高牌號灰鑄鐵熔煉技術的問題的詳細分析
高牌號灰鑄鐵一般是指HT250以上的灰鑄鐵。在生產過程中,大體可分為以下形式:一種是孕育鑄鐵;另一種是合金鑄鐵(這里主要介紹稀土灰鑄鐵)。下面就此兩種高牌號灰鑄鐵淺談一下自己的看法和認識。
灰鑄鐵
一、孕育鑄鐵
在灰鑄鐵中,石墨是以片狀形式存在的,片狀石墨的存在,嚴重地破壞了鐵基體的性能。為了提高機械性能,就必須減少石墨片的數量。孕育鑄鐵實質上就是通過減少石墨片數量并加入適量的孕育劑使共晶團細化的方法來獲得較高的力學性能。
灰鑄鐵中,主要元素為C、Si、Mn、S、P。其中C、Si、P是促進石墨化元素,而Mn、S為阻礙石墨化元素。為了減少石墨片的數量,就必須降低C、Si、P的含量,同時提高Mn、S的含量,故其碳當量CE=C+1/3(Si+P)一般來說都較低,都屬于亞
共晶鑄鐵Sc<1,但是由于碳在鑄鐵中以兩種形式存在,一種是游離態的石墨;另一種是化合態的滲碳體,如果碳當量過低,那么鑄鐵在冷卻過程中碳就會全部形成滲碳體,而使鑄鐵成為白口鑄鐵,力學性能不佳。所以在生產孕育鑄鐵過程中,首先要進行化學成分分析,來選擇合適的碳當量,使碳元素在凝固過程中除形成滲碳體外,還要有少量石墨存在,以便使鑄鐵的內部組織出現珠光體,而獲得高的力學性能。
在實際生產孕育鑄鐵時,由于在原鐵液中還要加入硅基孕育劑,故在選擇原鐵水成分時一般是選擇其碳當量CE在白口區或麻口區邊緣的附近,這就要視所生產的孕育鑄鐵的牌號而定,然后稍加入孕育劑就會使灰口鑄鐵基體呈現細致的珠光體。
對于Mn和S元素,它們都是有利于形成珠光體的元素,在鐵液中Mn和S元素還會發生反應,生成MnS渣滓,故在生產孕育鑄鐵時,還需要增加Mn元素的含量。而對于S元素,就要視鑄件的實際結構狀況,在鑄件不產生裂紋的情況下,可以放寬對其的控制范圍,某些情況下,甚至于是人為提高其含量。
至于孕育劑的加入方式,一種是在出鐵時加入,還有在澆注過程中隨流孕育或型內孕育,這就要視具體情況靈活掌握。由于孕育方式的不同,孕育劑的加入量也會有所變化。
孕育過程是對原鐵水短時間的一種作用,故對鐵水的澆注時間必須加以限制,如果澆注時間過長就會失去孕育效果,使鑄件的力學性能降低。
灰鑄鐵
一、孕育鑄鐵
在灰鑄鐵中,石墨是以片狀形式存在的,片狀石墨的存在,嚴重地破壞了鐵基體的性能。為了提高機械性能,就必須減少石墨片的數量。孕育鑄鐵實質上就是通過減少石墨片數量并加入適量的孕育劑使共晶團細化的方法來獲得較高的力學性能。
灰鑄鐵中,主要元素為C、Si、Mn、S、P。其中C、Si、P是促進石墨化元素,而Mn、S為阻礙石墨化元素。為了減少石墨片的數量,就必須降低C、Si、P的含量,同時提高Mn、S的含量,故其碳當量CE=C+1/3(Si+P)一般來說都較低,都屬于亞
共晶鑄鐵Sc<1,但是由于碳在鑄鐵中以兩種形式存在,一種是游離態的石墨;另一種是化合態的滲碳體,如果碳當量過低,那么鑄鐵在冷卻過程中碳就會全部形成滲碳體,而使鑄鐵成為白口鑄鐵,力學性能不佳。所以在生產孕育鑄鐵過程中,首先要進行化學成分分析,來選擇合適的碳當量,使碳元素在凝固過程中除形成滲碳體外,還要有少量石墨存在,以便使鑄鐵的內部組織出現珠光體,而獲得高的力學性能。
在實際生產孕育鑄鐵時,由于在原鐵液中還要加入硅基孕育劑,故在選擇原鐵水成分時一般是選擇其碳當量CE在白口區或麻口區邊緣的附近,這就要視所生產的孕育鑄鐵的牌號而定,然后稍加入孕育劑就會使灰口鑄鐵基體呈現細致的珠光體。
對于Mn和S元素,它們都是有利于形成珠光體的元素,在鐵液中Mn和S元素還會發生反應,生成MnS渣滓,故在生產孕育鑄鐵時,還需要增加Mn元素的含量。而對于S元素,就要視鑄件的實際結構狀況,在鑄件不產生裂紋的情況下,可以放寬對其的控制范圍,某些情況下,甚至于是人為提高其含量。
至于孕育劑的加入方式,一種是在出鐵時加入,還有在澆注過程中隨流孕育或型內孕育,這就要視具體情況靈活掌握。由于孕育方式的不同,孕育劑的加入量也會有所變化。
孕育過程是對原鐵水短時間的一種作用,故對鐵水的澆注時間必須加以限制,如果澆注時間過長就會失去孕育效果,使鑄件的力學性能降低。
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