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球墨鑄鐵件缺陷產(chǎn)生的原因與預(yù)防措施

時(shí)間:2022-10-20 21:10:32 預(yù)防措施 我要投稿
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球墨鑄鐵件缺陷產(chǎn)生的原因與預(yù)防措施

  球墨鑄鐵是20世紀(jì)五十年代發(fā)展起來(lái)的一種高強(qiáng)度鑄鐵材料,其綜合性能接近于鋼,正是基于其優(yōu)異的性能,已成功地用于鑄造一些受力復(fù)雜,強(qiáng)度、韌性、耐磨性要求較高的零件。球墨鑄鐵已迅速發(fā)展為僅次于灰鑄鐵的、應(yīng)用十分廣泛的鑄鐵材料。所謂“以鐵代鋼”,主要指球墨鑄鐵。下面跟著小編來(lái)看看球墨鑄鐵件缺陷產(chǎn)生的原因與預(yù)防措施吧!希望對(duì)你有所幫助。

  球墨鑄鐵件缺陷產(chǎn)生的原因與預(yù)防措施1

  1、球墨鑄鐵管件產(chǎn)生夾渣缺陷的原因有:

  (1)硅:硅的氧化物也是夾渣的主要組成部門,因此盡可能降低含硅量。

  (2)硫:鐵液中的硫化物是球鐵件形成夾渣缺陷的主要原因之一。硫化物的熔點(diǎn)比鐵液熔點(diǎn)低,在鐵液凝固過(guò)程中,硫化物將從鐵液中析出,增大了鐵液的粘度,使鐵液中的熔渣或金屬氧化物等不易上浮。因而鐵液中硫含量太高時(shí),鑄件易產(chǎn)生夾渣。球墨鑄鐵原鐵液含硫量應(yīng)控制在006%以下,當(dāng)它在009%~0135%時(shí),鑄鐵夾渣缺陷會(huì)急劇增加。

  (3)稀土和鎂:近年來(lái)研究認(rèn)為夾渣主要是因?yàn)殒V、稀土等元素氧化而致,因此殘余鎂和稀土不應(yīng)太高。

  (4)澆注系統(tǒng):澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)合理,具有擋渣功能,使金屬液能平穩(wěn)地充填鑄型,力求避免飛濺及紊流。

  (5)澆注溫度:澆注溫度太低時(shí),金屬液內(nèi)的金屬氧化物等因金屬液的粘度太高,不易上浮至表面而殘留在金屬液內(nèi);溫度太高時(shí),金屬液表面的熔渣變得太稀薄,不易自液體表面往除,往往隨金屬液流進(jìn)型內(nèi)。而實(shí)際出產(chǎn)中,澆注溫度太低是引起夾渣的主要原因之一。此外,澆注溫度的選取還應(yīng)考慮碳、硅含量的關(guān)系。

  (6)型砂:若型砂表面粘附有多余的砂子或涂料,它們可與金屬液中的氧化物合成熔渣,導(dǎo)致夾渣產(chǎn)生;砂型的'緊實(shí)度不平均,緊實(shí)度低的型壁表面等閑被金屬液侵蝕和形成低熔點(diǎn)的化合物,導(dǎo)致鑄件產(chǎn)生夾渣。

  2、防止措施:

  (1)控制鐵液成分:盡量降低鐵液中的含硫量(<006%),適量加進(jìn)稀土合金(01%~02%)以凈化鐵液,盡可能降低含硅量和殘鎂量。

  (2)熔煉工藝:要盡量提高金屬液的出爐溫度,相宜的鎮(zhèn)定,以利于非金屬夾雜物的上浮、會(huì)萃。扒干凈鐵液表面的渣子,鐵液表面應(yīng)放籠蓋劑(珍珠巖、草木灰等),防止鐵液氧化。選擇合適的澆注溫度,最好不低于1350℃。

