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在電爐灰鐵鐵水中通過加入增S劑形成一定量的MnS,作為異質核心,提高孕育效果,這從理論來說是正確的,但是近年來大多數文獻資料所說,電爐高牌號灰鐵的含S量需控制在0.05-0.10%比較合適,然而許多工廠的實踐證明,當含Mn量在1%左右時,若鑄件成分分析含S量超過0.05%,鑄件就開始產生縮孔缺陷,當含S量超過0.07%時就會發生批量縮孔,這種現象如何解釋呢? 灰鑄鐵中的S有兩種存在形式,一種是單質,另一種是化合狀態的MnS,灰鐵中起結晶核心作用的硫,主要是化合狀態的MnS,我們現在的化驗手段(無論是化學分析還是光譜分析),都只能分析出鑄件和鐵水中單質狀態的S,而以化合狀態(MnS)存在的S是化驗不出來的。當單質S含量超過0.05%時,化合態的S含量就比較高了,此時的鐵水中: MnO+FeS=MnS+FeO,FeO+C=Fe+CO,或2FeO+C=2Fe+CO2,這時鐵水在凝固過程中就在析出CO或CO2的同時產生部分棕色的MnS粉沫,形成鐵渣反應氣縮孔。只要具備一定的條件,這種氣縮孔,不僅在電爐鐵水也在沖天爐鐵水中發生。其實我們在電爐熔化過程中,已經增加了一部分硫,這些硫來自于:由回爐的澆注系統帶來,澆注系統中的硫磷含量遠高于鑄件中的含量;生鐵中的硫,一般生鐵中的硫含量是不高的,而我們購買的普通生鐵上面都攜帶不同程度的爐渣(拉圾),我們是不會化驗的,但這些拉圾卻含有較高的硫磷,會帶入爐內;廢鋼和生鐵等爐料的鐵銹,氧化鐵含量較高,進入鐵水中會增加硫的吸收率。在這樣的情況下,如果我們再補加硫化鐵來增S,就過分了。實際生產高牌號灰鑄鐵件時,鐵水中的單質S控制在0.03-0.05%之間為妥
材料名稱:灰鐵250; 牌號:HT250 標準:GB 9439-88 類型:珠光體類型的灰鑄鐵 密度:約為6.8-7.3g/cm3 化學成分 碳C :3.16~3.30硅Si:1.79~1.93 錳Mn:0.89~1.04 硫S :0.094~0.125 磷P :0.120~0.170 HT250 - 性能 力學性能 抗拉強度 σb (MPa):250 硬度 :(RH=1時)209HB 試樣尺寸:試棒直徑:30mm 其它特性 強度、耐磨性、耐熱性均較好,減振性良好,鑄造性能較好,需進行人工時效處理。 使用范圍 可用于要求高強度和耐蝕能力的泵殼、容器、塔器、法蘭、填料箱本體及壓蓋、碳化塔、硝化塔等;還可制作機床床身、立柱、氣缸、齒輪以及需經表面淬火的零件。 因其受熱變形量較小,常使用于高溫場合。 熱處理規范及金相組織 熱處理規范:(由供方定,以下為某試樣的熱處理規范,供參考)鑄態 金相組織:片狀石墨+珠光體 HT250淬火可達HRC60,但是灰口鑄鐵(HT200、HT250等)一般都是在退火或正火狀態下使用,不進行淬火處理.如果是局部需要硬度的話,可進行高、中頻淬火既可。 中頻淬火:淬硬層3~5毫米,硬度HRC50,工件變形較小。 高頻淬火:淬硬層1~2毫米,淬火溫度850,表面硬度HRC50以上;淬火溫度900~1000度,表面硬度可達HRC60。
中國球墨鑄鐵生產起步很早,1950年就研制成功并投入生產,中國的球墨鑄鐵年產量達230萬噸,位于美國、日本之后,居第三位。適合中國國情的稀土鎂球化劑的研制成功,鑄態球墨鑄鐵以及奧氏體-貝氏體球墨鑄鐵等各個領域的生產技術和研究工作均達到了很高的技術水平。(1)鑄態珠光體球墨鑄鐵曲軸和鑄態鐵素體球墨鑄鐵汽車底盤零件分別在我國第二汽車廠、南京汽車廠和汽車廠相繼投產。這標志著中國鑄態球墨鑄鐵生產達到了較高水平。與之相適應的包外脫硫、雙聯法熔煉、瞬時孕育、孕育塊技術以及音頻檢測和熱分析快速分析等技術的采用,則標志著中國大量流水生產汽車鑄件的技術水平與先進水平的差距正在縮小。試驗研究了大斷面(壁厚大于120mm)球墨鑄鐵的冶金因素以及相應的生產工藝措施。采用適量的釔基重稀土復合球化劑、強制冷卻、順序凝固、延后孕育,必要時添加量銻、鉍等可防止球墨鑄鐵件中心部位的石墨畸變和組織疏松等,現已成功地制作了38噸重的大型復雜結構件,17.5噸重的柴油機體、截面為805mm的球墨鑄鐵軋輥等。
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。
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