在采用熱分析技術控制蠕鐵制品球化率的技術中,其關鍵是如何將鑄鐵液的冷卻曲線準確采集到電腦中,并提取曲線上能夠表征球化率的特征值。本課題針對這一問題,設計了溫度冷卻曲線數據采集系統,該數據采集系統硬件由內置熱電偶的樣杯和工控機組成。基于LabVIEW開發的軟件系統通過工控機的串口進行通訊,完成了鑄鐵液溫度冷卻曲線的采集、實時顯示、數據存儲以及特征值提取等功能。
鑄鐵型材在重工業中需求量大,被廣泛應用于交通運輸、機床、印刷、農業機械等支柱行業。拉坯工藝參數設置是鑄鐵型材生產中的關鍵環節,設置不合理會導致拉漏、拉斷等生產事故和產生表面裂紋等鑄造缺陷。拉拔周期較長,使鑄鐵型材在結晶器的停留時間過長,導致在扁平方向上鑄鐵型材頂部略微向下凹,當拉拔參數調整合適時,下凹及鼓肚現象基本消失。反弧度法工藝制各的鑄鐵型材組織更為均勻,力學性能更為優良。與實施反弧度法之前的鑄鐵型材相比,實施反弧度法之后的鑄鐵型材硬度得到提高,組織更為均勻,并且其抗拉強度指標高于鑄鐵型材標準(JBT10854-2008水平連續鑄造鑄鐵型材) 性能要求。同時,伸長率指標均超過LZQT500-7規定的指標。與拉伸性能結果類似,反弧度法試樣的抗壓強度高于未實施反弧度法試樣的抗拉強度。
近年來,厚壁球鐵鑄鐵型材的生產不斷增長,用于制造大型的耐壓、耐磨、耐熱零件。與普通球鐵相比,厚壁鑄鐵型材常伴隨孕育衰退、球墨畸變、石墨漂浮、元素偏析、縮松、縮孔等缺陷,成為困擾生產廠家的難題之一.
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不同冷卻條件對鉻系鑄鐵的耐腐蝕性產生影響的重要原因是對凝固過程中基體內鉻元素分布產生作用。鉻元素的含量不僅與表面氧化膜的結構和厚度有關還在很大程度上決定了基體與碳化物的電極電位差。所以通過調整高鉻鑄鐵的含鉻量以及改變工藝條件都可以達到延緩工件腐蝕的目的使得高鉻鑄鐵型材在腐蝕環境下也能發揮良好的耐磨性能。
鑄鐵型材在重工業中需求量大,被廣泛應用于交通運輸、機床、印刷、農業機械等支柱行業。拉坯工藝參數設置是鑄鐵型材生產中的關鍵環節,設置不合理會導致拉漏、拉斷等生產事故和產生表面裂紋等鑄造缺陷。對鼓肚缺陷,在鑄鐵型材的水平連鑄過程中采用反弧度法工藝,即通過新型的石墨套與引錠裝置來實現的,通過實施反弧度法工藝,鑄鐵型材的鼓肚現象得到有效。但由于在率次實驗過程中,當拉拔參數調整合適時,下凹及鼓肚現象基本消失。
反弧度法工藝制各的鑄鐵型材組織更為均勻,力學性能更為優良。與實施反弧度法之前的鑄鐵型材相比,實施反弧度法之后的鑄鐵型材硬度得到提高,組織更為均勻,并且其抗拉強度指標高于鑄鐵型材標準(JBT10854-2008水平連續鑄造鑄鐵型材) 性能要求。同時,伸長率指標均超過LZQT500-7規定的指標。與拉伸性能結果類似,反弧度法試樣的抗壓強度高于未實施反弧度法試樣的抗拉強度。CY14-1B型軸向柱塞泵斜盤等摩擦件選材為球墨鑄鐵QT600-3,要求耐磨、耐沖擊、耐疲勞,綜合力學性能穩定,基體珠光體含量在70%以上,零件淬火后硬度在49HRC以上。對原工藝生產的摩擦件的質量問題及其原因進行了分析研究,提出了合金化生產鑄態QT600-3新的生產工藝,并進行試驗、生產,研究了其組織性能。
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QT600-3齒的技術要求和生產工藝.鑄件質量55 kg外徑460 mm主要壁厚50 mm;抗拉強度要求與常規球鐵牌號QT600-3相同但伸長率要求提高到8%金相組織要求單位面積球數不少于120個/mm用呋喃樹脂砂造型鑄造工藝為:鑄件底部設4道內澆道鑄件頂面中心設保溫冒口熱節部位設隨形冷鐵.鐵液熔煉、澆注工藝為:采用中頻感應爐化鐵RE-Mg球化劑蓋包法球化處理以及多次孕育處理;澆注后在澆口杯頂面覆蓋干砂保溫并延長保溫時間.試制結果顯示齒輪力學性能、金相組織均符合要求鑄件解剖未發現缺陷.
對鼓肚缺陷,在鑄鐵型材的水平連鑄過程中采用反弧度法工藝,即通過新型的石墨套與引錠裝置來實現的,通過實施反弧度法工藝,鑄鐵型材的鼓肚現象得到有效。但由于在率次實驗過程中,剛開始生產鑄鐵型材時的拉拔速度比較慢、拉拔周期較長,使鑄鐵型材在結晶器的停留時間過長,導致在扁平方向上鑄鐵型材頂部略微向下凹,當拉拔參數調整合適時,下凹及鼓肚現象基本消失。
正是這種碳的球狀觀結構,使得球墨鑄鐵具有更加良好的展延性和抗沖擊性,而鑄鐵內部的薄 片形式導致鑄鐵沒有展延性。通過鐵素體基體可獲得佳的展延性,因此,所有美國尼必可球墨鑄鐵的壓力負載部件都 經過鐵素體化退火周期的工藝處理。球墨鑄鐵內部的球狀結構也能夠鑄鐵內部的薄片石墨容易產生的裂縫現象。