  (3)澆注系統(tǒng)要使鐵液流動(dòng)平穩(wěn),應(yīng)設(shè)有集渣包和擋渣裝置(如濾渣網(wǎng)等),避免直澆道沖砂。

  (4)鑄型緊實(shí)度應(yīng)平均,強(qiáng)度足夠;合箱時(shí)應(yīng)吹凈鑄型中的砂子。

  球墨鑄鐵件缺陷產(chǎn)生的原因與預(yù)防措施2

  球鐵是近40年來(lái)我國(guó)發(fā)展起來(lái)的重要鑄造金屬材料。由于球狀石墨造成的應(yīng)力集中小,對(duì)基體的割裂作用也較小,故球鐵的抗拉強(qiáng)度,塑性和韌性均高于其他鑄鐵。與相應(yīng)組織的鋼相比,塑性低于鋼,疲勞強(qiáng)度接近一般中碳鋼,屈強(qiáng)比可達(dá)07~08,幾乎是一般碳鋼的2倍,而成本比鋼低,因此其應(yīng)用日趨廣泛。

  當(dāng)然,球鐵也不是十全十美的,它除了會(huì)產(chǎn)生一般的鑄造缺陷外,還會(huì)產(chǎn)生一些特有的缺陷,如縮松、夾渣、皮下氣孔、球化不良及衰退等。這些缺陷影響鑄件性能,使鑄件廢品率增高。為了防止這些缺陷的發(fā)生,有必要對(duì)其進(jìn)行分析,總結(jié)出各種影響因素,提出防止措施,才能有效降低缺陷的產(chǎn)生,提高鑄件的力學(xué)性能及生產(chǎn)效益。本文將討論球鐵件的主要常見(jiàn)缺陷:縮孔、縮松、夾渣、皮下氣孔、石墨漂浮、球化不良及球化衰退。

  1縮孔縮松

  1.1影響因素

  (1)碳當(dāng)量:提高碳量,增大了石墨化膨脹,可減少縮孔縮松。此外,提高碳當(dāng)量還可提高球鐵的流動(dòng)性,有利于補(bǔ)縮。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鑄件的經(jīng)驗(yàn)公式為C%+1/7Si%>39%。但提高碳當(dāng)量時(shí),不應(yīng)使鑄件產(chǎn)生石墨漂浮等其他缺陷。

  (2)磷:鐵液中含磷量偏高,使凝固范圍擴(kuò)大,同時(shí)低熔點(diǎn)磷共晶在最后凝固時(shí)得不到補(bǔ)給,以及使鑄件外殼變?nèi)酰虼擞性龃罂s孔、縮松產(chǎn)生的傾向。一般工廠控制含磷量小于008%。

  (3)稀土和鎂:稀土殘余量過(guò)高會(huì)惡化石墨形狀,降低球化率,因此稀土含量不宜太高。而鎂又是一個(gè)強(qiáng)烈穩(wěn)定碳化物的元素,阻礙石墨化。由此可見(jiàn),殘余鎂量及殘余稀土量會(huì)增加球鐵的白口傾向,使石墨膨脹減小,故當(dāng)它們的含量較高時(shí),亦會(huì)增加縮孔、縮松傾向。

  (4)壁厚:當(dāng)鑄件表面形成硬殼以后,內(nèi)部的金屬液溫度越高,液態(tài)收縮就越大,則縮孔、縮松的容積不僅絕對(duì)值增加,其相對(duì)值也增加。另外,若壁厚變化太突然,孤立的厚斷面得不到補(bǔ)縮,使產(chǎn)生縮孔縮松傾向增大。

  (5)溫度:澆注溫度高,有利于補(bǔ)縮,但太高會(huì)增加液態(tài)收縮量,對(duì)消除縮孔、縮松不利,所以應(yīng)根據(jù)具體情況合理選擇澆注溫度,一般以1300~1350℃為宜。

  (6)砂型的緊實(shí)度:若砂型的緊實(shí)度太低或不均勻,以致澆注后在金屬靜壓力或膨脹力的作用下,產(chǎn)生型腔擴(kuò)大的現(xiàn)象,致使原來(lái)的金屬不夠補(bǔ)縮而導(dǎo)致鑄件產(chǎn)生縮孔縮松。

  (7)澆冒口及冷鐵:若澆注系統(tǒng)、冒口和冷鐵設(shè)置不當(dāng),不能保證金屬液順序凝固;另外,冒口的數(shù)量、大小以及與鑄件的連接當(dāng)否,將影響冒口的補(bǔ)縮效果。

  1.2防止措施

  (1)控制鐵液成分:保持較高的碳當(dāng)量(>39%);盡量降低磷含量(<008%);降低殘留鎂量(<007%);采用稀土鎂合金來(lái)處理,稀土氧化物殘余量控制在002%~004%。

