色婷婷激情综合_欧美日韩一区二区三区不卡_欧美舌奴丨vk视频_一区二区精品免费视频_久久久久久亚洲精品中文字幕_粉嫩高潮美女一区二区三区_91久久香蕉国产日韩欧美9色_一级欧美视频_亚洲国产经典视频_激情文学一区

您好, 歡迎來到百鑄網(wǎng)! 熱線電話:400-8088-177  企業(yè)郵箱:[email protected] 注冊|登錄

高強度灰鑄鐵熔煉技術


2016-11-09來源:百鑄聯(lián)盟

? ? ? ? ?本文介紹了在電爐熔煉過程中,如何在較高的碳當量和較好的機加工性能要求的條件下獲得高強度灰鑄鐵的熔煉技術,以及如何對材料的微量元素進行控制。?

關鍵詞:灰鑄鐵 碳當量 力學性能 加工性能 微量元素?

長城須崎鑄造股份有限公司(簡稱CSMF)傳統(tǒng)的灰鑄鐵熔煉控制方向是低碳高強度鑄鐵(C:2.7~3.0,Si:2.0~2.3,Mn:0.9~1.3)這樣的材料雖然能夠滿足材料機械性能的要求,但其鑄造性能、加工性能卻較差,隨著公司市場開發(fā)拓展,越來越多的高難度、高技術質量要求的鑄造產(chǎn)品納入CSMF的生產(chǎn)序列,特別是CSMF用工頻電爐熔煉工藝取代沖天爐熔煉工藝,如何在電爐熔煉條件下獲得高碳當量高強度鑄鐵,滿足顧客的定貨要求,是我們當時的一個研究課題,本文敘述了電爐熔煉的條件下高強度灰鑄鐵的生產(chǎn)技術。?

1 影響材料性能的因素?

1.1 碳當量對材料性能的影響?

決定灰鑄鐵性能的主要因素為石墨形態(tài)和金屬基體的性能。當碳當量(CE=C+1/3Si)較高時,石墨的數(shù)量增加,在孕育條件不好或有微量有害元素時,石墨形狀惡化。這樣的石墨使金屬基體能夠承受負荷的有效面積減少,而且在承受負荷時產(chǎn)生應力集中現(xiàn)象,使金屬基體的強度不能正常發(fā)揮,從而降低鑄鐵的強度。在材料中珠光體具有好的強度、硬度,而鐵素體則質底較軟而且強度較低。當隨著C、Si的量提高,會使珠光體量減少,鐵素體量增加。因此,碳當量的提高將在石墨形狀和基體組織兩方面影響鑄鐵鑄件的抗拉強度和鑄件實體的硬度。在熔煉過程控制中,碳當量的控制是解決材料性能的一個很重要的因素。?

1.2合金元素對材料性能的影響?

在灰鑄鐵中的合金元素主要是指Mn、Cr、Cu、Sn、Mo等促進珠光體生成元素,這些元素含量會直接影響珠光體的含量,同時由于合金元素的加入,在一定程度上細化了石墨,使基體中鐵素體的量減少甚至消失,珠光體則在一定的程度上得到細化,而且其中的鐵素體由于有一定量的合金元素而得到固溶強化,使鑄鐵總有較高的強度性能。在熔煉過程控制中,對合金的控制同樣是重要的手段。?

1.3爐料配比對材料的影響?

過去我們一直堅持只要化學成分符合規(guī)范要求就應該能夠獲得符合標準機械性能材料的觀點,而實際上這種觀點所看到的只是常規(guī)化學成分,而忽略了一些合金元素和有害元素在其中所起的作用。如生鐵是Ti的主要來源,因此生鐵使用量的多少會直接影響材料中Ti的含量,對材料機械性能產(chǎn)生很大的影響。同樣廢鋼是許多合金元素的來源,因此廢鋼用量對鑄鐵的機械性能的影響是非常直接的。在電爐投入使用的初期,我們一直沿用了沖天爐的爐料配比(生鐵:25~35%,廢鋼:30~35%)結果材料的機械性能(抗拉強度)很低,當我們意識到廢鋼的使用量會對鑄鐵的性能有影響時及時調(diào)整了廢鋼的用量之后,問題很快得到了解決,因此廢鋼在熔化控制過程中是一項非常重要的控制參數(shù)。因此爐料配比對鑄鐵材料的機械性能有著直接的影響,是熔煉控制的重點。?

