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内应力是造成高铬白口铸铁磨球在生产和服役过程中出现变异和失效的主要原因。论述了由凝固、组织转变、导热、制造工序等因素引起的内应力的产生机制,指出内应力的控制与消除是稳定和提高高铬白口铸铁磨球质量的根本途径。 相似文献
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提高高铬白口铸铁磨球冲击抗力的技术关键 总被引:1,自引:1,他引:1
当高铬白口铸铁含铬量为18%~28%,Cr/C值是8 ̄9,铸铁的显微组织是回火马氏体 少量残余奥氏体(<5%) M7C3碳化物,则磨球具有高的冲击韧性和断裂韧性K1C,具有高的冲击抗力,表现出低的冲击剥落量。 相似文献
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用正交试验法较系统地研究了C、Cr、Mn、Cu及~#1稀土硅铁变质处理对白口铸铁组织和性能的影响。结果表明,成分(%)为:C2.2,Mn5,Cu0.5的铁水用~#1稀土硅铁1.0%进行变质处理后,冲击值在5J/cm~2以上,硬度值在55Rc左右。 相似文献
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采用高含碳量,中、偏高的含铬量;铸型的大部分为金属型、冒口局部为砂型,低温去应力热处理工艺生产的高铬铸铁磨球在实际使用中达到了高耐磨、抗冲击、低成本的良好效果。 相似文献
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高铬白口铸铁的热物理性能 总被引:1,自引:1,他引:1
测试并分析了高铬白口铸铁在20~1000℃条件下的热物理性能,结果表明:高铬白口铸铁的热物理性能受其碳化物组成与形态、Cr/C比的影响较大。 相似文献
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根据合金化原理设计的成分,经变质处理后制作磨球,其铸态心部到表层硬度均达到50 H R C以上,冲击韧度αk > 4 J/cm 2,耐磨性优于高铬铁球;在经过正火和淬火+ 回火热处理后,韧度可提高1/3。因此该低合金铸铁是制作耐磨件较理想的材料,且制造成本低于广泛应用的高铬磨球。 相似文献
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高铬白口铸铁冶金学基础 总被引:1,自引:1,他引:1
高铬铸铁的化学成分应根据铸件在热处理时连续冷却的半冷却时间按公式计算确定。奥氏体化温度根据含铬量和铸件壁厚决定,保温时间根据铸件模数计算。决定加热升温速度应考虑铸件的结构、壁厚、铸态组织和炉内不同部位的温度差等因素。对淬火介质的选择,淬火过程的控制,以及回火处理也作了介绍。 相似文献
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在传统工艺的实际生产条件下,低铬白口铸铁磨球易形成较大脆性,这是导致此类磨球生产和服役条件下失效的主要原因.分析热加工全过程可知磨球铸态组织设计的重要性在于:通过实现碳化物断网和促进其形态发生显著变化;尽可能减少内应力;形成尽可能多的细而弥散的硬组织体和获得细片状马氏体基体,对在获得较好韧性的前提下进一步提高硬度极为有利. 相似文献
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现代先进的冶金铸造技术、现代管理和信息技术是更好地实现中铬白口铸铁磨球规模化生产的重要保证。在铸态加弧温处理新工艺的背景下,阐述了在组织管理和制造过程中成组技术与敏捷化制造管理系统的应用。 相似文献
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低铬白口铸铁磨球脆性是造成在生产和服役过程出现异变和失效的主要原因。本文从碳化物形态的凝固特性、组织转变特性、导热能力、制造工序和夹杂等不致密组织引起的内应力等方面详述了其过程和产生机制。以此为据,提出了生产控制方法并就作用机理展开了讨论。网状碳化物的断网和形态的显著变化是稳定和提高低铬白口铸铁磨球质量的根本途径。 相似文献
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研究了斜轧合金白口铁磨球的制坯方法,轧制工艺及轧后余热热处理工艺,结果表明:最佳的制球工艺为,将经过一次小量预变形的金属型棒料:在1000 ̄1050℃于较松的孔型中轧制成球,轧后在SST101介质中冷却,250 ̄350℃回火。采用此工艺制造磨球,可获得满意的质量效果和显著的经济效益。 相似文献
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锻造锰白口铁磨球工艺试验 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了锰白口铁锻造磨球的锻造工艺及性能,比较了各种锻造工艺对碳化物破碎程度的作用,指出多方向、小变形量、增加锻打次数的工艺适合于低塑性的白口铁锻造。 相似文献
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水泥球磨机用中铬铸铁磨球的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在含铬量为7%的中铬铸铁中加锰合金化,研究了热处理工艺对其机械性能及冲击磨损抗力的影响。结果表明适当地降低淬火温度可使含锰中铬铸铁获得良好的机械性能,在使用水泥磨料时的冲击磨损抗力与15-2-1马氏体高铬铸铁相当,代替高铬铸铁制造水泥球磨机磨球,在保证耐磨性的前提下降低成本,具有明显的经济效益。 相似文献
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新型低铬合金白口铸铁磨球的研制及应用 总被引:6,自引:0,他引:6
阐述了磨球破碎率高的主要原因是碳化物呈连续网状,采用了加复合变质剂RA1和RA2进行复合变质处理,使连续网状碳化物断网,并对症热处理工艺进行了探讨。采用新工艺后,可获得满意的质量效果和显著的经济效益。 相似文献
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