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凉山球铁QT450-10铸铁方棒一吨单价

  • 公司:
  • 价格:面议
  • 发布时间:2024-05-14 12:15:35
  • 所在地:凉山
  • 标题:凉山球铁QT450-10铸铁方棒一吨单价
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  • 价格

    5.6元/公斤

  • 发货期限

    当天发货

  • 运费说明

    议定

  • 供货总量

    99999

  • 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





以工业生产中孔洞缺陷很严重的某大型机床滑枕球铁件为研究对象,运用ProCAST水平连铸过程模拟软件对大型球铁件的凝固过程进行数值模拟及水平连铸工艺优化,主要研究内容有:  
(1)通过对缺陷样本的形貌和缺陷部位化学成分的分析,确定导致铸铁型材铸铁型材报废的缺陷类型为缩松缩孔。  
(2)根据铸铁型材结构特点并结合数值模拟的的结果,分析导致大面积缩松缩孔缺陷的原因:此类外形尺寸长而大,内部空腔结构复杂热节较多的大型铸铁型材,要实现同时凝固很困难,利用球墨铸铁自补缩来解决缩松不可行,必须加强补缩作用,合理设置冒口和冷铁,确保补缩通道顺畅。  
(3)建立铸铁型材的有限元模型,运用ProCAST软件对各个方案进行了水平连铸过程模拟仿真,对缩松缩孔进行了预测,并对仿真结果进行对比分析,结合理论分析和模拟仿真的情况对铸铁型材工艺进行了优化。  
(4)针对优化后的工艺,确定了一套实验方案,并对优化后的工艺方案进行了实验验证,实验结果一致表明,工艺优化后铸铁型材缩松缩孔缺陷情况得到有效改善,成功解决了此类大型球铁件的水平连铸生产难题。  

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。

 因铸造行业属于一般竞争工业,市场要素竞争充分,所以一般市场价格不存在暴利。连铸铸铁型材受其工艺特点影响,各规格成本差异较大。比如4直径40以下特别30以下,成本每吨要增加2000多元,而大于250的同样也会随着直径的增加单吨成本增加。所以目前我们对外简单报价7500每吨,其默认是指常用规格的批量采购价格。
  铸铁型材是指由水平连铸工艺生产的相对于传统砂型铸造而言的铸铁材料,因其采用连续铸造拉拔而成,温度、压力稳定可控,所以形成了致密度也稳定,了气孔,同时其采用石墨模具,杜绝了夹砂砂眼等铸造缺陷。近十年来,铸铁型材以其独特的优势逐步替代部分传统的砂铸产品。
  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。

随着冷却条件的改变,同种含铬量的试样凝固组织会呈现出显著变化,尤其是组织中碳化物的尺寸形貌及分布等变化更为突出,进而影响试样在腐蚀实验中的测试结果。上述铬含量的铸铁系列,砂型浇注(慢冷)出的试样,凝固组织中碳化物尺寸相比其他条件浇注(较快冷速)普遍偏大,且一般会呈板状,较低含铬量(10%)下还会出现少量间距较大的网状M3C碳化物,这些都会直接影响到其耐磨性及抗腐蚀性能。随着冷速的逐渐加快,凝固组织中的初生奥氏体的析出量会增加,相应的共晶组织的量会减少。通过不同放大倍数下对凝固组织的观察发现,相邻铬量不同冷速也可能得到类似的组织,即某铬含量的金属型试样组织与较低铬量的水冷试样类似,碳化物尺寸及分布都相当。这说明含铬量与冷却条件均在一定程度上对组织产生影响,且由铬量不同造成的耐腐蚀性差异在一定范围内也可通过对冷速的控制来减小。 

 对于较低含铬量(10%、12%、15%)的铸铁,砂型(慢冷)试样的凝固组织中M7C3型碳化物呈板状和块状交叉分布,碳化物和共晶团尺寸相对较大;金属型(较快冷)试样组织中的碳化物则多以块状出现,菊花状共晶团数量增多;水冷(快冷)试样中碳化物尺寸减小,并且有趋于粒状的倾向,组织细小且碳化物分布比较均匀,耐腐蚀性也较好。较高含铬量(18%、23%、28%)的铸铁,组织差异与前述类似,但由于铬含量较高,耐腐蚀性差异有所不同。水冷(快冷)条件下,不仅使得奥氏体基体中固溶的碳量和铬量均增加,而且也使得碳化物的类型、尺寸、形态和分布更为理想,降低了奥氏体基体与相邻碳化物之间的电极电位,从整体上提高了其耐腐蚀性能。



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