1.4微量元素對材料性能的影響?

以往我們在熔煉過程中只注意常規(guī)五大元素對鑄鐵材質的影響,而對其它一些微量元素的作用僅僅只是一個定性的認識,卻很少對他們進行定量的分析討論,近年來,由于鑄造技術的進步,熔煉設備也在不斷的更新,沖天爐已逐漸被電爐所代替。電爐熔煉固然有其沖天爐不可比擬的優(yōu)點,但電爐熔煉也喪失了沖天爐熔煉的一些優(yōu)點,這樣一些微量元素對鑄鐵的影響也就反映出來。由于沖天爐內(nèi)的冶金反應非常強烈,爐料是處于氧化性很強的氣氛中,絕大部分都被氧化,隨爐渣一起排出,只有一少部分會殘留在鐵水中,因此一些對鑄件有不利影響的微量元素通過沖天爐的冶金過程,一般不會對鑄鐵形成不利影響。在沖天爐的熔煉過程中,焦炭中的氮和空氣中的氮氣(N2)在高溫下,一部分分解會以原子的形式溶入鐵水中,使得鐵水中的氮含量相對很高。?

據(jù)統(tǒng)計自電爐投產(chǎn)以來,由于鉛含量高造成的廢品和因含鉛量太高無法調(diào)整而報廢的鐵水不下百噸,而因含氮量不足造成的不合格品數(shù)量也相當高,給公司造成很大的經(jīng)濟損失。?

在我們多年的電爐熔煉經(jīng)驗和理論基礎上,我認為在電爐熔煉過程中重點微量元素主要有N、Pb、Ti,這些元素對灰鑄鐵的影響主要有以下幾方面:?

鉛?

當鐵水中的鉛含量較高時(>20PPm),尤其是與較高的含氫量相互作用,在厚大斷面的鑄件很容易形成魏氏石墨,這是因為樹脂砂的保溫性能好,鐵水在鑄型中冷卻較慢,(對厚大斷面這種傾向更為明顯,)鐵水處于液態(tài)保溫時間較長,由于鉛和氫的作用使鐵水凝固比較接近于平衡狀態(tài)下的凝固條件。當這類鑄件凝固完畢,繼續(xù)冷卻時,奧氏體中的碳要析出,成為固態(tài)下的二次石墨。在正常情況下,二次石墨僅使共晶石墨片增厚,這對力學性能不會產(chǎn)生很大影響。但含氮和氫量高時,會使奧氏體同一定晶面上石墨表面能降低,使二次石墨沿著奧氏體一定晶面長大,伸入金屬基體中,在顯微鏡下觀察,在片狀石墨片的側面長出許多象毛刺一樣的小石墨片,俗稱石墨長毛,這就是魏氏石墨及形成原因。在鑄鐵中的鋁能促使鐵液吸氫,而增加其氫含量,因此鋁對魏氏石墨的形成,也有間接的影響。?

當鑄鐵中出現(xiàn)魏氏石墨時,對其力學性能影響很大,尤其是強度、硬度,嚴重時可降低50%左右。?

魏氏石墨有以下金相特征:?

1)在100倍的顯微照片上,粗大的石墨片上附著許多刺狀小石墨片,即為魏氏石墨。?
2)同共晶片狀石墨關系是相互連接的。?
3)常溫下成為魏氏石墨網(wǎng)絡延伸入基體中,就成為基體脆弱面,會顯著降低灰鑄鐵的力學性能。但從斷面看,斷裂裂紋仍是沿共晶片狀石墨擴展的。如圖1所示:

?
圖1 魏氏石墨 ×100


氮?

適量的氮能促進石墨形核,穩(wěn)定珠光體,改善灰鑄鐵組織,提高灰鑄鐵的性能。?

