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安康QT500球墨铸铁圆棒机械性能

  • 公司:
  • 价格:面议
  • 发布时间:2024-05-15 10:45:37
  • 所在地:安康
  • 标题:安康QT500球墨铸铁圆棒机械性能
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基本参数
  • 名称

    铸铁型材

  • 工艺

    水平连铸

  • 产地

    山东

  • 优势

    无气孔 砂眼

  • 用途

    机械加工/精密制造

  • 价格

    议价




水平连铸铸铁型材在人们逐渐认识和接受过程中形成了各种不同的称谓:铸铁板、铸铁棒、铸铁条料、铸铁棒料等。根据材质不同分为球墨铸铁、灰口铸铁和合金铸铁,于是延伸出简称:球铁棒、灰铁棒、球铁型材、灰铁型材、球铁板、灰铁板等。在平时口语交流中很少有人规范的称呼:球墨铸铁型材、球墨铸铁棒料或灰口铸铁型材、灰口铸铁棒料。2017年对于中国铸铁铸造行业来说,注定是不平凡的一年。年初铁矿石承接2016年涨势,高开高走,尽管7月份有一小波回落行情,但很快走出调整走势,继续走高。无奈是后,国内铸造行业大面积遭遇停产要求,特别是水平连铸铸铁型材厂家,先后全部停产,及时大2家年产过万吨铸铁棒料的厂家也未能幸免。进入12月份,球墨铸铁棒与灰口铸铁棒料型材社会库存告急,经销商断货,很多规格的铸铁棒已经是难求,再次背景下,部分商户借机炒作,QT500-7球墨铸铁棒单价炒到8000多元,铸铁用户也不再议价,在复产没有明确预期情况下不得不高价备库,使得社会成本骤然升高。

近些年来,由于对灰铸铁的强度要求越来越高,灰铸铁的组织特征发生了很大的变化,也带来了度灰铸铁切削加工性能变差这一普遍关注的问题。度灰铸铁的切削加工性能较差,其主要原因与其组织组成相中石墨的形态、数量、尺寸、分布以及珠光体基体的特征相关。 本文通过调整Si/C比、合金化元素加入量以及改变孕育剂种类来影响灰铸铁的石墨、珠光体以及初生奥氏体形态,从而获得更高的抗拉强度以及更好的切削加工性能。 从金相组织方面,提高Si/C比会减少石墨数量,增强基体强度;加入合金化元素进行变质可以使石墨变得更加弯曲细小,并能够提高基体强度。从灰铸铁的力学性能上来看,提高Si/C比能大幅提高其力学性能,随着合金化元素加入量的提高也可以提高其力学性能,在考察的孕育剂中,硅锆锰孕育剂提高力学性能的效果佳。
从加工性能上看来,提高Si/C比使加工性能严重恶化,随着合金化元素加入量增加,加工性能先提高后降低,在考察的孕育剂中,硅锆锰孕育剂提高加工性能和力学性能的效果也为佳。 通过分析拉伸过程以及切削加工过程中度灰铸铁的石墨变形规律,揭示出石墨对度灰铸铁抗拉强度与加工性能的影响机制。在拉伸过程中,石墨作为夹杂分布在集体组织中,石墨形态对度灰铸铁的抗拉强度有很大的影响。石墨越弯曲,石墨端部角度越钝,抗拉强度越好。在切削加工过程中,由于剪切力的作用,度灰铸铁组织中的石墨将发生规律性的变形,增加石墨的数量能够减轻切削加工过程中的抗力、降低刀具的磨损,改善度灰铸铁的切削加工性能。通过石墨对度灰铸铁的性能影响的研究,

经对比发现,等温淬火工艺可以有效的改善材料的组织性能,可以获得较理想的材料冲击韧性。 通过对高铬铸铁冲击断口形貌及磨损表面形貌的观察分析发现。当采用等温淬火热处理时高铬铸铁的断裂属于脆性断裂,磨损机制以磨粒磨损为主。等温淬火处理后的高铬铸铁试样磨损性能明显优于常规热处理后的试样,具有较好的耐磨性能。
硬度下降。回火温度提高到530℃时,加氮量为0.07%的高铬铸铁韧性为6.6J/cm硬度降低到55HRC。降低淬火温度可以提高高铬铸铁的韧性,当淬火温度为980℃时,加氮量为0.07%的高铬铸铁韧性达到高7.2J/cm硬度保持在60.5HRC,此时的综合性能佳。
加氮量0.07%的高铬铸铁韧性可达6.4J/cm硬度为61.5HRC。当加氮量增加时韧性会相应降低,硬度提高。通过Factsage软件模拟相图得知,氮能够扩大奥氏体区域,加氮量越多常温下组织中残留的奥氏体量越多。用Image-Pro Plus软件对碳化物形貌分析得出氮能够降低碳化物尺寸,同时增加碳化物数量,当加入过多的氮时碳化物反而变得粗大。 改变回火温度会对高铬铸铁的性能产生影响。加氮后的高铬铸铁性能有了明显的提升。其中在热处理制度为1020℃空淬+510℃回火时当回火温度提高时高铬铸铁的韧性上升。
保温储液器,在保温储液容器内储存熔化的铁水,与保温储液容器相连接的有一个结晶器,还包括一个与保温储液器相连接的导流隔板,与导流隔板相连接的有芯模,芯模的外侧设有环形套模,环形套模的外侧设有螺旋型水冷套。结晶器连接在保温储液容器的外壁上。在水冷套的两端的进出水嘴与循环冷却水相连。结晶器出口端安装有多组水气混合喷冷器。本发明的装置及工艺,占地少,投资小,成本低,生产效率高。水平连铸方法生产铸铁管的装置及其生产铸铁管的工艺。水平连铸装置包括牵引机保证了拉出的铸铁管管壁厚薄均匀,使拉管效率提高50%以上。彻底解决了现有技术中存在的由于拉速低造成铁水球化衰退和孕育衰退问题,提高了成品率。

试样的抗拉强度呈现降低的趋势,当含钛量为0.149%时,试样的抗拉强度小,为230MPa;而试样的布氏硬度略有增加,当含钛量为0.149%时,试样的布氏硬度大,为219HBW。钛在含氮灰铸铁中的存在形式有以下两种:少部分固溶于基体中,呈均匀分布;大部分与铁液中的碳、氮形成钛的碳氮化物,并多以三角形、四边形及带棱角的不规则块状镶嵌于基体之中,呈弥散分布。 在适当含氮量(0.0080%左右)基础上,当含铌量在0.004%~0.177%范围内时,试样的金相组织主要为A型石墨+细片状珠光体,当含铌量0.051%时,组织中出现了少量D、E型石墨。试样的抗拉强度和硬度随着含铌量的增加而逐渐增加,当含铌量为0.177%时,试样的抗拉强度和硬度达到大值,分别为360MPa和226HBW。铌在灰铸铁中的存在形式有以下两种:少量固溶于基体中,呈均匀分布;大部分以富铌碳氮化物Nb(C,N)形式镶嵌于金属基体中,其形态有方形、菱形,不规则的条状和棒状。 综上所述,在本试验范围内,采用氮、钛合金化,试样的抗拉强度有所下降;而采用氮、锰和氮、铌合金化,可以显著提高灰铸铁的强度和硬度。当含氮量为0.0085%、含锰量为1.24%时,试样的抗拉强度和硬度分别为307MPa和237HBW,且铸件表面下无气孔缺陷;当含氮量为0.0079%、含铌量为0.177%时,试样的抗拉强度和硬度分别达到360MPa和226HBW。

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