铸铁的石墨化过程
铸铁中石墨的形成过程称为石墨化过程。铸铁组织形成的基本过程就是铸铁中石墨的形成过程。因此,了解石墨化过程的条件与影响因素对掌握铸铁材料的组织与性能是十分重要的。
根据Fe-C合金双重状态图,铸铁的石墨化过程可分为三个阶段:
第一阶段,即液相亚共晶结晶阶段。包括,从过共晶成分的液相中直接结晶出一次石墨,从共晶成分的液相中结晶出奥氏体加石墨,由一次渗碳体和共晶渗碳体在高温退火时分解形成的石墨。
中间阶段,即共晶转变亚共析转变之间阶段。包括从奥氏体中直接析出二次石墨和二次渗碳体在此温度区间分解形成的石墨。
第三阶段,即共析转变阶段。包括共析转变时,形成的共析石墨和共析渗碳体退火时分解形成的石墨。 这款铸铁件,以其独特魅力赢得市场青睐。德州灰铁铸铁件加工
铸铁的过热和高温静置的影响在一定温度范围内,提高铁水的过热温度,延长高温静置的时间,都会导致铸铁中的石墨基作组织的细化,使铸铁强度提高。进一步提高过热度,铸铁的成核能力下降,因而使石墨形态变差,甚至出现自由渗联体,使强度反而下降,因而存在一个‘临界温度'。临界温度的高低,主要取决于铁水的化学成分及铸件的冷却速度一般认为普通灰铸铁的临界温度约在1500一1550℃左右,所以总希望出铁温度高些。灰铸铁是一种断面是灰色,碳主要以片状石墨形式出现,是应用**为***的一种铸铁。灰铸铁的铸造性能、切削性、耐磨性和吸震性都优于其它各类铸铁,而且生产方便、品率高、成本低。因此,在工农业生产中友铸铁获得广泛应用,在各类铸铁的总产量中点80%以上。济南灰铁铸铁件厂家铸铁件在轨道交通领域,保障行车安全。
磷共晶和渗碳体磷共晶的组织形态和磷共晶的类型,在本章第三节灰铸铁的基本组织中已经详细说明,这里不再赘述。但是,磷共晶的数量评级,球墨铸铁的国家标准中将磷共晶分为五级,分别是磷0.5、磷1、磷1.5、磷2、磷3,不同于灰铸铁的标准分为六级。渗碳体的数量评级,也不同与灰铸铁将碳化物分为六级,球墨铸铁的国家标准中将渗碳体分为五级,分别是渗1、渗2、渗3、渗5、渗10。渗碳体是碳化物最常见的一种形式,其分布形态可参考灰铸铁金相检验中的内容。【想一想】在铸态下,对球墨铸铁进行金相检验时,评定了珠光体数量后,还要不要评定铁素体数量?
球墨铸铁中的石墨呈球状,对基体的割裂作用较小,球墨铸铁比灰铸铁具有高得多的强度、塑性和韧性。同其它铸铁相比,球墨铸铁不仅抗拉强度高,而且屈服极限也很高,屈强比达到0.7~0.8,比钢高很多(普通钢为0.35~0.5)。因此对承受静载荷的零件,可以用球墨铸铁代钢,以减轻机器之重量。此外,球墨铸铁的疲劳强度亦可和钢相媲美。球墨铸铁的缺点是铸造性能低于普通灰铸**固时收缩较大。另外,对铸铁的化学成分要求高。球墨铸铁减震性不如灰铸铁高。精心设计的铸铁件,提升设备整体性能。
根据含碳量的多少,形成的组织不同,白口铸铁可分为亚共晶白口铁、共晶白口铁和过共晶白口铁由于渗碳体硬脆,所以使用白口铸铁一般都采用共晶成分或亚共晶成分。白口铸铁是在快速冷却下得到,生产上一般采用金属型模浇铸的获得。受冷却条件的制约,激冷作用只能得到一定深度的白口层,其内层是麻口,再往心部逐渐过渡到灰口。白口层中的共晶莱氏体具有高硬度和高耐磨性,为保证其耐磨性,对白口层深度应进行金相检验。金相试样要取与激冷表面垂直的切面,在切面磨制的金相磨面上,由激冷**表面向内观察,测量白口层深度。铸铁件经过严格检测,质量有保障。济南灰铁铸铁件厂家
铸铁件表面光滑,细节处理彰显工艺精湛。德州灰铁铸铁件加工
蠕墨铸铁适用于制造强度或耐磨性要求高的零件,如活塞、制动盘、制动鼓、玻璃模具。RT340表示抗拉强度为340MPa的蠕墨铸铁。适用于制造强度、刚度和耐磨性要求高的零件,如飞轮、制动鼓、玻璃模具。RT300表示抗拉强度为300MPa的蠕墨铸铁。适用于制造强度要求及承受热疲劳的零件,如排气管、气缸盖、液压件、钢锭模RT260表示抗拉强度为260MPa的蠕墨铸铁。适用于制造承受冲击载荷及热疲劳的零件,如汽车的底盘零件、增压器、废气进气壳体。德州灰铁铸铁件加工
普通铸铁的耐蚀性是很差的,这是因为铸铁本身是一种多相合金,在电解质中各相具有不同的电极电位,其中以石墨的电极电位比较高,渗碳体次之,铁素体比较低。电位高的相是阴极,电位低的相是阳极,这样就形成了一个微电池,于是作阳极的铁素作不断被消耗掉,一直深入到铸铁内部。提高铸铁的耐蚀性的手段主要是加入人合金元素以得到有利的组织和形成良好的保护膜。铸铁的基作组织比较好是致密、均匀的单相组织、即A或F。中等大小又不相互连贯的石墨对耐蚀性有利。至于石墨的形状,则以球状或团絮状为有利。铸铁件在医疗器械中,展现准确与可靠。盐城铸铁件加工为了提高球铁的机械性能,一般铸件加热到Afc1以上30~50℃(Afc1**加热...