1、灰铸铁、球墨铸铁中硅的作用
单纯的Fe-C合金,沉淀脱氧法,图1中涉及的一些临界点的温度、碳含量。
在平衡条件下,稳定系的共晶温度TEG(1153℃),哪里的铸造工艺好,只比介稳定系的共晶温度TEC(1147℃)高6℃。铸铁的凝固过程中,冷却速率略高一点、过冷度略大一点,就会按介稳定系转变。实际生产条件下,铸铁凝固时冷却速率都比较高、过冷度较大,如果是单纯的Fe-C合金,很容易出现白口。对于生产灰铸铁和球墨铸铁铸件而言,凝固过程中碳不能以Fe3C的形态析出,必须使其按稳定系转变,
因而,加入合金元素,扩大TEG和TEC之间的温度差,是至关重要的。
孕育铸铁出现白口缺陷的解决措施
孕育处理的作用是促进石墨化,减少白口倾向,改善断面均匀性,控制石墨形态,减少共晶石墨和共生铁素体的形成,以获得中等大小的A型石墨。适当增加共晶团数和促进细片状珠光体的形成,改善铸铁的力学性能和其他性能。
(1)针对铁水化学成分原因造成的硬度大产品报废,采取的措施有:调整配料,如碳硅当量小就加大生铁用量;补加合金,如炉后补加硅铁、炉前加大硅铁孕育量;如锰量高就减少锰的加入量,但锰的量不能太低;因为,含量太低将不利于消除有害元素硫的反石墨化影响,同时,硫含量要严格控制,检查铁水中是否含其他反石墨化元素,如铬、钒、钼等;由于不常化验这些元素故易被忽视,也应控制其含量在要求范围内。
针对铁水熔炼质量原因,采取措施有:调整风量、进行富氧送风、提高热风温度、随时保持风口的畅通、加大焦碳用量、少用过细和氧化严重原材料等相应措施,提高铁水温度,从而保障熔炼质量;
同时,前炉加大硅铁的一次孕育量,提高铁水质量。而遗传性造成的影响,西南某两个铸造厂,由于在降低生产成本和保证铸件质量上产生矛盾;都出现过加大回炉料的用量的做法,但由于回炉料硬度高,铸造中块状脱氧剂有哪些,使得产品料硬而使加工困难。后来在笔者建议下,采取调低该种回炉料的用量、改用其他硬度低的回炉料或将硬度低的与高的回炉料进行搭配使用的措施,降低了遗传原因造成的硬度大的缺陷,生产出了的砂型铸件。
4、炉料与造型材料。要分清钢种与炉衬的属性。锰钢属碱性,炉衬当然选用镁质材料。捣打炉衬要轮番周而复始换位操作。添加炉衬材料不可过厚,每次80厘米左右为宜,捣毕要低温长时间烘烤。操作时应将炉料置于炉口旁预热,然后用夹子慢慢地将炉料顺炉料置于炉口旁预热,然后用夹子慢慢地将炉料顺炉壁放入。
5、铸造工艺设计。高锰钢的特点是凝固收缩大,散热性差,据此,白山铸造,在工艺设计中铸造收缩率取2.5%-2.7%,铸件越长大、越应取上限。型砂与砂芯的退让性一定要好。浇注系统采取开放式。多个分散的内浇道从铸件的薄壁处引入,且成扁而宽的喇叭状,靠近铸件处的截面积大于与横浇道相联的截面积,使金属液快速平稳地注入铸型,防止整个铸型内的温差过大。6、热处理。热处理开裂,是低温阶段升温过快所致。故正确的操作是350℃以下,升温速度lt;80℃/h,750℃以下,lt;100℃/h,且有不同时期的保温。至gt;750℃时,铸件内呈塑性状态,可以快速升温了。至1050℃时根据铸件的厚度确定保温时间,然后再升到1100℃以上。给出炉降温留有余地然后尽快入水。高温时升温太慢,保温时间太短,出炉后到入水时间间隔过长(不应gt;0.5min),都影响铸件质量。入水温度应lt;30℃,淬火后,水温lt;50℃,水量应不小于铸件重量的8倍。冷水从池下部进入,温水从池顶面流出。铸件在水池中要三个方向不停地一动。
7、切割与焊接。高锰钢重新加热时,在250-800 °C间存在碳化物析出的脆性温度区间,且铸态高锰钢又存在网状碳化物以及铸造应力,因此,焊接性能很差。高锰钢铸件,应在水韧处理后割冒口或缺陷焊补,焊后应快速冷却。因为锰钢热传导性能差,所以在切割浇冒口时应十分注意。将铸件置于水中,被切割部分露在水外,切割时留一定量的茬,热处理后磨掉。
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