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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
目前阶段。公司的球墨铸铁棒料型材及灰口铸铁棒料型材库存消耗严重,库存量去年低于同期20%。由于近期钢铁整条产业链价格的暴涨给公司的补库带来一定困难。鉴于目前面包铁和焦炭价格出现颓势,公司领导已经决定推迟到春节后进行大规模补库,且重点放在合肥公司仓库,且在近些年内制造业的西迁,合肥,六安,淮南,滁州,宣城,桐城,铜陵,芜湖,黄山等安徽地区已经与东部形成江浙沪皖一体化经济产业区,另外,武汉。公司领导在周三的年会上透漏长沙株洲等地的球墨铸铁棒硅是影响铸铁显组织和性能的主要元素。采用水平连铸和封闭结晶器的工艺使型材表面质量好,尺寸精度高,无夹砂,夹渣,气孔,缩孔等铸造缺陷,加工成品率高于砂铸件。性模数高,铸铁型材性模数全断面各部位比一般砂型铸铁件高且均匀。灰铸铁型材的显组织为细小片状石墨(为一层细小的D型石墨,内部为细小的A型石墨)和铁素体 及珠光体基体。
形态,大小和分布。铸铁的发展,主要是围绕如何改变石墨的数量,大小,形状和分布这一中心问题进行的。因此,首先应研究铸铁中石墨的形成过程及其影响因素。铸铁中石墨的形成过程称为石墨化。在铸铁中,碳能以化合态的渗碳体和游离状态的石墨两种形式存在,游离状态的石墨容易形成片状结构。这是由于石墨的晶格为简单六方晶格,基面中的原子间距142nm,原子间结合力较强,而两基面间的面间距340nm,因基面间距较大。影响铸铁组织和性能的关键是碳在铸铁中存在的形式原子间结合力较弱,故结晶时易形成片状结构,且强度,塑性和韧性极低,接近于零,硬度仅为3HBS。另外,在碳原子的四个价电子中,只有一个价电子参加到电子气中去,这便是石墨具有某些不太明显的金属性能(如导电性)的原因。它若加热到高温,便会分解为铁和碳(Fe2C→3Fe。所以化合态的渗碳体只是一种亚稳定相在铁碳合金的结晶过程中,因为渗碳体的含碳量69%)比石墨的含碳量(100%)更接近于合金成分的含碳量5%o%),析出渗碳体时所需的原子扩散量较小,渗碳体的晶核易形成,所以自合金液体或奥氏体中析出的是渗碳体而不是石墨。但在扩散时间足够的条件下。前面我们已讨论过化合态的渗碳体或在合金中含有可促进石 墨形成的元素(如硅等)时,在合金中便会直接自液体或奥氏体中析出石墨。实践证明,成分相同的合金在冷却时,冷却速度愈快,析出渗碳体的可能性愈大,冷却速度愈慢,析出石墨的可能性愈大。
现在通过观察试块来判断球化情况是普遍采用的一种方法。各厂所用试块形状很多,尺寸各异,多数工厂采用三角形试块。根据我厂生产特点,铸件大小和厚薄,选用三角试块截面积尺寸为12.5mm(底)×50mm((高)。还有些工厂采用圆形试块,例如Ф15mm,Ф25mm,Ф30mm不等。其实铁液理毕后用取样勺由铁液表面以下200mm处出液并浇成试块并冷至暗红色方可水淬冷却球良的块外圆比灰铸铁大得多外观清洁光亮很有砂通常立浇的三角试块两侧有缩陷卧浇块顶面或两侧有缩陷试块冷却敲断后球化良好试,呈银白色或银灰色瓷状断口尖端白口清晰中间有疏松若断口呈银白色并有放射状花纹则表球剂加入量偏高产生的碳化物较多此时试块入时发出“”的脆裂声试片轻击即断且新击的口很浓的电石气味因此好浇注时进行浮硅育若口呈银灰色并有均匀分布的小黑点若断呈色晶。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。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。
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NbN)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。
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。试样的抗拉强度呈现降低的趋势当含铌量在0.004%~0.177%范围内时在本试验范围内。
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