  (2)工藝設(shè)計(jì)要確保鑄件在凝固中能從冒口不斷地補(bǔ)充高溫金屬液,冒口的尺寸和數(shù)量要適當(dāng),力求做到順序凝固。

  (3)必要時(shí)采用冷鐵與補(bǔ)貼來(lái)改變鑄件的溫度分布,以利于順序凝固。

  (4)澆注溫度應(yīng)在1300~1350℃,一包鐵液的澆注時(shí)間不應(yīng)超過(guò)25min,以免產(chǎn)生球化衰退。

  (5)提高砂型的緊實(shí)度,一般不低于90;撞砂均勻,含水率不宜過(guò)高,保證鑄型有足夠的剛度。

  2夾渣

  2.1影響因素

  (1)硅:硅的氧化物也是夾渣的主要組成部分,因此盡可能降低含硅量。

  (2)硫:鐵液中的硫化物是球鐵件形成夾渣缺陷的主要原因之一。硫化物的熔點(diǎn)比鐵液熔點(diǎn)低,在鐵液凝固過(guò)程中,硫化物將從鐵液中析出,增大了鐵液的粘度,使鐵液中的熔渣或金屬氧化物等不易上浮。因而鐵液中硫含量太高時(shí),鑄件易產(chǎn)生夾渣。球墨鑄鐵原鐵液含硫量應(yīng)控制在006%以下,當(dāng)它在009%~0135%時(shí),鑄鐵夾渣缺陷會(huì)急劇增加。

  (3)稀土和鎂:近年來(lái)研究認(rèn)為夾渣主要是由于鎂、稀土等元素氧化而致,因此殘余鎂和稀土不應(yīng)太高。

  (4)澆注溫度:澆注溫度太低時(shí),金屬液內(nèi)的金屬氧化物等因金屬液的粘度太高,不易上浮至表面而殘留在金屬液內(nèi);溫度太高時(shí),金屬液表面的熔渣變得太稀薄,不易自液體表面去除,往往隨金屬液流入型內(nèi)。而實(shí)際生產(chǎn)中,澆注溫度太低是引起夾渣的主要原因之一。此外,澆注溫度的選取還應(yīng)考慮碳、硅含量的關(guān)系。

  (5)澆注系統(tǒng):澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)合理,具有擋渣功能,使金屬液能平穩(wěn)地充填鑄型,力求避免飛濺及紊流。

  (6)型砂:若型砂表面粘附有多余的砂子或涂料,它們可與金屬液中的氧化物合成熔渣,導(dǎo)致夾渣產(chǎn)生;砂型的緊實(shí)度不均勻,緊實(shí)度低的型壁表面容易被金屬液侵蝕和形成低熔點(diǎn)的化合物,導(dǎo)致鑄件產(chǎn)生夾渣。

  2.2防止措施

  (1)控制鐵液成分:盡量降低鐵液中的含硫量(<006%),適量加入稀土合金(01%~02%)以凈化鐵液,盡可能降低含硅量和殘鎂量。

  (2)熔煉工藝:要盡量提高金屬液的出爐溫度,適宜的鎮(zhèn)靜,以利于非金屬夾雜物的上浮、聚集。扒干凈鐵液表面的渣子,鐵液表面應(yīng)放覆蓋劑(珍珠巖、草木灰等),防止鐵液氧化。選擇合適的澆注溫度,最好不低于1350℃。

  (3)澆注系統(tǒng)要使鐵液流動(dòng)平穩(wěn),應(yīng)設(shè)有集渣包和擋渣裝置(如濾渣網(wǎng)等),避免直澆道沖砂。

  (4)鑄型緊實(shí)度應(yīng)均勻,強(qiáng)度足夠;合箱時(shí)應(yīng)吹凈鑄型中的砂子。

  3石墨漂浮

  3.1影響因素

  (1)碳當(dāng)量:碳當(dāng)量過(guò)高,以致鐵液在高溫時(shí)就析出大量石墨。由于石墨的密度比鐵液小,在鎂蒸汽的帶動(dòng)下,使石墨漂浮到鑄件上部。碳當(dāng)量越高,石墨漂浮現(xiàn)象越嚴(yán)重。應(yīng)當(dāng)指出,碳當(dāng)量太高是產(chǎn)生石墨漂浮的主要原因,但不是唯一原因,鑄件大小、壁厚也是影響石墨漂浮的重要因素。

