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沒有現代科技手段,發明球墨鑄鐵是不可想象的。1981年,中國球鐵專家采用現代科學手段,對出土的513件古漢魏鐵器進行研究,通過大量的數據斷定漢代中國就出現了球狀石墨鑄鐵。有關論文在第科技史大會上宣讀,轟動了鑄造界和科技史界。冶金史專家于1987年對此進行驗證后認為:古代中國已經摸索到了用鑄鐵柔化術制造球墨鑄鐵的規律,這對冶金史作重新分期劃代具有重要意義。 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。 晚期的冶鐵遺址中出土的鐵,經過金相檢驗,具有放射狀的球狀石墨,球化率相當于現代標準一級水平。而現代的球墨鑄鐵則是遲至1947年才研制成功的。中國古代的鑄鐵,在一個相當長的時期里含硅量都偏低,在約2000年前的西漢時期,中國鐵器中的球狀石墨,就已由低硅的生鐵鑄件經柔化退火的方法得到。這是中國古代鑄鐵技術的重大成就,也是冶金史上的奇跡。球墨鑄鐵以其優良的性能,在使用中有時可以代替昂貴的鑄鋼和鍛鋼。球墨鑄鐵在河南鞏縣鐵生溝西漢中在機械制造工業中得到廣泛應用。冶金行業過去一直認為球墨鑄鐵是英國人于1947年發明的。西方某些學者甚至聲稱。 這無疑成為一項寵大而艱巨的工程。說干說干。在攻關組組長,經理牛曉宇的帶領下,攻關組成員,生產副經理王茂榮和連鑄車間主任王建衛及相關人員立馬投入戰斗。按照方案,首先是結晶器模具工藝改造,設計加工Φ400mm引頸頭,其次是鐵水液面,拉拔澆注和水溫控制,然后是生產線裝備改造,特別是牽引機牽引能力的調配。這是個復雜的過程,說起來簡單,做起來卻不是那么容易。模具改了裝,裝了試,試了卸,卸了再改。
為落實避峰生產,本次開澆時間為23:07。3#連鑄機開澆后,1#、2#連鑄機除留兩名員工值班外,包含機電工、操作工在內的其余人員全部到3#連鑄機對應崗位監護生產,確保在機人員處于佳狀態,生產異常能及時發現、處理。澆鑄過程中,人員各就各位,哪個人以前負責哪幾臺設備的操作,本次仍負責哪幾臺設備,確保人機的有效配合。許春在現場緊盯鑄機開澆、快換中包水口等關鍵點,做好過程指導、監護。 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。 另外,值班領導在現場巡回查看,確保操作人員思想高度集中,定身用心操作。本次試驗,也暴露出一些需要盡快解決的問題,如:冶煉節奏與澆鑄的匹配、中包水口的使用壽命短、換水口操作的熟練度偏低、中包連澆爐數增加后中包渣外排困難等。相煉鑄人定能攻破一道又一道難關,不久就能實現新的、更大的突破。隨著汽車質量的提高和市場的激烈競爭,對汽車鑄件的強度和伸長率提出了越來越高的要求,有的甚至超過標準(標準應為低要求),即在目前球鐵牌號中,在滿足抗拉強度要求的基礎上(略)高一個等級(如QT500—10,QT550—7等).因此研究開發塑性要求更高(略)光體一鐵素體混合基體球鐵,對進一步發揮鑄態球鐵的強韌性潛力,提高零件的使用壽命,擴大鑄態球鐵的使用范圍是很有意義的. 在生鐵原料貨源穩定,研究銅錳合金化對鑄態球(略)影響.在穩定生產鑄態鐵素體球鐵的條件下,適當控制C、Si含量,強化孕育,添加少量Cu和Mn,成功生產出度、高塑性的鑄態球墨鑄鐵(塑性指標δ比相應牌號高出一個級別).用這種方法生產的鑄件,性能穩定,成本大大降低.為了不使鑄件中出現碳化物并減少鑄件不同截面的硬度差,應視力學性能和鑄件壁厚不同而適當(略)n含量,本文重點研究了銅錳對合金化鑄態球墨鑄鐵性能的影響.
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