氮對灰鑄鐵的影響主要有兩方面,一是對石墨形態(tài)的影響,另一方面是對基體組織的影響。 氮對石墨形態(tài)的作用是一個非常復雜的過程。主要表現(xiàn)在:石墨表面吸附層的影響和共晶團尺寸大小的影響。由于氮在石墨中幾乎不溶解,因此,在共晶凝固過程中氮不斷吸附在石墨生長的前沿和石墨兩側,導致石墨在析出過程中,其周圍濃度增高,尤其在石墨伸向鐵水中的尖端時,影響液 — 固界面上的石墨生長。氮在共晶生長過程中石墨片尖端和兩側氮的濃度分布存在明顯的差別。由于氮原子在石墨表面上的吸附層能夠阻礙碳原子向石墨表面的擴散。石墨前沿的氮濃度比兩側高時,石墨長度方向的生長速度降低,相比之下,側向生長就變得容易些,其結果使石墨變短、變粗。同時由于石墨生長過程中總會存在缺陷,氮原子的一部分被吸附在缺陷位置而不能擴散,將會在石墨長大的前沿上局部非對稱傾斜晶界,其余部分仍按原方向長大,從而石墨產(chǎn)生分枝,石墨分枝的增加,是石墨變短的另一個原因。這樣以來,由于石墨組織的細化,減小了其對基體組織的割裂作用,有利于鑄鐵性能的提高。?

氮對基體組織的影響作用,一是由于它是珠光體穩(wěn)定元素,氮含量的增加,使鑄鐵共析轉變溫度降低。因此,當灰鑄鐵中含有一定量的氮時,能使共析轉變過冷度增加,從而細化珠光體。另一方面是由于氮的原子半徑比碳和鐵都小,可以作為間隙原子固溶于鐵素體和滲碳體中,使其晶格產(chǎn)生畸變。由于上述兩方面的原因,氮能對基體產(chǎn)生強化作用。?

雖然氮可以提高灰鑄鐵的性能,但是,當其超過一定量時,會產(chǎn)生氮氣孔和顯微裂紋如圖2所示,所以對氮的控制應是在一定范圍內(nèi)的控制。 一般為70—120PPm,當超過180PPm時鑄鐵的性能將會急劇下降。


?
圖2 氮氣孔


Ti在鑄鐵中是屬于一種有害元素,究其原因是鈦與氮的親和力較強,當灰鑄鐵中的鈦含量較高時無益于氮的強化作用,首先與氮形成TiN化合物,這就減少了固溶于鑄鐵中的自由氮,事實上正是由于這種自由氮對灰鑄鐵起著固溶強化的作用。因此鈦含量的高低間接的影響著灰鑄鐵的性能。?

2 熔煉控制技術?

2.1 材料化學成分的選擇?


通過上述分析,對化學成分的控制是熔煉技術中非常重要的,它是熔煉控制的基礎。所以合理的化學成分,是保證材料性能的基礎。通常對于高強度鑄鐵(抗拉強度≥300N/mm2)的成分控制主要有等。C、Si、Mn、P、S、Cu、Cr、Pb、N

表1 GB牌號化學成分%?



2.2爐料配比的確定


表2 爐料配比%?

生鐵       廢鋼       回爐鐵

5~20       50~70       其余


2.3微量元素的控制技術?

實際過程控制中,根據(jù)對爐料的分析,確認鉛的來源主要是廢鋼,所以對原材料中鉛的控制主要是要對廢鋼中Pb夾物的控制,通常鉛含量控制在15ppm以下。如果當原鐵水中含鉛量>20ppm時,在進行孕育處理時進行特殊變質處理。?

由于Ti主要來源于生鐵,所以對Ti的控制主要是控制生鐵,這樣一方面是在采購時要對生鐵中的Ti含量提出嚴格要求,通常要求生鐵含鈦量為:Ti<0.8%,另一方面是要根據(jù)生鐵的含鈦量及時調(diào)整使用量。?