  (2)硅:在碳當(dāng)量不變的條件下,適當(dāng)降低含硅量,有助于降低產(chǎn)生石墨漂浮的傾向。

  (3)稀土:稀土含量過(guò)少時(shí),碳在鐵液中的'溶解度會(huì)降低,鐵液將析出大量石墨,加重石墨漂浮。

  (4)球化溫度與孕育溫度:為了提高鎂及稀土元素的吸收率,國(guó)內(nèi)試驗(yàn)研究表明,球化處理時(shí)最適當(dāng)?shù)蔫F液溫度是1380~1450℃。在此溫度區(qū)間,隨著溫度升高,鎂和稀土的吸收率增加。

  (5)澆注溫度:一般情況下,澆注溫度越高,出現(xiàn)石墨漂浮的傾向越大,這是因?yàn)殍T件長(zhǎng)時(shí)間處于液態(tài)有利于石墨的析出。a.p.druschitz與W.W.Chaput研究發(fā)現(xiàn),若縮短凝固時(shí)間,隨著澆注溫度升高,石墨漂浮傾向降低。

  (6)滯留時(shí)間:孕育處理后至澆注完畢之間的停留時(shí)間太長(zhǎng),為石墨的析出提供了條件,一般這段時(shí)間應(yīng)控制在10min以內(nèi)。

  32 防止措施

  (1)控制鐵液成分:嚴(yán)格控制碳當(dāng)量,不得大于46%;鐵液的含碳量不得大于40%,可用廢鋼來(lái)調(diào)整鐵液的含碳量;采用低硅(<12%)生鐵;改進(jìn)孕育處理,增強(qiáng)孕育效果,這樣可降低孕育硅鐵量。

  (2)控制稀土的加入量:在保證球化的前提下,加入量要少。

  (3)改進(jìn)鑄件的結(jié)構(gòu),使壁厚盡量均勻,且小于60mm;若壁厚相差很大、熱節(jié)很大,可在厚壁或者熱節(jié)處加放冷鐵;若是熱節(jié)或厚壁位置在鑄件頂部,可在此處加冒口。

  (4)嚴(yán)格控制溫度:通常要求在1380~1450℃進(jìn)行球化處理,1360~1400℃進(jìn)行澆注。同時(shí),盡量縮短鐵液出爐到澆注之間的滯留時(shí)間。

  (5)必要情況下,可以加入鉬等反石墨化元素,提高碳在鐵液中的溶解度,從而減少石墨析出。

  4 皮下氣孔

  4.1 影響因素

  (1)碳當(dāng)量:適當(dāng)增加含硅量有助于皮下氣孔的減少。同時(shí),在硅量保持不變的情況下,隨著含碳量的增加,球鐵中皮下氣孔的個(gè)數(shù)呈現(xiàn)出單峰曲線,且峰值點(diǎn)總保持在共晶點(diǎn)左右,因此,最好將碳硅含量選擇得高一些,以使球鐵的碳當(dāng)量稍大于共晶點(diǎn)。

  (2)硫:硫高會(huì)引起皮下氣孔等缺陷,這是因?yàn)楫a(chǎn)生H2S氣體而形成。當(dāng)含硫量超過(guò)0.094%時(shí)就會(huì)產(chǎn)生皮下氣孔,含硫量越高,情況越嚴(yán)重。

  (3)稀土:鐵液中加入稀土元素能脫氧、脫硫,提高鐵液表面張力,因此有利于防止產(chǎn)生皮下氣孔。但稀土含量太高,會(huì)增加鐵液中氧化物的含量,使氣泡外來(lái)核心增加,皮下氣孔率增加。殘余稀土量應(yīng)控制在0.043%以下。

  (4)鎂:過(guò)高的鎂將會(huì)加劇鐵液的吸氫傾向,大量的鎂氣泡和氧化物進(jìn)入型腔,增加氣泡的外來(lái)核心;此外鎂蒸汽直接與砂型中的水分作用,產(chǎn)生MgO煙氣及氫氣,也會(huì)產(chǎn)生皮下氣孔。試驗(yàn)表明,殘鎂量大于0.05%后便易出現(xiàn)皮下氣孔,殘鎂越高越嚴(yán)重。因此在保證球化基礎(chǔ)上,盡量降低殘留鎂量。

