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灰铸铁孕育

铸造纵横wwwfoundrycomcn技交流灰铸铁的孕育处理中国铸造协会李传拭灰铸铁基本上是由铁碳和硅组成的共晶型合金其中碳主要以石墨的形态存在生产优质铸件控制铸铁凝固时形成的石墨改善灰铸铁性能的途径改善灰铸铁性能的途径改善灰铸铁性能的主要途径有如下几个方面控制金相组织合理选择化学成分合金化改善炉料

灰铸铁孕育Tag内容描述:<p>1、铸造纵横 www f o u n d r y c o m c n 技 交 流 灰 铸 铁 的 孕 育 处 理 中国铸造协会李传拭 灰铸铁基本上是由铁 碳和硅组成的共晶型 合金 其中 碳主要 以石墨的形态存在 生产优 质铸件 控制铸铁凝 固时形成的石墨。</p><p>2、改善灰铸铁性能的途径 改善灰铸铁性能的途径改善灰铸铁性能的主要途径有如下几个方面 控制金相组织 合理选择化学成分 合金化 改善炉料 过热铁液 热处理 孕育处理等 本节重点介绍灰铸铁的孕育处理 孕育处理和孕育剂 在一定条件下 向铁加入少量物质 促进石墨成核 从而显著改善铸铁组织和性能的处理方法 称为孕育处理 所加入的物质 称为孕育剂 孕育处理的作用 孕育处理的作用 促进石墨化 有效地降低低碳铁液的白。</p><p>3、灰铸铁的孕育处理方法及要点 近年来 孕育处理工艺发展很快 有多种有效的孕育方法 对于生产灰铸铁件 选用合适的孕育处理方法非常重要 往往是决定产品质量的关键因素 每一种孕育处理方法都有其优点 同时也有一定的局限 迄今还没有一种能适应各种生产条件的处理方法 铸造企业都应该根据自己的具体条件 通过试验 选定最适合企业特点的方法 处理方法一经确定 就应严格控制工艺过程 以保证铸件质量稳定 广泛采用的孕育。</p><p>4、复合孕育高锰灰铸铁用于烘缸铸造的研究试验 张公文 刘中田 黄孝全 摘 要 本项目就造纸机烘缸对铸铁材料的要求 对复合孕育高锰灰铸铁的化学成分 机械性能 硬度 铸造性能 线膨胀 系数等进行了试验研究 关键词 铸铁化学。</p><p>5、I ton li 眦qui d I 铁 液 处 理 新型高强合金孕育剂对 灰铸铁强化机制的研究 李孝艳 乔进国 彭业密 孙帆 摘要 研 究了新型 高强合金孕育剂对WP 1 2 气缸体 力学性能及金相组织的影响 同时对比分析不同合金化工 艺的。</p><p>6、灰铸铁球墨铸铁 成分 石墨形状片状或曲片状大部分或全部呈球状 按基体组 织分类 铁素体灰铸铁 铁素体 珠光体灰铸铁 珠光体灰铸铁 铁素体球墨铸铁 铁素体 珠光体球墨铸铁 珠光体球墨铸铁 虽然铸铁的机械性能不如钢 但由于石墨的存在 却赋予铸铁许多为钢所不及的特殊性能 石墨造成脆性切削 铸铁的切削加工性能优异 铸铁的铸造性能良好 铸件凝固时形成石墨产生的膨胀 减少铸件体积的收缩 降低铸件中的内应力 石。</p><p>7、美国实验材料协会标准 A48 94a 灰铸铁铸件标准说明灰铸铁铸件标准说明 1 1 范围范围 1 1 本标准适用于具有一定拉伸强度的工程应用灰铸铁铸件 铸件的等级按照 拉伸试棒的拉伸强度分级 1 1 1 本标准从属于化学成分对拉伸强度的影响 1 2 本说明生产的铸件等级是按照在特殊拉伸试样上所取得的最小拉伸力分级 的 这些试棒是在标准的冷却速度下获得的 在某些的铸造部分拉伸强度会与 试样测试值不同。</p><p>8、第二节灰铸铁的焊接,一.灰铸铁的焊接性,灰铸铁的力学性能特点是强度低,基本没有塑性因而使焊接接头发生裂纹的可能性增大。同时,较高的碳含量以及S、P含量也增加了焊接接头对冷却速度的变化以及冷热裂纹发生的敏感性。因此,灰铸铁的焊接性较差,主要表现在焊接接头易形成白口组织和焊接接头易产生裂纹。,1.焊接接头白口组织,白口原因:灰铸铁焊接时,由于焊缝金属的冷却速度很大,远大于灰铸铁在砂型铸造情况下的冷却。</p><p>9、灰铸铁球墨铸铁成分石墨形状片状或曲片状大部分或全部呈球状按基体组织分类铁素体灰铸铁,铁素体珠光体灰铸铁,珠光体灰铸铁铁素体球墨铸铁,铁素体珠光体球墨铸铁,珠光体球墨铸铁性能虽然铸铁的机械性能不如钢,但由于石墨的存在,却赋予铸铁许多为钢所不及的特殊性能: 石墨造成脆性切削,铸铁的切削加工性能优异。 铸铁的铸造性能良好,铸件凝固时形成石墨产生的膨胀,减少铸件体积的收缩,降低铸件中的内应力。 石墨有良好的润滑作用,并能储存润滑油,使铸件有很好的耐磨性能。 石墨对振动的传递起削弱作用,使铸铁有很好的抗振性能。</p><p>10、用感应电炉熔炼灰铸铁时的一些冶金特点从上世纪60年代起,铸铁行业中采用感应电炉作为熔炼设备的企业逐渐增多,尤其是70年代以后,中频无心感应电炉的电源有了重大的改进,熔制铸铁时热效率可达到70%,电炉设备和所用的耐火材料也在不断发展,因而其应用日益广泛。对于不适于采用长炉龄大型冲天炉的中、小型铸铁企业,用无心感应电炉熔炼有很多优点,宏观方面看来主要有: 熔炼时排出的废气、烟尘和炉渣大幅度减少,便于治理环境和改善作业条件; 可利用廉价的金属炉料,尤其是便于循 环回用加工的切屑和边角余料; 生产安排的灵活性较好。</p>
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