主要來源于增碳材料和廢鋼中,因此對N的控制主要是控制增碳材料和廢鋼,但是正象上面所述過低過高對灰鑄鐵的性能都有不利的一面,因此對N的含量控制范圍一般為:70~120ppm,但是N的含量還要和Ti含量有一個合理的匹配,通常N與Ti的關系為:N:Ti=1:3.42即0.01%的Ti可吸收30PPm的氮,生產(chǎn)時一般建議氮量為:N=0.006~0.01+Ti/3.42。圖3為在灰鑄鐵中鈦與氮的關系。


?
圖3 氮與鈦的關系


2.4熔煉工藝的控制技術?

1)孕育技術?


孕育處理目的在于促進石墨化,降低白口傾向,降低端面敏感性;控制石墨形態(tài),消除過冷石墨;適當增加共晶團數(shù)和促進細片狀珠光體的形成,從而達到改善鑄鐵的強度性能和其它性能的目的。在實際過程控制中,需要控制的參數(shù)如下:


表3 孕育處理參數(shù)


鐵液溫度對孕育的影響及控制鐵液溫度對孕育的影響顯著。在一定的范圍內(nèi)提高鐵液的過熱溫度并保持一定時間,可以使鐵液中殘存著未溶的石墨質點,完全溶入鐵液中,以消除生鐵的遺傳影響,充分發(fā)揮孕育劑的孕育作用,提高鐵水受孕育能力。過程控制中,對過熱溫度提高到1500~1520℃,對孕育處理溫度控制在1420~1450℃。?

孕育劑的粒度是孕育劑狀況的重要指標,對孕育效果有很大影響。粒度過細,易于分散或被氧化進入溶渣而失去作用,粒度太大,孕育劑熔化或溶解不盡,不僅不能充分發(fā)揮孕育作用,反而會造成偏析、硬點、過冷石墨等缺陷。因而對孕育劑的粒度盡量控制在2~5mm。保證孕育效果。?

過程控制中孕育工藝主要在孕育槽孕育,這樣對一包澆注的鑄件,基本可以在孕育衰退前澆注結束。但對于比較大的件和雙澆包澆注的件,不能滿足要求。因而采用了晚期孕育方法:即在澆注鑄件之前,在澆包中進行浮硅孕育(孕育量為0.1%),這樣減小了或不存在孕育衰退,提高了孕育效果。?

2)合金化處理?

合金化處理向普通鑄鐵中加入少量的合金元素,提高灰鑄鐵的力學性能。在熔煉過程控制中,對合金的加入,主要是針對顧客要求淬火的件和導軌比較厚大的件,主要加入的合金元素及加入量。如表4所示:


表4 常用合金元素及含量?


Cu         Sn         Cr?
0.4~0.7%      0.05~0.08%     0.1~0.2%


這樣在一定程度上保證了由于CE值的提高造成性能的下降,而且對淬火件來說,提高了淬火時的淬透性。保證了淬火深度。1) 對熔煉過程的溫度控制如圖4:


?
圖4電爐熔煉過程曲線

圖中O—A段是投料熔化過程,這個階段重點控制的加料順序,按廢鋼、機鐵、生鐵的先后順序進行加料,為了減少合金元素的燒損,鐵合金應在最后加入,當冷料全部化清后升溫至1450℃即A點,。如果低于1450℃時則有增碳劑或鐵合金不完全溶解的危險。?


在A—B段,應做如下處理:?

◆ 測溫;?
◆ 扒渣;?
◆ 取樣分析化學成分;?
◆ 利用熱光譜儀對常規(guī)元素和微量元素進行分析;?
◆ 取三角試片測CW值;?
◆ 根據(jù)各種檢測結果對鐵水進行調(diào)整后,繼續(xù)送電10分鐘后重新取樣分析,確認所有數(shù)據(jù)正常后繼續(xù)升溫至1500℃左右,即C點。在C—D段,讓鐵水靜置5至10分鐘后取三角試片測試CW值,測溫后準備出鐵。?

三角試片的控制

對于不同牌號,確定不同三角試塊的白口(CW)控制范圍,結合爐前成份分析確定鐵水質量。?

3 結論?