  (5)鋁:鐵液中的鋁是鑄件產(chǎn)生氫氣孔的主要原因。據(jù)報(bào)道,當(dāng)濕型鑄造球墨鑄鐵的殘留鋁量為0.030%~0.050%時(shí),將產(chǎn)生皮下氣孔。e.r.kaczmarek等人研究認(rèn)為,鐵液與鑄型中的水反應(yīng)生成FeO與H2,由于鋁的脫氧作用,又生成Al2O3,其即為氣泡生成的核心而又能吸附一定的氣體,增加了球鐵產(chǎn)生皮下氣孔的傾向。但是在減少渣中的FeO成分時(shí),鎂的存在使得鋁顯得多余,故鋁的敏感含量是有一定范圍的。

  (6)壁厚:皮下氣孔還有“壁厚效應(yīng)”特征,即氣孔的產(chǎn)生在一定壁厚范圍內(nèi),實(shí)際上這與鑄件的凝固速度有關(guān)。鑄件壁厚大時(shí),其凝固結(jié)皮時(shí)間推遲,有利于氣泡逸出。因此,一般來(lái)說(shuō)壁厚小于6mm或大于25mm時(shí)不易產(chǎn)生皮下氣孔。

  (7)澆注溫度:澆注溫度類似于壁厚效應(yīng),也有一個(gè)溫度范圍,在1285~1304℃時(shí),皮下氣孔相當(dāng)嚴(yán)重。筆者進(jìn)一步研究認(rèn)為,不同的壁厚其危險(xiǎn)溫度也不相同,因此,應(yīng)根據(jù)鑄件壁厚共同確定澆注溫度。當(dāng)然,提高澆注溫度能延緩氧化膜的生成,防止熔渣進(jìn)入型腔,同時(shí)對(duì)砂型烘烤時(shí)間加長(zhǎng)使水分向外遷移。

  (8)型砂含水率:鑄型產(chǎn)生皮下氣孔的傾向按下列順序依次減小:濕型、干型、水玻璃型、殼型。司乃潮的研究也證明了這一點(diǎn),即隨著型砂水分的提高,球鐵產(chǎn)生皮下氣孔的傾向增大,而當(dāng)型砂水分小于4.8%時(shí),皮下氣孔率接近于零。

  (9)型砂緊實(shí)度與透氣性:型砂的透氣性太低,導(dǎo)致型壁所產(chǎn)生的氣體不能排出型外,而向金屬侵入,致使鑄件產(chǎn)生氣孔;隨著型砂緊實(shí)度的增加,皮下氣孔的傾向也加大,但當(dāng)緊實(shí)度相當(dāng)高時(shí),傾向又減小,這可能是由于表層砂緊實(shí)度高,增大了水分向鑄件方向的遷移阻力,但若型砂水分也高,將使水蒸氣爆炸的可能性增加。

  (10)澆冒口:合理設(shè)計(jì)澆冒口,使鐵液平穩(wěn)澆注,并具有較強(qiáng)的擋渣功能;同時(shí),適當(dāng)增加直澆道和冒口的高度,以增加金屬液的靜壓力。

  42 防止措施

  (1)嚴(yán)格控制鐵液化學(xué)成分,使碳當(dāng)量稍大于共晶點(diǎn)成分,含硫量不大于0.094%;殘余稀土小于0.043%;殘留鎂含量不大于0.05%;鋁含量在0.03%~0.05%范圍以外。

  (2)合理設(shè)計(jì)鑄件結(jié)構(gòu),使壁厚不小于25mm;根據(jù)壁厚確定澆注溫度,薄壁小件不得小于1320℃;中件不得小于1300℃;大件不得小于1280℃。

  (3)金屬爐料、孕育劑和所用工具應(yīng)干燥,表面無(wú)銹蝕和油污。同時(shí)型砂水分不宜過(guò)高,盡量小于4.8%,煤粉、重油等發(fā)氣物質(zhì)的含量要適當(dāng)控制,減少粘土含量,并可附加一些增加透氣性的物質(zhì),如木屑等。

  (4)合理設(shè)計(jì)澆注系統(tǒng),使之為開(kāi)放式,可在型腔的最高處設(shè)置出氣孔,同時(shí)應(yīng)保證澆冒口高度,以提高液態(tài)金屬的靜壓力。

