通過爐前分析方法并結合JMatPro軟件,得到了灰鑄鐵在凝固過程的材料密度變化曲線,實現了鑄鐵件水平連鑄充型與凝固在一個計算模型中完成,準確預測了鑄鐵型材的縮孔位置。用上述方法對板狀零件和叉狀零件進行數值模擬,對比板狀零件模擬和實驗結果,表明充型模擬過程中的充型時間、充型形態、氣隙等結果和實驗記錄的結果吻合;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。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。所獲得拉坯工藝參數能夠用于實際生產系統,實現高質量、率的鑄鐵型材水平連鑄拉坯生產。,即可對澆冒口系統的尺寸進行定量化設計;充型結果表明澆注節奏應為“先慢后快再慢”;凝固結果表明澆冒口液態補縮明顯,石墨化膨脹壓力沒有損失,鑄鐵型材設計良好。將該鑄鐵型材參數應用于生產,生產的灰鑄鐵軸承座質量良好,滿足使用要求。 采用連續形核模型和KGT模型模擬晶粒形核和生長。由合金的基本屬性通過KGT模型算出α、β參數后,即可通過抽取灰鐵件水平連鑄成型模擬中的溫度場結果,對金屬凝固時晶粒生長進行模擬。
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鑄鐵型材的化學成分一般由供方決定,且不要求作為驗收依據。 經常規熱處理后可以獲得各種需要的基體組織廈性能,表面處理容易,鑄鐵型材表面進行玻璃,搪瓷涂層,銅,鉻,鎢電鍍,滲碳,氨等表面處理,性能遠遠高于砂鑄件和鋼件。灰鑄鐵型材主要由鐵,碳和硅組成的合金的總稱?;诣T鐵型材抗拉強度和塑性低在這些合金中,含碳量超過在共晶溫度時能保留在奧氏體固溶體中的量,鑄鐵主要由鐵,碳和硅組成的合金的總稱,在這些合金中,含碳量超過在共晶溫度時能保留在奧氏體固溶體中的量。 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。對于矩形或異形截面型材而盲,是指與之截面積相當的圓形型材的 直徑(簡稱為換算直徑,以下同):對于寬厚比大于5的板材,指型材厚度的2倍。 2球鐵型材的抗拉強度和伸長率 同一牌號,不同直徑或不同截面尺寸球鐵型材的抗拉強度和伸長率應符合表3的規定。 表3球鐵型材的小抗拉強度和偉長率 型材尺寸 30≤D≤120 120<D≤300 牌 號 抗拉強度 伸長率 抗拉強度 伸長率 MPa (%)


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