产品参数 | |
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产品价格 | 5.6元/kg |
发货期限 | 当天发货 |
供货总量 | 88888 |
运费说明 | 议定 |
最小起订 | 5 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 厂家 |
产品材质 | 铸铁棒 |
产品品牌 | 亿锦 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 聊城 |
产品产地 | 山东 |
产品名称: | 铸铁型材 |
生产工艺: | 水平连铸 |
产品优势: | 无气孔/无砂眼 |
产品用途: | 机械加工/精密制造 |
产品价格: | 5.6元/公斤 |
球化和孕育处理。球化剂加入量应根据铁液成分、铸件壁厚、球化剂成分和球化处理过程的吸收率等因素分析比较确定。一般为1.6%~2.0%,若球化剂放置时间较长,则应适量多加。球化反应控制的关键是镁的吸收率,温度高,反应激烈,时间短,镁烧损多,球化效果差;温度低,反应平稳,时间长,镁吸收率高,球化效果好。因此,一般在保证足够浇注温度的前提下,宜尽可能降低球化处理温度,控制在1420~1450℃。球化剂要砸成小块,粒度一般在5~25mm,加在包底,再在上面加硅铁和铁屑。
球墨铸铁现有许多牌号,提供了机械性能和物理性能的一个很宽的范围。 如标准化组织ISO1083所规定的大多数球墨铸铁型材,主要是以非合金态生产的。显然,这个范围包括抗拉强度大于800牛顿/毫米,延伸率为2%的度牌号。另一个极端是高塑性牌号,其延伸率大于17%,而相应的强度较低(低为370牛顿/毫米勺。强度和延伸率并不是设计者选择材料的根据,而其它决定性的重要性能还包括屈服强度、性模数、耐磨性和疲劳强度、硬度和冲击性能。另外,耐蚀性和抗氧化以及电磁性能对于设计者也许是关键的。
根据该灰铸铁缸盖铸铁型材的特征设计出了一套合理可行的铸铁型材切片和硬度测量方案。在该实验设计方案的基础之上全程追踪了该铸铁型材的生产过程并获取了铸铁型材的浇注温度、浇注时间和浇注铁水成分等浇注参数。后对两组成品缸盖铸铁型材进行了切片并对各切片上的试验点进行了硬度测量分别获得每个缸盖铸铁型材各85个实测的硬度试验数据值。
铸铁型材硬度场的数值模拟工作主要有在实验获得的铸铁型材各浇注参数的基础上使用华铸CAE软件对铸铁型材凝固过程的温度场进行了数值模拟通过对模拟结果进行分析计算获得了铸铁型材各硬度测量点处的凝固冷却速度。由此基于实验获得的铸铁型材实测硬度数据与模拟所得的铸铁型材冷却速度数据建立了适用于该灰铸铁缸盖铸铁型材硬度性能的数学计算模型该模型主要是考虑了冷却速度对灰铁铸铁型材硬度性能的影响。在此数学模型的基础之上对软件进行了二次开发终实现了该灰铸铁缸盖铸铁型材三维硬度数据的建立。由于该数据的建立是基于实测的铸铁型材硬度数据值因此本文的研究对灰铸铁缸盖铸铁型材硬度性能的预测具有重大的意义。
水平连铸属于颇有特点的精密绿色水平连铸技术.但镁合金水平连铸中存在充型能力差、孔洞缺陷严重、凝固组织粗大及力学性能偏低等问题.针对以上问题开发了几种镁合金水平连铸新技术本文主要介绍这些新技术的新研究进展.真空低压水平连铸技术可保证金属液充型平稳提高镁液充型和补缩能力保护其充型过程适于镁合金水平连铸成形.振动凝固消失模水平连铸技术可提高镁合金充型能力、细化组织、明显提高铸铁型材力学性能.消失模壳型水平连铸技术可或减少消失模水平连铸易于出现的孔洞、夹杂等缺陷
采用半导体激光器对球墨铸铁QT600-3材料进行了激光表面多道淬火工艺试验,重点研究了球墨铸铁QT600-3在不同扫描间距下激光表面淬火后的观组织、显硬度等。试验结果表明,试验后的硬化层显组织含有大量的针状马氏体组织,并且马氏体组织分布较均匀。当扫描间距为1mm时,第二道扫描对先前已淬火区域的回火作用比较明显, 道硬化带的显组织主要为回火马氏体。当扫描间距增至为8mm,铸铁型材回火作用已经不明显。随着扫描间距的逐渐增大,测试所得试样的平均显硬度呈现出先升高再降低的总体趋势;试样测得的平均显硬度值在扫描间距为8mm时达到 。同时扫描间距越大,后续扫描对先前扫描区域硬度值的影响越小。
Si、Mn含量对球墨铸铁型材组织与性能的影响。结果表明:随着Si含量的增加,调质态球墨铸铁的抗弯强度与硬度逐渐增大,这是因为Si能改善石墨球形态、促进碳化物的析出以及对基体有固溶强化等作用。但Si含量过高时(>3.0%),石墨球形态变差、碳化物聚集长大,导致强度降低。Mn对石墨球形态影响较小。随着Mn含量的增加,球墨铸铁的抗弯强度与硬度逐渐增大,因为Mn能提高球墨铸铁的淬透性,使碳化物更加弥散分布,并对基体有固溶强化作用。但Mn含量过高(>0.40%)会降低马氏体转变温度,使残余奥氏体含量增加,导致强度有所下降。另一方面,由于Si、Mn的固溶强化作用均会降低塑性,使得球墨铸铁的挠度下降。 研究了淬火+回火热处理工艺对球墨铸铁组织与性能的影响。结果表明:在回火温度不变时,随淬火温度的升高,由于奥氏体溶碳量的增加,调质处理后碳化物的弥散强化作用增强,使球墨铸铁的抗弯强度与硬度逐渐提高。但淬火温度超过890℃或910℃后,马氏体逐渐粗大,残余奥氏体含量增多,使回火后的碳化物形态与分布变差,碳化物迅速聚集甚至形成块状,导致强度降低。随淬火温度的升高,马氏体逐渐粗大和残余奥氏体含量增多,使球墨铸铁的挠度逐渐降低。在淬火温度不变时,随回火温度的升高,碳化物颗粒的析出更均匀(由马氏体边界析出演变到在基体中弥散析出),但颗粒也同时发生粗化,导致球墨铸铁的抗弯强度逐渐减小而挠度逐渐增大。 通过本试验,获得球墨铸铁的 成分为3.7%C、3.0%Si、0.15%Mn, 淬火工艺参数为890℃×60min, 回火工艺参数为550℃~560℃×90min,其综合力学性能(抗弯强度1906MPa、挠度3.731mm、硬度35.7HRC)与双环公司原性能(抗弯强度1741MPa、挠度2.382mm、硬度34.8HRC)相比,有了显著提高。