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按照HT300的經驗成分配料,鐵水成分:C3.0-3.1%,Si1.7-1.8%,Mn0.95-1.05%,P0.05%,S0.04%,鑄件本體解剖抗拉達300N/mm2,但是連續多批產品在內澆口附近發生縮陷和縮裂,無論對澆注系統如何調整,就是不見效果, 沒有辦法,只能提高碳當量降低強度,調整到C3.2-3.3%,Si1.8-2.0%時,缺陷消失,但產品經加工后試壓,大部分產生膨脹滲漏,本體測試抗拉也不合格,造成主機廠批量退貨。聯想到以往有一批同類泵體,由于聽了別人的建議,用硫鐵增S,鐵水含S在0.07%以上時,鑄件大面積縮孔,積存大量廢品,為了處理這批廢品,根據稀土脫硫的原理,當加入此類廢品時,在孕育過程中補加少量稀土鎂硅鐵(約0.2%),有效地降低了硫含量,解決了縮孔問題。針對當時KP泵存在的縮陷和縮裂,雖然原鐵水含硫并不高,在孕育時同樣試加了少量稀土鎂硅鐵(約0.2%),也取得了理想的結果,縮孔問題完全解決。分析其機理,鑄鐵產生縮陷,主要還是鐵水中的氣體(包括氧、氮、氫等)作怪,這些氣體在凝固后期析出時,鐵水無法補充,產生了缺陷,而稀土鎂硅鐵作為一種灰鐵變質劑(也是一種孕育劑),卻好是脫除氣體的能手,鐵水含氣量大幅度減少,缺陷也就了。
安順平壩億錦天澤鋼鐵有限公司堅持“開拓進取、拼搏奉獻、追求卓異、爭創優良”的精神,以更高質量 球墨鑄鐵棒和管理水平為客戶提供滿意 球墨鑄鐵棒產品和服務,與廣大客商真誠合作、共同發展、攜手共創建筑防水新天地。
為什么球墨鑄鐵的強度、塑韌性比灰鑄鐵好? QT等溫淬火后得到什么組織?說明QT等溫淬火的后的性能特點。 5.球墨鑄鐵的基體可能有幾種(盡可能說得些),它們分別是如何獲得的 6.球墨鑄鐵有哪幾種熱處理方法? * * * ②塑性與韌性 球鐵塑性與韌性雖低于鋼,但高于其它各類鑄鐵。 用QT制造發動機曲軸,當其沖擊值ak達8~15J/cm2時已能獲得良好的使用性能。 當F球墨鑄鐵的延伸率達10~15%時,可用于零下30~375℃范圍內,代替25鑄鋼制造中壓閥門。 球鐵在一定范圍內可以代替鑄鋼,制造塑性和韌性要求較高的鑄件。 7.6.2 球墨鑄鐵的牌號、性能及用途 球墨鑄鐵的性能及用途 ③疲勞強度 鑄鐵的疲勞強度在很大程度上取決于石墨的形狀。 球狀的疲勞強度高,團絮狀的次之,片狀的低,且隨石墨數量增多,鑄鐵的疲勞強度降低。 7.6.2 球墨鑄鐵的牌號、性能及用途 球墨鑄鐵的性能及用途 ③疲勞強度 可知,要求扭轉疲勞強度大的曲軸采用QT是可行的。
節能要求導致基本上重新設計零件,以達到重量輕、效率高,這就必然要提醒設計者集中注意材料。球鐵正日益被認為能提供高的強度一重量特性,并且能以比較低的成本生產。當球鐵的噸位增加和市場滲透是很驚人的,這種材料決不能看到達到了它的全部潛力。基于這一點,不生產球鐵的鑄鐵廠,建議很好地重新考慮這方面的可能性。因此預料,隨著代替灰鑄鐵、可鍛鑄鐵和鑄銀件,能親眼看到球鐵生產噸位的持續增加。出版的刊物對于幫助造廠在這面的力是有利的,雖然計值會變提高而改善。但鐵水溫度低于1450“C后孕育效果很差,RG值幾乎不變。由表3可得:孕育鑄鐵的質量指標用鑄造焦熔煉的比用冶金焦熔煉的高18%,值得注意的是相對硬度反而降低3%。鑄鐵中石墨的形成過程稱為石墨化過程。鑄鐵組織形成的基本過程就是鑄鐵中石墨的形成過程。
