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球墨铸铁型材都有哪些广泛的用途? 球墨铸铁可以有效地提高设备的机械性能,对于塑性与韧性的效果显着,打造出的球墨铸铁型材的强度高与碳钢的强度。
球墨铸铁型是将灰口铸铁后的铁水经过特殊处理后,接着将石墨打造成球状,俗称为球铁。这种球铁与普通的灰口铸铁相比,具有更高的强度、韧性与塑性,大多数用于内燃机与汽车内部零件。
球墨铸铁型材具有优良的性能,可以在使用过程中来代替价格较贵的铸钢和锻钢进行设备制作,使得球墨铸铁型在机械制造工业方面获得广泛的应用。
无论是球墨铸铁型材还是球墨铸铁棒,重要的质量测定标准是硬度,检查产品时常见的方法是硬度法,下面跟对小编一起来做简单的了解吧。
从压缩程度来测定产品的硬度按标准分为布硬度(HB)、维硬度(HV)、洛硬度(HRAHRBHRC)等。
前面讨论的强度、可塑性和硬度是静载荷下金属力学性能的指标。事实上,许多机器零件在定期负荷下工作,在这些条件下零件会疲劳。冲击韧性为负20度,高速作用于机械的负荷称为冲击负荷,金属在冲击负荷下抵抗的能力称为冲击韧性。
勇气压缩程度来测定产品的硬度的强度是指金属材料在静态负荷(过度塑性变形或断裂)下的抵抗力。由于拉伸、压缩、弯曲、剪切等形式的负荷的影响,强度也分为拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、剪切强度等。各种优势之间通常存在一定的关系。在使用中,抗张强度通常用作基本强度指标。
铸态下的球墨铸铁基体组织一般为铁素体与珠光体,采用热处理方法来改变球墨铸铁基体组织,可有效地提高力学性能。常用的热处理方法如下:
[退火]:球墨铸铁的退火分为去应力退火、低温退火和高温退火。去应力退火工艺与灰铸铁相同。低温退火和高温退火的目的是使组织中的渗碳体分解,获得铁素体球墨铸铁,提高塑性与韧性,改善切削加工性能。[正火]:球墨铸铁正火的目的是增加基体中珠光体的数量,或获得全部珠光体的基体,起细化晶粒,提高铸件的强度和耐磨性能的作用。正火分为低温正火和高温正火。
[调质处理]:将铸件加热到860~920℃,保温2~4小时后油中淬火,然后在550~600℃回火2~4小时,得到回火索氏体加球状石墨的组织,具有良好的综合力学性能,用于受力复杂和综合力学性能要求高的重要铸件,如曲轴与连杆等。
[等温淬火]:将球墨铸铁型材棒、件加热到850~900℃,保温后迅速放入250~350℃的盐浴中等温60~90分钟,然后出炉空冷,获得下贝氏体基体加球状石墨的组织,使综合力学性能良好,用于形状复杂,热处理易变形开裂,要求强度高、塑性和韧性好、截面尺寸不大的零件。
由于碳硅含量高,球墨铸铁型材和灰铸铁在生产过程中具有良好的流动性和自收缩能力。然而,由于炉前处理工艺和凝固工艺的不同,球铁棒在铸造性能上与灰铸铁有很大差异,因此其铸造工艺也不同。
然而,与灰铸铁相比球铁棒的凝固特性差异很大,共晶凝固范围更广。灰铸铁共晶凝固时,片状石墨的端部始终与铁液接触,因此共晶凝固过程更快。由于石墨球在成长后期被奥氏体壳包围,其成长需要通过碳原子的扩散来进行,因此凝固过程较慢,因此需要在较大的过冷度下,通过在新的石墨异质核心上形成新的石墨晶核来维持共晶凝固。
正因为如此,球铁棒在凝固过程中截面上存在较宽的液固共存区域,其凝固方式具有粥状凝固的特性,使球铁棒在凝固过程中难以收缩。经球化和培育处理,球铁棒的石墨核心比灰铸铁多得多,共晶团尺寸也比灰铸铁细得多。
由于石墨在球铁棒共晶凝固过程中迅速被奥氏体壳包围,石墨生长过程中体积*引起的膨胀无法传递到铁液中,产生较大的共晶膨胀力。铸造刚度不高时,由此产生的共晶膨胀会引起松弛缺陷。
铸铁棒在凝固过程中的体积变化可分为三个阶段,即铁液浇注铸型后至冷却至共晶温度时的液体收缩、共晶凝固过程中石墨球沉淀引起的体积膨胀、铁液凝固后冷却过程中的体积收缩。
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