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相似文献
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1.
《铸造技术》2019,(6):582-584
介绍了硫氧随流孕育剂在乘用车球铁飞轮上的应用,其原理是利用硫氧随流孕育剂增加形核能力使铸件单位面积析出的石墨球数量变的更多,石墨球变的更小,并在不采用发热冒口的情况下做到了较小的缩松面积,解决了加工面缩松缺陷问题,满足了客户的需求。  相似文献   

2.
阐述了风电球墨铸铁球墨形核、生长原理与孕育、球化处理的关系。石墨的形核分为均匀形核和异质形核,形核物质与石墨的失配度要小于12%是孕育处理和孕育剂选用的理论基础,孕育处理可以有效增加石墨核心数,孕育以邻近浇注为原则,且采用多次孕育法。球墨的生长必须有强烈的过冷以满足球墨缺陷生长的条件,介绍了提高铁液过冷度的主要方法——球化处理法,介绍了球化剂的选择和使用方法。  相似文献   

3.
通过浇注相同球化剂、不同孕育剂处理的球墨铸铁楔形和激冷试样,采用FE-SEM对石墨球核心的形貌、尺寸、物相组成进行分析,对核心物质与石墨的失配度进行计算.结果表明,石墨球核心形状各异,主要有球形、锥形以及片状.核心的尺寸为0.6~7μm.核心物质主要由硫化物、氧化物、碳化物等组成.石墨球异质核心既有单个核心结构,也有双重和多重核心.大部分核心物质与石墨的失配度6低,可以直接成为石墨形核衬底,但SiO2与石墨失配度高,需要SiC结合才能间接成为石墨形核衬底.  相似文献   

4.
介绍了齿轮座铸件加入0.1%、0.15%、0.2%硫氧孕育剂试制生产齿轮座铸件的过程,阐述了各生产环节的工艺控制,并通过对齿轮座对应的附铸试块进行力学性能测试和金相组织分析得出:增加硫氧孕育剂的加入量可以提高球铁铸件的球化率、获得更多的石墨球数和铁素体含量,从而获得延伸率高、综合力学性能优异的球铁铸件。  相似文献   

5.
结合生产实践中铁液过冷度对石墨形核的影响,研究了耐热球铁中的碎块状石墨产生机理。结果表明,耐热球铁中热节部位极易出现碎块状石墨,而导致这种碎块状石墨出现的主要原因为铁液凝固过程中具有较高的局部成分过冷。提高铁液活性、控制CE及微量元素成分、选取合适的孕育剂和孕育方式、提高局部冷却速度、减少铸件热节等工艺方案可以有效防止耐热球铁中的碎块状石墨产生问题。  相似文献   

6.
探讨了复合孕育剂中铝量对含砷、锡、铅、钛铸铁石墨球化的影响。结果表明,适量铝有参与脱氧、促进形核、改善球状石墨表面形貌的作用,过量则导致球状石墨畸变、促进异形石墨形成。  相似文献   

7.
《铸造》2020,(4)
从铸造工艺技术、熔炼处理技术等方面研究了轨道交通用QT400-18L(-40℃)球墨铸铁件的成套制造技术。研究表明:采用小颈保温冒口和保温覆盖剂以加强补缩效果可以有效消除铸件的缩孔缩松缺陷。严格的成分设计、精选炉料、优化配料是熔炼高温纯净铁液的前提条件,采用炉前热分析在线检测铁液的球化效果是保证铸件高质量和一致性的重要解决方案。采用新型盖包法球化处理装置、瞬时孕育技术和低镁低稀土球化剂、高钙钡孕育剂、硫氧孕育剂等,可以有效避免球化衰退,改善球化效果,增加石墨球数量和石墨化自膨胀效果。通过以上技术措施,生产了-40℃低温V型缺口冲击值稳定在12 J以上的齿轮箱、抱轴承盖等低温高韧性球墨铸铁件。  相似文献   

