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以開發新產品為研究對象,通過選用合理的化學成分,采用沖天爐與電爐雙聯的熔煉工藝,并對原鐵液進行脫硫處理,獲得成分穩定的低硫原鐵液,然后調整球化處理溫度,進行蓋包法球化處理和沖入法球化處理對溫度的敏感性試驗。 在試驗的基礎上,利用蓋包法球化處理工藝生產高綜合性能和高質量的球鐵。 試驗結果表明,在1450~1500℃范圍內,調整球化處理溫度,對鐵液進行蓋包法球化處理,球化劑中鎂的氧化燒損少,鎂的吸收率和鐵液殘留鎂量穩定,波動范圍小,穩定了球化效果,提高了球鐵生產的穩定性;處理后鐵液含硫量低,可以減少球鐵的觀夾雜物,提高球鐵的綜合性能,特別是韌性指標,改善加工性能。在這個溫度范圍內,調整球化處理溫度,采用蓋包法球化處理工藝與采用沖入法球化處理工藝相比,鎂的吸收率穩定且有所提高;球鐵的生產穩定性和綜合性能顯著提高。在生產條件允許的情況下,采用含鎂量相同的球化劑進行球化處理時,蓋包法比普通沖入法對溫度的適應性更寬,適應范圍要比普通沖入法寬20℃左右。在合理的球化處理溫度下,采用蓋包法可以使協作廠穩定批量生產各種高綜合性能球鐵。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:加工余量小;硬度分布均勻;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。等溫淬火球墨鑄鐵(ADI)作為一種工程材料在20世紀70年代初問世以后,由于其優越的強度、伸長率、沖擊韌度、耐磨性和減震性能,還具有性價比高的優勢,在機械制造領域得到很大的發展,應用范圍不斷擴大。 承受較大的破壞載荷,同時又承受由沖擊載荷形成的鑿削式磨損的汽車后鋼板簧支架,不僅要求具有很高的彎曲疲勞強度和良好的耐磨性
鐵水的冶金狀態對球化孕育處理效果及鑄造缺陷形成傾向有重要影響,研究基于原鐵水冶金狀態綜合評價的球化孕育處理工藝的優化控制與調節方法.選取有效特征參數表征原鐵水冶金狀態,并建立一個綜合評價模型用于實際生產過程中原鐵水合格冶金狀態確定和球化劑添加量的精準計算.在球化處理、孕育處理和鑄件澆注之前,均設置球化、孕育效果測評與調控環節,以實現生產過程的閉環控制.動態調控系統主要由原鐵水冶金狀態調控子系統、球化處理與效果調控子系統、孕育處理與效果調控子系統和鐵水球化孕育終調子系統構成.經實驗室條件下模擬運行證明,基于原鐵水冶金狀態評價的動態調控方法及系統可以實現球墨鑄鐵球化孕育處理的優化控制. 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:加工余量小;硬度分布均勻;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。Mn、S對灰鑄鐵性能的影響及二者之間的平衡關系,對實際生產數據進行了分析,結果表明:(1)S對灰鑄鐵的組織和性能的影響較大,尤其是在感應電爐熔煉的條件下,鐵液中的w(S)量控制在0.06%~0.12%,強度、硬度好,白口傾向小,A型石墨增多,D、E型石墨減少,斷面均勻性得到改善;(2)灰鑄鐵中的w(Mn)量不宜超過0.8%,超過一定量后會導致強度下降;(3)Mn和S在灰鑄鐵中不能單純看作雜質元素,對控制鑄件所需的佳顯組織和強度、防止某些缺陷都是必需的,S和Mn需保持正確的比例關系,在灰鑄鐵中應滿足w(Mn)=1.7w(S)+a,且a值保持在0.5%~0.6%,效果好.