  5 球化衰退及球化不良

  5.1 影響因素

  (1)碳當(dāng)量:鐵液的碳當(dāng)量太高時(shí)(尤其是硅含量也高時(shí))將使石墨球化受到影響。試驗(yàn)表明,對(duì)于厚壁鑄件,當(dāng)碳當(dāng)量超過(guò)共晶成分時(shí)就有可能產(chǎn)生開(kāi)花狀石墨。但是提高鐵液的含碳量有利于鎂回收率的提高。因此生產(chǎn)中大多采用高碳低硅的原則,通常含硅量控制在2%左右。此外,碳當(dāng)量的選取還與鑄件壁厚有關(guān):當(dāng)壁厚為6.5~76mm時(shí),碳當(dāng)量為4.35%~4.7%;當(dāng)壁厚>76mm,碳當(dāng)量為4.3%~4.35%。

  (2)硫:當(dāng)鐵液中的含硫量太高時(shí),硫與鎂和稀土生成硫化物,因其密度小而上浮到鐵液表面,而這些硫化物與空氣中的氧發(fā)生反應(yīng)生成硫,硫又回到鐵液,又重復(fù)上述過(guò)程,從而降低了鎂與稀土含量。當(dāng)鐵液中的硫大于0.1%時(shí),即使加入多量的球化劑,也不能使石墨完全球化。

  (3)稀土與鎂:稀土與鎂含量過(guò)低時(shí),往往產(chǎn)生球化不良或球化衰退現(xiàn)象。一般工廠要求球化劑的加入量為1.8%~2.2%。

  (4)壁厚:鑄件壁太厚也容易產(chǎn)生球化不良及衰退缺陷,主要是因?yàn)殍F液在鑄型中長(zhǎng)時(shí)間處于液態(tài),鎂蒸汽上浮,造成鎂含量降低;共晶時(shí)大量石墨生成而釋放出的結(jié)晶潛熱使奧氏體殼重新熔化,石墨伸出殼外而畸形長(zhǎng)大,形成非球狀石墨。

  (5)溫度:若鐵液溫度過(guò)高,鐵液氧化嚴(yán)重,由于鎂與稀土易與氧化物產(chǎn)生還原反應(yīng),而使得鎂、稀土含量降低,同時(shí)高溫也將增加鎂的燒損和蒸發(fā);鐵液溫度太低,球化劑不能熔化和被鐵液吸收,而上浮至鐵液表面燃燒或被氧化。

  (6)滯留時(shí)間:鐵液中鎂的含量是隨孕育處理后停留時(shí)間的增加而減少,其主要原因是因硫及鎂、稀土的氧化與蒸發(fā)造成的。一般情況下,滯留時(shí)間不超過(guò)20min。

  (7)澆冒口:澆冒口若設(shè)計(jì)不合理,會(huì)產(chǎn)生澆注時(shí)間太長(zhǎng)、鐵液飛濺以及卷入空氣,使鎂、稀土氧化嚴(yán)重。

  5.2 防止措施

  (1)嚴(yán)格控制鐵液成分:選擇合適的碳當(dāng)量;鐵液中的含硫量應(yīng)小于008%(其中生鐵含硫不得大于003%,焦碳含硫不得大于008%),可采用小蘇打進(jìn)行脫硫。

  (2)加入足夠的球化劑,一般為1.8%~2.2%;此外應(yīng)注意球化劑的質(zhì)量,若球化劑破碎后使用,放置時(shí)間不得超過(guò)一周。處理后的球鐵鐵液中稀土鎂的殘留量不應(yīng)過(guò)低,Mg殘>002%,RE殘>002%。

  (3)合理設(shè)計(jì)鑄件結(jié)構(gòu),避免壁厚過(guò)大,也可在壁厚處加冷鐵以提高凝固速度,縮短液態(tài)時(shí)間,從而防止球化衰退及不良。