8.
启明 《现代铸铁》2012,32(2):84-85
蠕铁的稳定生产要求严格控制其冶金质量,英国Asmet公司的Don Tittensor对此提出了一些看法。影响蠕墨形成的主要因素是硫、氧和镁的有效含量、形核状况以及冷却速度。这5个因素必须予以严格协调。有效镁量过高会导致球数过多,降低导热性和减震性;有效镁量过低,会导致片状石墨析出,使强度和韧性降低。此外,快冷有利于球墨形成,慢冷有利于片状石墨形成,因此有效镁含量必须适合铸件截面  相似文献   

9.
研究了采用增碳工艺法生产球墨铸铁时K/Na-RE复合变质处理的作用。发现:合理使用K/Na-RE复合变质剂能够优化增碳处理工艺,改善铁液质量,显著提高铁液的石墨形核状态,从而增加石墨球的数量,细化石墨球和基体组织。  相似文献   

10.
金永锡 《现代铸铁》2008,28(2):30-36
介绍球铁件抗缩孔、缩松专用孕育剂的作用机理:在孕育剂中加入一定浓度的非金属元素S和O,后者能与孕育剂中的金属元素产生较多数量的石墨核心.加入这种孕育剂能使球铁共晶凝固后期析出大量细小的石墨球,此时冒口的补缩作用早已停止,这种后期析出石墨产生的膨胀能有效地抵消球铁凝固后期的收缩.试验表明,这种孕育剂对复杂铸件热节部位的缩松缺陷消除尤其有效.  相似文献   

11.
本文叙述了一种为了改进铸件性能和控制凝固收缩而进行孕育处理的新方法。研发了合适量Mg、Ca、Ce或La的FeSi孕育剂,使球铁的激冷和收缩都降到最小。同时,还研发了含S和O的特殊孕育剂,使它们在加入铁水时产生反应。对于该新型处理用孕育剂的设想是使得在处理球铁时会产生非常强力的石墨成核状况,并且有效地降低激冷和收缩。在使用孕育剂中控制好成分和所用的稀土类型,对球铁的冷却曲线特性和随后凝固时金相结构都有很大影响。石墨的成核和生长集中在凝固最终时期,使石墨的膨胀在很大程度上抵消铸铁收缩。本文举例说明了有关生产试验,并对这种孕育剂处理新理念的特征加以叙述。  相似文献   

12.
介绍了4种不同类型的二次孕育剂对模拟尺寸为φ590 mm×800 mm的大断面球墨铸铁的组织及性能的影响。结果表明,二次孕育工艺对球铁尤其是大断面球铁的石墨及力学性能均有良好的改善作用;利用Si-Ba-Ca孕育剂进行孕育处理后再添加0.15%的该孕育剂作为二次孕育处理,可改善铸件组织及提高铸件力学性能;S-O孕育剂和Si-Ba-Ca孕育剂的效果相对较好,模拟铸件中碎块状石墨区域明显减少、石墨球形态圆整、球化率较高,还可以有效避免孕育衰退,使铸件获得较好的微观组织和最佳的综合力学性能。  相似文献   

13.
低碳球铁中球状石墨形核及生长机制的探讨   总被引:2,自引:2,他引:0  
研究表明,低碳球铁中的球状石墨内部结构为C轴呈放射状的多晶体,并呈现出明显的年轮状结构,球状石墨球能以“气泡”形核,也能以“球形夹杂物”形核。石墨球的核心应该是球形。  相似文献   

14.
对低碳球铁中石墨核心的分析和研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过对低碳球铁中球状石墨核心的分析和研究,探讨了核心形状及其物质构成对低碳球铁中石墨球化的影响规律。研究表明,核心的存在是否墨形核长大的基础,球状石墨形核的最佳核心应是某些非金属球形夹杂物或低沸点表面活性元素的气泡。结果还表明,气泡理论的确可以较好地解释石墨的球化现象,但这一理论至今尚存在不少问题,需要加以认真修改和完善。  相似文献   

