低溫球墨鑄鐵的熱處理工藝對其性能具有重要影響。常用的熱處理方法包括正火、淬火和回火。正火可以提高材料的硬度和強度,但會降低其韌性;淬火可以進一步提高材料的硬度和強度,但對韌性的影響更大;回火則可以在一定程度上恢復材料的韌性。具體的熱處理工藝應根據不同的應用環境和要求進行選擇。四、應用領域低溫球墨鑄鐵廣泛應用于低溫環境下的工程和設備,如液化天然氣儲罐、低溫管道、深冷閥門等。其優異的機械性能和耐腐蝕性能,使其能夠在低溫環境下承受較大的壓力和載荷,保證設備的安全可靠運行。經過時效處理的鑄鐵件,有效消除了鑄造應力,大幅增強了尺寸穩定性,延長了使用壽命。常州壓縮機鑄鐵件批發
鑄鐵中石墨的形成過程稱為石墨化過程。鑄鐵組織形應的基本過程就是鑄鐵中石墨的形成過程。因此,了解石墨化過程的條件與影響因素對掌握鑄鐵材料的組織與性能是十分重要的。根據Fe-C合金雙重狀態圖,鑄鐵的石墨化過程可分為三個階段:第一階段,即液相亞共晶結晶階段。包括,從過共晶成分的液相中直接結晶出一次石墨和共晶成分的液相結晶出奧氏體加石墨由一次滲碳體和共晶滲碳體在高溫退火時分解形成的石墨。中間階段,即共晶轉變亞共折轉變之間階段。包括從奧氏體中直接析出二次石墨和二次滲碳體在此溫度區間分解形成的石墨。山東電機鑄鐵件價格鑄鐵件以其獨特的物理性能,適應多種應用場景。
同灰鑄鐵一樣,常見的球墨鑄鐵基體有鐵素體基體、珠光體基體、鐵素體+珠光體基體三種形式,如若經過熱處理,基體中還可有下貝氏體、馬氏體、屈氏體和索氏體等。珠光體球鐵的抗拉強度比鐵素體球鐵的高50%以上,而鐵素體球鐵的延伸率是珠光體球鐵的3~5倍。經過熱處理改善球墨鑄鐵的基體組織,可以使其具有更高的強度、塑性和斷裂韌性。對基體檢驗時,首先確定基體類型,再評定珠光體數量。這部分內容可參考本章第三節灰鑄鐵的基體檢驗。不同之處是,鐵素體在鑄態或完全奧氏體化正火后,是呈牛眼狀分布在石墨周圍,見本節后面內容有圖例。
鑄鐵件常見的缺陷如下2:氣孔:包括篩狀氣孔和皮下氣孔等。篩狀氣孔比較均勻地分布于鑄件的整個或大部分斷面上;皮下氣孔位于離鑄件表面1-3mm處,呈密布的細小氣孔。產生原因主要是鐵液中氣體含量較多、澆注溫度過低、爐料本身氣體含量高或銹蝕嚴重、鐵液包不干等。縮孔和縮松:縮孔常發生于鑄件的熱節處,如鑄件***凝固部位(熱節處、冒口頸與鑄件連接處、內角或內澆口與鑄件連接處),是形狀不規則、表面粗糙的集中孔洞。縮松則是在鑄件內部有許多分散的小縮孔,其表面粗糙,水壓試驗時滲水。碳當量低、磷含量高、澆注溫度過高、凝固時間過長等都可能導致縮孔和縮松。鑄鐵件在海洋工程中,展現強大抗腐蝕能力。
為了細化灰鑄鐵的組織,提高鑄鐵的機械性能,并使其均勻一致。通常在澆注前往鐵水中加和少量強烈促進石墨化的物質,即孕育劑)進行處理,這一處理過程稱為孕育處理。經過孕育處理的灰鑄鐵稱孕育鑄鐵。常用的孕育劑有破鐵、硅鈣、稀土臺金等,其中**常用的是含有75%Si的鐵合金。孕育劑的加入量大致在0.2%~0.5%,應視鑄件厚薄而定。孕育劑的作用是促使石里非自發形核,因而孕育鑄鐵的全相組織是在細密的珠光體基體上,均勻分布細小的石墨,其抗拉強度可達300一400MPa,硬度可達HB170-270,αk可達3~8J/cm2、延伸率達0.5%左右,都比普通灰鑄鐵高。鑄鐵件在醫療器械中,展現準確與可靠。安徽氣缸蓋鑄鐵件生產廠家
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過硬:在鑄件邊緣和薄壁處,出現白口鐵組織,導致硬度增加,影響機械加工性能。碳硅當量偏低、孕育處理不足、模具存在缺陷導致冷卻速度不均等都可能產生過硬的缺陷。冷隔與澆不足:鑄件上有未完全融合的縫隙或局部缺肉,周圍呈圓邊。鐵液溫度太低、流動性差、澆注時發生斷流或一次鐵液量不足進行二次補澆等情況都可能導致冷隔與澆不足。成分、組織及性能不合格:材質太硬或太軟,鑄件斷面的宏觀組織和微觀組織不符合標準或技術條件。碳硅當量不合理、鐵液過熱不適當、孕育處理不足等都可能導致成分、組織及性能不合格。常州壓縮機鑄鐵件批發