上述灰鑄鐵的熔煉技術,自1996年至2003年間在CSMF已成功的應用了8年,鑄件的CE控制在3.6~3.9的前提下,不論是抗拉強度指標,還是實體硬度指標(特別是部分機床件導軌硬度)都滿足要求,很大程度上提高了鑄件的切削性能。經(jīng)證明此項技術已是一種定型的技術,其控制要點如下:?

3.1 材料化學成分的控制?
3.2 爐料配比的確定?
3.3 微量元素的控制技術?
3.4 孕育處理工藝的控制?
3.5 合金化處理?
3.6 對熔煉過程的溫度控制?
3.7 三角試片的控制?


友情鏈接 友鏈交換添加QQ:2694467624 其他問題請咨詢網(wǎng)站客服

  • 中國鑄造協(xié)會
  • 山東省鑄造協(xié)會
  • 中國機械工程學會鑄造分會
  • 中鑄協(xié)精密鑄造分會
  • 重慶鑄造協(xié)會
  • 消失模V法實型鑄造分會
  • 北京鑄鍛協(xié)會
  • 河南省鑄鍛工業(yè)協(xié)會
  • 浙江鑄造協(xié)會
  • 江蘇鑄造協(xié)會
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。百鑄網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。Copyright 2019 - 2022 baizhuwang.com 百鑄網(wǎng) 版權所有
中華人民共和國增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:豫B2-20130040-1 豫公網(wǎng)備案41090202000005號 營業(yè)執(zhí)照
色婷婷激情综合_欧美日韩一区二区三区不卡_欧美舌奴丨vk视频_一区二区精品免费视频_久久久久久亚洲精品中文字幕_粉嫩高潮美女一区二区三区_91久久香蕉国产日韩欧美9色_一级欧美视频_亚洲国产经典视频_激情文学一区
久久不见久久见免费视频7| 激情伊人五月天久久综合| 欧美一区二区在线观看| 亚洲a∨一区二区三区| www.性欧美| 韩日av一区二区| 日本三级亚洲精品| 亚洲综合激情小说| 国产精品毛片久久久久久久| 久久亚洲一级片| 欧美二区乱c少妇| 欧美性受极品xxxx喷水| 亚洲一区二区免费视频软件合集| 激情久久av| 成人在线免费观看一区| 91在线视频播放| 国产成人在线免费| 久久9热精品视频| 麻豆精品一区二区综合av| 三级一区在线视频先锋| 亚洲自拍偷拍图区| 亚洲一区免费在线观看| 一区二区视频免费在线观看| 一区二区三区精品| 亚洲色图清纯唯美| 18欧美亚洲精品| 中文字幕一区二区视频| 国产精品日韩成人| 中文字幕不卡在线播放| 国产精品少妇自拍| 最新不卡av在线| 欧美日韩在线一区二区三区| 国产一区二区三区高清| 国产精品一区二区三区不卡| 国产福利久久精品| 国产伦精品一区二区三区四区免费 | 男女男精品视频网| 视频在线观看91| 日一区二区三区| 日韩成人av影视| 另类小说综合欧美亚洲| 久久精品久久精品| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 国产一区二区久久| 丁香激情综合国产| 99久久99久久久精品齐齐| 97精品久久久久中文字幕| 91在线视频在线| 懂色av一区二区三区在线播放| 国产伦精品一区二区三区视频孕妇| 久久精品综合一区| 日韩电影免费观看高清完整| 中文字幕中文字幕在线中一区高清| 在线免费观看日本一区| 91精品国产综合久久久蜜臀粉嫩 | 免费在线一区观看| 激情偷乱视频一区二区三区| 国产成人综合亚洲91猫咪| www.