铸铁冷却到稍低于共析转变开始温度后,奥氏体发生共析分解。共析分解是奥氏体分解为两个相,如何提升铁型覆砂性能,自由能降低的过程。这个过程可能以两种方式进行。一种方式是奥氏体分解为铁素体 石墨。这是因为先共析铁素体与石墨界面上的碳含量低于共析铁素体与奥氏体界面上的碳含量,碳原子向铁素体-石墨界面扩散,并不断沉积在石墨上。铁原子则以相反方向自扩散,终使基体铁素体化。冷却速度低是产生铁素体的一个重要条件。但是,除了冷却速率外,还有以下因素影响铁素体的生成。
① 石墨数量、尺寸、分布状态对奥氏体分解出铁素体有明显的影响。石墨数量多,覆膜砂铸件的优点有哪些,分枝频繁,尺寸细小,弥散化分布,则石墨与奥氏体构成的界面面积大,碳原子向石墨扩散的距离短,有助于形成较多的铁素体。② 铸铁中的碳和硅都能提高碳在奥氏体中的活度,促进碳原子的扩散活动。硅明显提高γ-α转变的起始温度并扩大转变温度范围。提高灰铸铁中的碳硅含量有助于增加铁素体量。铸铁中的镍、铜、锰等元素有稳定奥氏体的作用,加入这些元素将降低奥氏体转变温度,阻碍铁素体生成。
(2)铸型传热性太强原因造成的硬度大,可采取的措施:提高配砂、碾砂和造型质量。同时,为防止铁水表面氧化造成急冷,加大煤粉的加入量将很有利;如干型砂加3%,湿型砂加5%。针对铸件在铸型中冷却的时间过短的原因,可适当延长铸件在铸型中的冷却时间;如果已过早落砂的铸件,应当用干砂覆盖进行冷却;从而降低其硬度。
同时,铁水浇注温度控制也相当重要;不同产品浇注温度是有差异的,但都有一个浇注温度,如果由于设备故障或其他原因,造成铁水温度太低而不能浇注的,就不要强行浇注;如果强行浇注的,不但将会造成硬度大的缺陷,其他缺陷如:气孔、缩孔、缩松、夹渣也很厉害。并且,温度合格的铁水在进行浇注时,应贯彻“先浇注小件产品、后浇注大件产品”的思想。
对于硬度大的铸件,可采取高温石墨化退火,哪里的铁型覆砂质量好,铸件在920~950℃温度下,乌鲁木齐铸件,渗碳体会发生分解,从而降低硬度,保证机械性能合格。反应如下:Fe3C→3Fe C(石墨)。
各类铸铁(钢)轮类铸件的砂型铸造,亦普遍采用的是一些常用手册或教科书上较为通常推荐的图2所示的上、下箱各置铸件一半铸件结构的浇注位置铸造工艺方案。
轮类铸件在铸造时容易出现缩孔、气孔、夹砂、裂纹和砂眼等铸造缺陷,或容易出现缩孔、裂纹、砂眼缺陷。轮类铸件的图2所示上、下箱各置一半铸件结构的传统铸造工艺方案,该种工艺方案(状态)在各类铸造厂都较为普遍存在,其气孔、缩孔等缺陷亦通常为该类铸件废品的主要因素。
在工厂生产实际中,为解决该轮类铸件气孔、缩孔等铸造缺陷,亦普遍采用粗粒度的型砂、在上下砂型背面各扎出多个不穿透的排气孔(眼)、多设置出气针或“出气”冒口,以及提高铁液的浇注温度等工艺措施,亦使得造型工艺复杂化以及使得铸件表面质量降低;为解决该轮类铸件缩孔等铸造缺陷,以设置较大尺寸的边冒口或侧耳冒口网,从而又会降低铸件工艺出品率和砂箱的面积利用率。
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