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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
QT500-7球墨铸铁
材料名称:球墨铸铁 牌号:QT500-7 标准:GB 1348-2009
●特性及适用范围: 为铁素体型球墨铸铁,强度与韧性中等,被切削性尚好。低温时,韧性向脆性转变,但低温冲击值较高,且有一定抗温度急变性和耐蚀性。
用途广泛,用于内燃机的机油泵齿轮,汽轮机中温气缸隔板,水轮机的阀门体,铁路机车车辆轴瓦,机器座架传动轴等。
●化学成份:
碳 C :3.55~3.85
硅 Si:2.34~2.86
锰 Mn:<0.6
硫 S :<0.025
磷 P :<0.08
镁Mg:0.02~0.04
稀土含量RE:0.03~0.05
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥500
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥320
伸长率 δ (%):≥7
硬度 :170~230HB
●热处理规范及金相组织:920℃,退火 金相组织:铁素体+珠光体水平连铸铸铁型材时产生气孔和夹杂的原因及防止措施有哪些,气孔和夹杂是指型材断面上出现气孔或夹渣。气孔的内壁光滑,夹杂一般出现在靠近型材铸造位置的上方。 产生气孔和夹杂的原因 铁液冲入保温包时夹渣进入结晶器,球墨铸铁型材成分选择不当时造成石墨漂浮。 防止措施 适当提高保温包中铁液液面高度。 经常保温包中铁液液面的浮渣。 提高铁液温度,提高流动.
水平连铸铸铁型材时产生球化不良的原因及防止措施有哪些,球化不良是指在铸铁型材纤维组织中石墨球化等级不合格,或出现球化衰退的现象。 产生球化不良的原因 铁液中残留镁量和残留稀土量在连续铸造过程中不断减少,使铁液中的残留镁量和残留稀土量过低。 防止措施 适当提高球化剂加入量。 提高铸造速度,减少铁液在保温包中的停留时间。
水平连续铸造方法获得的具有等截面的铸铁坯称为铸铁型材,铸铁型材的材质有不同牌号的灰铸铁、球墨铸铁及其他合金铸铁。铸铁型材的长度可根据使用需要确定,其截面可以是圆形、矩形、多边形等多种不同形状。 铸铁型材水平连续铸造工艺如图2-6所示。铁液流入固定在保温包下部的结晶器水冷石墨型中,与事先置入的引锭头铸合在一起,在石墨型中铁液开始凝固,当形成具有一定厚度的外壳时,铸铁型材即被牵引机按步进方式拉出结晶器。型材通过牵引机后卸除引锭杆,并由同步切割机按一定的长度在铸铁型材上切口,型材通过压断机时被压断即成为铸态产品。铸铁型材硬度场的数值模拟工作主要有,在实验获得的铸铁型材各浇注参数的基础上,使用华铸CAE软件对铸铁型材凝固过程的温度场进行了数值模拟,通过对模拟结果进行分析计算获得了铸铁型材各硬度测量点处的凝固冷却速度。由此,基于实验获得的铸铁型材实测硬度数据与模拟所得的铸铁型材冷却速度数据,建立了适用于该灰铸铁缸盖铸铁型材硬度性能的数学计算模型,该模型主要是考虑了冷却速度对灰铁铸铁型材硬度性能的影响。在此数学模型的基础之上,对软件进行了二次开发,终实现了该灰铸铁缸盖铸铁型材三维硬度数据的建立。由于该数据的建立是基于实测的铸铁型材硬度数据值,因此本文的研究对灰铸铁缸盖铸铁型材硬度性能的预测具有重大的意义。
水平连铸属于颇有特点的精密绿色水平连铸技术.但镁合金水平连铸中存在充型能力差、孔洞缺陷严重、凝固组织粗大及力学性能偏低等问题.针对以上问题,开发了几种镁合金水平连铸新技术,本文主要介绍这些新技术的新研究进展.真空低压水平连铸技术,可保证金属液充型平稳,提高镁液充型和补缩能力,保护其充型过程,适于镁合金水平连铸成形.振动凝固消失模水平连铸技术,可提高镁合金充型能力、细化组织、明显提高铸铁型材力学性能.消失模壳型水平连铸技术,可或减少消失模水平连铸易于出现的孔洞、夹杂等缺陷,能生产高质量复杂镁合金精密铸铁型材.镁/铝双金属水平连铸技术,可低成本直接成形复杂镁/铝双金属铸铁型材.以上新技术都有其自身特点和应用前景.影响铸铁组织和性能的关键是碳在铸铁中存在的形式、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,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。
前面我们已讨论过化合态的渗碳体,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,而游离态的石墨则是一种稳定相。一般,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,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。
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