激情成人| 国产成人精品日本亚洲11| 久久久精品国产一区二区三区| 日韩国产高清一区| 色狠狠一区二区三区香蕉| 欧美日韩国产高清一区二区三区| 日韩欧美一级二级| 免费看国产精品一二区视频| 亚洲欧美丝袜| 7777精品伊人久久久大香线蕉最新版 | av午夜精品一区二区三区| 粉嫩av一区二区三区免费观看| 免费在线一区二区| 色一区在线观看| 3d动漫精品啪啪1区2区免费| 国产亚洲欧美在线| 亚洲色图一区二区三区| 奇米四色…亚洲| 成人黄色电影在线| 九色综合日本| 在线欧美小视频| 欧美不卡激情三级在线观看| 国产精品女上位| 视频一区二区中文字幕| 国产v综合v亚洲欧| 国产私拍一区| 色综合天天狠狠| 欧美大胆一级视频| 自拍偷拍亚洲综合| 久久精品国产精品青草| 91一区一区三区| 午夜精品一区二区三区在线观看| 69成人精品免费视频| 国产精品毛片久久久久久| 青椒成人免费视频| 不卡高清视频专区| 欧美日韩精品久久| 欧美欧美欧美欧美| 最新国产の精品合集bt伙计| 激情五月激情综合网| 国产精品久久亚洲| 91黄色免费网站| 久久精品亚洲乱码伦伦中文 | 免费不卡在线观看| 99久久国产综合精品麻豆| 日韩欧美视频一区二区三区四区| 欧美二区三区91| 一区二区三区在线观看网站| 国产美女一区二区| 久久大片网站| 欧美精品乱人伦久久久久久| 中文字幕一区二区三区视频| 国产在线精品一区二区夜色| 蜜桃精品久久久久久久免费影院| 欧美高清www午色夜在线视频| 日韩码欧中文字| 国产成人三级在线观看| 欧美日韩在线高清| 精品人在线二区三区| 亚洲成人午夜电影| 91性感美女视频| 色一区在线观看| 国产精品国产三级国产专播品爱网| 久久99日本精品| 欧美精品123| 欧美成人官网二区| 视频一区二区三区中文字幕| 国产精品一区二区三区在线| 欧美日韩一级视频| 亚洲裸体在线观看| 不卡在线视频中文字幕| 中文字幕中文字幕一区三区| 成人免费一区二区三区视频| 成人激情校园春色| 自拍亚洲欧美老师丝袜| 国产精品网站一区| 国产精品影音先锋| 亚洲成人18| 国产精品―色哟哟| 丁香婷婷深情五月亚洲| 中文字幕一区二区三区乱码 | 亚洲综合在线免费观看| 成人黄色小视频| 欧美体内she精高潮| 亚洲精品水蜜桃| 99久久精品无码一区二区毛片| 欧美日韩亚洲丝袜制服| 亚洲综合网站在线观看| 99视频在线| 欧美一区二区三区在| 日韩精品国产欧美| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 日韩美女在线视频| 蜜臀av性久久久久蜜臀av麻豆| 欧美二区在线看| 国内精品伊人久久久久av影院| 国产高清在线精品一区二区三区| 欧美日韩免费电影| 亚洲妇熟xx妇色黄| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 精品日韩一区二区三区免费视频| 久久99精品国产.久久久久久| 三级三级久久三级久久18| 国产精品日韩成人| 99久久精品国产网站| 6080yy午夜一二三区久久| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 久久精品国产精品青草色艺| 国产区在线观看成人精品| 国产宾馆实践打屁股91| 欧美日韩国产一级片| 青青草精品视频| 一级日韩一区在线观看| 一区二区三区中文免费| 久久艹中文字幕| 国产精品国产馆在线真实露脸| 97netav| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 国产成人免费视频| 欧美日韩国产在线观看| 蜜臀av性久久久久蜜臀av麻豆 | 国产欧美日韩精品a在线观看| 不卡一卡二卡三乱码免费网站| 欧美一级片在线观看| 麻豆精品精品国产自在97香蕉| 一区二区三区视频在线播放| 亚洲综合久久久| 欧美日韩一区二区视频在线 | 国产aⅴ精品一区二区三区色成熟| 欧美视频中文字幕| 亚洲福利一区二区三区| 六十路精品视频| 最新热久久免费视频| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 国产精品免费丝袜| 91在线观看免费视频| 久久综合色播五月| 91免费看蜜桃| 国产二区不卡| 中文字幕不卡在线播放| 懂色一区二区三区av片| 中文字幕免费不卡|