  (4)注意處理溫度。出爐溫度應(yīng)低于1460℃,以防球化劑嚴(yán)重?zé)龘p;要防止高溫下的氧化現(xiàn)象,蓋好覆蓋球化劑的鐵板(厚度應(yīng)>3mm);鐵液扒渣后應(yīng)用草木灰等蓋好;當(dāng)鐵液溫度>1350℃出現(xiàn)球化不良及衰退時(shí),可補(bǔ)加球化劑;而當(dāng)<1350℃時(shí)就不能補(bǔ)加球化劑,也不得澆注球鐵件,只能補(bǔ)加其它鐵液澆注不重要的灰鑄鐵件或芯骨等。

  (5)鐵液出爐后應(yīng)及時(shí)澆注,滯留時(shí)間不得超過(guò)20min。

  (6)合理設(shè)計(jì)澆冒口,采用型內(nèi)和型上球化處理,加強(qiáng)孕育。

  【拓展知識(shí)】

  球墨鑄鐵簡(jiǎn)介

  發(fā)展歷史

  法國(guó)的雷奧姆爾(Reaumur)于1722年制成了白心可鍛鑄鐵。后來(lái)、美國(guó)的塞斯·包伊登(Seth·Boyden)于1826年發(fā)明了黑心可鍛鑄鐵。

  到了二十世紀(jì)二十年代。由于對(duì)鑄鐵中碳、硅等主要成分及加入其他合金元素的影響、熔化方法、孕育效果等方面的研究并有了進(jìn)展,出現(xiàn)了所謂高級(jí)鑄鐵。因此,材質(zhì)有了相當(dāng)可觀的改善,并在一定程度上擴(kuò)大了應(yīng)用范圍。但是,由于存在著韌性低這樣的根本缺點(diǎn),未能迅速擴(kuò)大其應(yīng)用范圍。

  1947年,煙的莫羅(Morrogh)發(fā)現(xiàn)了鑄態(tài)下存在球狀石墨的鑄鐵。

  1948年,通過(guò)在高碳,低硫、低磷的灰鑄鐵中加入Ce,并使其殘留量保持在0.02%以上,制得了球墨鑄鐵.幾乎與此同時(shí),美國(guó)國(guó)際鎳公司(INCO)加格奈賓(Gagnebin)等通過(guò)在鑄鐵中加Mg,并使其殘留量保持在0.04%以上,獲得了相同的球墨鑄鐵。

  在第二次世界大戰(zhàn)期間,由于生產(chǎn)耐磨馬氏體白口鑄鐵所必需的鉻元素資源缺乏,研究Cr的代用元素就成了當(dāng)務(wù)之急。于是,對(duì)于與碳發(fā)生化學(xué)結(jié)合的各種金屬及過(guò)渡金屬,均就其能否形成碳化物進(jìn)行了系統(tǒng)的調(diào)查研究,其中也就包括鎂。為了減緩在加鎂時(shí)的激烈噴濺,曾使用Cu80一Mg20合金和Ni80-M920合金。結(jié)果表明,鎂不但作為鉻的代用元素有良好的效果,而且還發(fā)現(xiàn)當(dāng)鎂在鐵水中有某種程度的殘留量時(shí),有顯著的脫硫作用。以這些新的發(fā)現(xiàn)為基礎(chǔ),繼白口鑄鐵之后,對(duì)于在灰口鑄鐵中加鎂的作用也進(jìn)行了研究。在含C 3.5%、Si2.25%和Ni 2%的灰鑄鐵中加入了0.5%的Mg,其抗拉強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)原來(lái)的預(yù)期(普通灰鑄鐵約為13kgf/mm2),高達(dá)78kgf/mm2。

  組成成分

  鑄鐵是含碳量大于2.11%的鐵碳合金,由工業(yè)生鐵、廢鋼等鋼鐵及其合金材料經(jīng)過(guò)高溫熔融和鑄造成型而得到,除Fe外,還含及其它鑄鐵中的碳以石墨形態(tài)析出,若析出的石墨呈條片狀時(shí)的鑄鐵叫灰口鑄鐵或灰鑄鐵、呈蠕蟲(chóng)狀時(shí)的鑄鐵叫蠕墨鑄鐵、呈團(tuán)絮狀時(shí)的鑄鐵叫可鍛鑄鐵或碼鐵、而呈球狀時(shí)的鑄鐵就叫球墨鑄鐵。

  球墨鑄鐵除鐵外的化學(xué)成分通常為:含碳量3.0~4.0%,含硅量1.8~3.2%,含錳、磷、硫總量不超過(guò)3.0%和適量的稀土、鎂等球化元素。

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