15.
为了验证目前铸造生产中常用孕育剂对球铁缩孔缩松缺陷的影响,选择4种孕育剂,即铈稀土孕育剂、硫氧孕育剂、低钡孕育剂(钡质量分数为0.8%)、镧稀土孕育剂,对经过了球化处理和包内硅铁孕育处理后的铁水进行再次孕育处理。利用PD-GD热分析系统分析样杯中铁水凝固曲线,并对热分析曲线参数以及金相和剖切实物进行了对比分析,判断这四种孕育剂对改善两种不同成分的球铁缩孔缩松的效果。结果表明,在铁水为亚共晶和共晶情况下,铈稀土孕育剂都具有较好的改善缩孔缩松的效果。  相似文献   

16.
厚大断面珠铁生产中的几个主要问题   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文结合国 内外厚大断面珠铁的生产和应用现状,介绍了厚大断面珠铁中非球形石墨的形态及形成原因;基本化学成分和微量元素对厚大断面珠铁中石墨形态的影响;珠化剂及球化方法、孕育剂及孕育方法对厚大断面珠铁组织和性能的影响。  相似文献   

17.
夏鹏举  陆文华 《铸造技术》2002,23(4):213-215
介绍金属型获得铸态铁素体球铁的工艺及其铸态组织与性能 ;实验发现 ,采用铝和石墨对铁液进行预处理、含铋孕育剂的瞬时孕育 ,对增加石墨球数和防止表面白口的形成作用十分显著。铸态组织中铁素体含量大于 98%,石墨球细小、圆整 ,平均直径12 μm,单位面积的球数 90 0个 /mm2 以上 ,球化率达 90 %以上。铸态机械性能达到QT45 0 15。  相似文献   

18.
球铁局孕育可防止凝固期中球化衰退,防止碳化物形成和析出形状理想、分布均匀的球墨。含石墨的孕育剂在铁水包中孕育低硫铸铁没有什么效果,这是由于用作孕育剂石墨的晶质特性和孕育剂溶解速度高的原因。结晶好的石墨比结晶差的石墨  相似文献   

19.
生产的球铁件常发现石墨呈蠕虫状 ,用大包的底部铁液浇小件时 ,石墨球降级严重。因此提高球铁孕育效果 ,防止孕育衰退 ,是不容忽视的问题。1 原铁液成分在铸件不形成碳化物条件下 ,尽可能使原铁液含Si和CE值保持较低水平。原铁液经孕育处理后避免石墨漂浮或粗短、蠕虫状石墨出现。原铁液含硫过少 (0 .0 2 5 %~ 0 .0 3% ) ,氧的溶解度增加 ,Mn/S之比也增大 ,这些都会稳定渗碳体并阻碍石墨化。生产球墨铸铁不能刻意追求低S铁液。用冲天炉生产球铁建议硫含量在 0 .0 5 %~ 0 .0 6 %。2 冲天炉送风含水量梅雨时间长 ,大气中含水份高达 15…  相似文献   

20.
利用自行研制的喷粉装置,首先探讨了厚大断面RE-Mg球铁喷粉脱硫净化的效果,然后研究了稀土镁球化剂在喷粉处理时的净化及球化效果,进而对喷粉脱硫、球化、孕育综合处理工艺进行了试验研究。结果表明:喷粉处理时活性CaO的脱硫率与CaC2的脱硫率相近,使得CaO取代CaC2成为可能,喷粉处理具有突出的净化作用,在脱硫的同时,使氧含量显著降低,同时使硫趋于均匀分布;喷粉球化是一种有效的新球化方法,可获得低硫、低氧、石墨圆整而细小的铸态铁素体球墨铸铁;综合喷粉球化工艺可将脱硫剂、球化剂、孕育剂同时喷入铁液,完成脱硫、球化、孕育过程,获得的球铁在强度较高的同时,使伸长率和冲击值也增大。  相似文献   

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