灰鑄鐵消失模鑄造法金屬液充型過程的規律,對于消失模鑄造工藝設計、鑄件質量控制及流場和溫度場的數值模擬具有重要意義。 本文利用自行研制的32通道開關量/32通道溫度模擬量計算機數據采集系統,用正交試驗設計方法研究了工藝參數對灰鑄鐵消失模鑄造充型速度的影響。通過線性回歸,建立了線性回歸方程,對影響充型速度的諸多因素——負壓度、模樣密度、涂料透氣性、澆注溫度、金屬液靜壓頭、內澆道尺寸、模樣厚度進行了篩選。在正交試驗的基礎上,對所確定的主要工藝因素對于充型速度的影響進行了系統的測試,通過改變負壓度、模型密度、澆注溫度、金屬液靜壓頭、涂料透氣性、澆注方案、模型幾何形狀等參數,研究了各工藝因素對充型過程的影響,獲得了在各種條件下金屬液充型的等時曲線圖,通過對其進行分析,找出了金屬液充型形態的規律,定量地確立了主要工藝因素對充型速度影響的規律。
另外,研究了消失模鑄造法鑄型表面硬度、界面換熱系數的變化規律。后,對比分析了開關量采集到的流場數據與熱電偶測溫技術所獲得的流場數據。結果表明: 1灰鑄鐵消失模鑄造充型過程中流動金屬前沿呈放射弧線狀向前充填。 2試驗條件下,工藝因素對充型速度影響作用由大到小的順序為:負壓度、模樣 西安理工大學碩士學位論文 密度、澆注溫度、金屬液靜壓頭、模樣厚度、涂層透氣性、內澆道面積。 3 負壓度是影響充型形態和充型速度的關鍵因素。用消失模鑄造法得到健全灰 鑄鐵件的基本條件是在-200mmhg~400nunhg的負壓度范圍內澆注。 4金屬液充型速度隨模樣密度增加而降低。 5金屬液充型速度隨著澆注溫度的升高,開始時增加,超過一定值后隨著澆注溫 度的進一步提高,充型速度反而降低。試驗條件下,在 1370oC左右金屬液充型速度 達到大值。
鑄鐵的熱處理后只能改變基體組織,不能改變石墨的形態,因而不可能明顯提高灰鑄鐵件的力學性能。灰鑄鐵的熱處理主要用于鑄件內應力和白口組織,穩定尺寸,改善切削加工性能,提高表面硬度和耐磨性等。 內應力退火 用以鑄件在凝固過程中因冷卻不均勻而產生的鑄造應力,防止鑄件產生變形和裂紋。其工藝是將鑄件加熱到500~600℃,保溫一段時間后隨爐緩冷至150~200℃以下出爐空冷,有時把鑄件在自然環境下放置很長一段時間,使鑄件內應力得到松弛,這種方法叫“自然時效”,大型灰鑄鐵件可以采用此法來鑄造應力。 石墨化退火 以白口組織,降低硬度,改善切削加工性能。方法是將鑄件加熱到850~900℃,保溫2~5小時,然后隨爐緩冷至400~500℃,再出爐空冷,使滲碳體在保溫和緩冷過程中分解而形成石墨。 表面淬火 提高表面硬度和延長使用壽命。如對于機床導軌表面和內燃機汽缸套內壁等灰鑄鐵件的工作表面,需要有較高的硬度和耐磨損性能,可以采用表面淬火的方法。常用的方法有高(中)頻感應加熱表面淬火和接觸電阻加熱表面淬火。[1] 牌號應用 按GB/T 9439-1988規定,根據直徑30mm單鑄試棒的抗拉強度,將灰鑄鐵分為六個牌號。灰鑄鐵的牌號是由“HT”(“灰鐵”兩字漢語拼音字首)和小抗拉強度σb值(用φ30mm試棒的搞拉強度)表示。例如牌號HT250表示φ30mm試棒的小抗拉強度值為250MPa的灰鑄鐵。設計鑄件時,應根據鑄件受力處的主要壁厚或平均壁厚選擇鑄鐵牌號。
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