水平連鑄鑄鐵型材在人們逐漸認識和接受過程中形成了各種不同的稱謂:鑄鐵板,鑄鐵棒,鑄鐵條料,鑄鐵棒料等。根據材質不同分為球墨鑄鐵,灰口鑄鐵和合金鑄鐵,于是延伸出簡稱:球鐵棒,灰鐵棒,球鐵型材,灰鐵型材,球鐵板,灰鐵板等。在平時口語交流中很少有人規范的稱呼:球墨鑄鐵型材,球墨鑄鐵棒料或灰口鑄鐵型材,灰口鑄鐵棒料。 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:加工余量小;硬度分布均勻;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。 注定是不平凡的一年。年初鐵礦石承接2016年漲勢,高開高走,盡管7月份有一小波回落行情,但很快走出調整走勢,繼續走高。無奈是后,國內鑄造行業大面積遭遇停產要求,特別是水平連鑄鑄鐵型材廠家,先后全部停產,及時大2家年產過萬噸鑄鐵棒料的廠家也未能幸免。進入12月份,球墨鑄鐵棒與灰口鑄鐵棒料型材社會庫存告急,經銷商斷貨,很多規格的鑄鐵棒已經是難求,再次背景下,部分商戶借機炒作。2017年對于中國鑄鐵鑄造行業來說QT500-7球墨鑄鐵棒單價炒到8000多元,鑄鐵用戶也不再議價,在復產沒有明確預期情況下不得不高價備庫,使得社會成本驟然升高。 在沒有統計出確切數據前,我們粗略預估2017年國內連續鑄造鑄鐵型材產量8萬噸,其中出口約5千噸,內銷7萬5千噸。國內前三廠家市場占有率達到80%以上。2017年鑄鐵棒料生產廠家主動或被動關閉3家,起昌鑄造增加產能5000噸,恒工大幅擴大機械深加工業務規模,鑄鐵型材行業逐步進入寡頭壟斷階段。
常用的耐熱材料主要有耐熱鋼和耐熱鑄鐵。耐熱鋼的耐熱性較好,力學性能較高,但成本較高。耐熱鑄鐵具有一定的力學性能,成本相對較低,但耐熱性不如耐熱鋼。本文以鉻含量為20%的高鉻鑄鐵為研究對象,采用加入稀土、硅的方法,研究對高鉻耐熱鑄鐵的影響。通過光學顯鏡,研究稀土、硅對高鉻白口鑄鐵組織的影響。對不同成分的高鉻鑄鐵進行高溫氧化實驗,計算其氧化速率,分析氧化膜的組成。并對不同成分的試樣進行耐磨性、熱疲勞、硬度測試。研究結果表明: 稀土含量由0增加到0.60%,高鉻鑄鐵奧氏體由樹枝晶向柱狀晶和等軸晶轉變,碳化物由連續的網狀趨于塊狀和條狀發展;高鉻鑄鐵氧化速率從5.566mg·cm-2·h-1降到3.276mg·cm-2·h-1;磨損量由0.1521g降為0.1485g;高鉻鑄鐵鑄態硬度從45.2HRC增加到49.9HRC;將添加稀土的高鉻耐熱鑄鐵,在1100℃下進行熱疲勞實驗,試樣進行40次反復加熱、冷卻,均未出現裂紋。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:加工余量小;硬度分布均勻;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。硅含量低于2.5%時,高鉻鑄鐵奧氏體枝晶較多,共晶碳化物的連續程度較高,以網狀或條狀存在。硅含量大于2.5%時,奧氏體枝晶減少,共晶碳化物顯著的細化,以細小的塊狀和粒狀形式存在,分布均勻;隨著硅含量的增加,氧化速率先下降后上升,硅含量在2.0%時,低為2.825mg·cm-2·h-1;隨著含硅量的增加,磨損量呈降低趨勢,小值為0.1468g;硅含量從1.5%增加到3.5%,高鉻鑄鐵鑄態硬度從49.3HRC增加到52.5HRC;將添加硅的高鉻耐熱鑄鐵,在1100℃下進行熱疲勞實驗,試樣進行40次反復加熱、冷卻,均未出現裂紋。
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