑄態球墨鑄鐵管,并在以后的生產提供著高溫優質鐵液,一直延用至今,效果良好
采用該蠕化劑處理400mm×400mm×450mm模擬試塊中心部位的蠕化率達到85%,試塊的組織均勻性較好,抗拉性能達到315MPa,延伸率達到3.3%,滿足鋼錠模材質的要求。冷鐵可顯著縮短厚大斷面蠕鐵的凝固時間,提高試塊中心的蠕化率。開發適合于大型鋼錠模的蠕鐵材質及生產工藝。 在鑄鐵中,碳能以化合態的滲碳體和游離狀態的石墨兩種形式存在,游離狀態的石墨容易形成片狀結構。這是由于石墨的晶格為簡單六方晶格,基面中的原子間距142nm,原子間結合力較強;而兩基面間的面間距340nm,因基面間距較大,原子間結合力較弱,故結晶時易形成片狀結構,且強度、塑性和韌性極低,接近于零,硬度僅為3HBS。另外,在碳原子的四個價電子中,只有一個價電子參加到電子氣中去,這便是石墨具有某些不太明顯的金屬性能(如導電性)的原因。鑄鐵型材具有組織均勻致密;耐壓氣密性好;減磨性能強;表面質量光潔;尺寸精度高:加工余量?。挥捕确植季鶆颍豢估鞆姸雀?無縮松,氣孔,夾渣,砂眼等缺陷,機械性能優越,其中為顯著的特點是具有度和高韌性相結合以及優良的抗疲勞性能。 空心鑄鐵型材及水平連鑄裝置,在相應領域內替代砂型鑄件,這種空心鑄鐵型材的截面中部有通孔,截面輪廓形狀為圓形、矩形、多邊形。上述空心鑄鐵型材的水平連鑄裝置,其基本結構包括保溫爐、設置于爐口處的外結晶器、牽引設備組成,其特征在于在保溫爐內與外結晶器對應位置設置內結晶器。所述的內結晶器固定保溫爐下部的外壁上。本實用新型采用的技術方案,與砂型鑄造相比,表現在機械性能提高,切削性能提高,表面光潔,加工余量小,可直接加工成閥體、齒輪泵外殼,液壓導向套等,比實心型材的再加工提高了工效??招蔫T鐵型材生產,基本有三種方式,種采用垂直下拉的間歇式連鑄鐵管生產裝置,該裝置因生產的型材致密性差已被淘汰;第二種采用水平連鑄加內結晶器的生產裝置生產空心鑄鐵型材, 前面我們已討論過化合態的滲碳體,它若加熱到高溫,便會分解為鐵和碳(Fe2C→3Fe。所以化合態的滲碳體只是一種亞穩定相,而游離態的石墨則是一種穩定相。一般,在鐵碳合金的結晶過程中,因為滲碳體的含碳量69%)比石墨的含碳量(100%)更接近于合金成分的含碳量5%o%),析出滲碳體時所需的原子擴散量較小,滲碳體的晶核易形成,所以自合金液體或奧氏體中析出的是滲碳體而不是石墨。 對比研究了REMg在相同蠕化處理條件下模擬試塊中心部位的蠕化率由未加冷鐵的35%提高到55%420t鋼錠模的優化工藝為上,下雙澆注系統,上澆注系統為雨淋式,下澆注系統為二級底注式,澆注溫度1300℃~1320℃。 分析了分割效果和算法的性能。提出了一種適合于灰鑄鐵金相圖像的分割算法:在小波域進行的基于二維大類間方差的遺傳算法,提高了分割效率,并得到了較好的分割效果。 用面積法實現了石墨數量,鐵素體數量以及珠光體數量的計算,利用像素間距離實現了石墨長度的測量,利用分形數學的思想實現了灰鑄鐵石墨形狀的分類,利用兩點間距離公式實現了珠光體片間距離的測量。 于Matlab發了一種灰鑄鐵金相分析系統。根據定量檢測標準選取放大倍數為100×,200×和500×進行金相圖像的采集。利用數字圖像處理技術對采集到的金相圖像進行處理,實現灰鑄鐵金相分析。并得到以下成果和結論: 對灰鑄鐵金相圖像出現的亮度不均勻現象,利用空域陰影校對金相圖像進行亮度不均勻校正,利用小波變換與均值濾波相結合的算法對灰鑄鐵金相圖像進行去噪處理,并取得了較好的結果。 用常用的分割算法:閾值化法,FCM聚類法。選取由石墨和不同基體組織組成的灰鑄鐵作為研究材料遺傳算法和小波變換對灰鑄鐵金相圖像進行分割完成特征參數的測定。
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