鎮(zhèn)江億錦鑄鐵型材有限公司專業(yè)提供鎮(zhèn)江球墨鑄鐵棒現(xiàn)貨,鎮(zhèn)江鑄鐵棒生產(chǎn)廠家從球墨鑄鐵中萃取出來的石墨球絕大多數(shù)呈現(xiàn)出近似圓球的形狀,而不添加新型孕育劑時(shí)石墨球有很多呈現(xiàn)出各種典型的不圓整狀態(tài),比如,蠕蟲狀,橢球狀,棒狀等。由此可見,新型孕育劑的添加有利于石墨球圓整度的提高。 從小直徑鑄鐵型材的凝固成型特點(diǎn)出發(fā),分析研究了 其組織與性能之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,得出了以下結(jié)論: (1)小直徑鑄鐵型材的金相組織特點(diǎn)是:發(fā)達(dá)的初生奧氏體枝晶和枝晶聞分布的細(xì)小 的D型石墨。 度差僅為Hl≥±15。 (3)試驗(yàn)所得的小直徑鑄鐵型材的抗拉強(qiáng)度均在320MPa以上,力學(xué)性能良好。對(duì)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(shí)現(xiàn)的,通過實(shí)施反弧度法工藝,鑄鐵型材的鼓肚現(xiàn)象得到有效。但由于在率次實(shí)驗(yàn)過程中,剛開始生產(chǎn)鑄鐵型材時(shí)的拉拔速度比較慢、拉拔周期較長(zhǎng),使鑄鐵型材在結(jié)晶器的停留時(shí)間過長(zhǎng),導(dǎo)致在扁平方向上鑄鐵型材頂部略微向下凹,當(dāng)拉拔參數(shù)調(diào)整合適時(shí),下凹及鼓肚現(xiàn)象基本消失。 隨著新型孕育劑的加入,球墨鑄鐵梯形試塊的厚度由50mmm減少到10mm,其硬度值從177.0N/mm2增加到232.7N/mm硬度值增加了55.7N/mm相對(duì)于添加前的從165.7N/mm2增加到236.3N/mm增加了70.6N/mm增加的幅度較小,這說明由于厚度的變化引起的斷面敏感性較小,這就為生產(chǎn)厚大變截面球鐵件提供了一種的復(fù)合新型孕育劑,使不同厚度部位的力學(xué)性能都能達(dá)到要求。

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鎮(zhèn)江億錦鑄鐵型材有限公司專業(yè)提供鎮(zhèn)江球墨鑄鐵棒現(xiàn)貨,鎮(zhèn)江鑄鐵棒生產(chǎn)廠家通過爐前分析方法并結(jié)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(shí)現(xiàn)了鑄鐵件水平連鑄充型與凝固在一個(gè)計(jì)算模型中完成,準(zhǔn)確預(yù)測(cè)了鑄鐵型材的縮孔位置。用上述方法對(duì)板狀零件和叉狀零件進(jìn)行數(shù)值模擬,對(duì)比板狀零件模擬和實(shí)驗(yàn)結(jié)果,表明充型模擬過程中的充型時(shí)間、充型形態(tài)、氣隙等結(jié)果和實(shí)驗(yàn)記錄的結(jié)果吻合;對(duì)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(shí)現(xiàn)的,通過實(shí)施反弧度法工藝,鑄鐵型材的鼓肚現(xiàn)象得到有效。但由于在率次實(shí)驗(yàn)過程中,剛開始生產(chǎn)鑄鐵型材時(shí)的拉拔速度比較慢、拉拔周期較長(zhǎng),使鑄鐵型材在結(jié)晶器的停留時(shí)間過長(zhǎng),導(dǎo)致在扁平方向上鑄鐵型材頂部略微向下凹,當(dāng)拉拔參數(shù)調(diào)整合適時(shí),下凹及鼓肚現(xiàn)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(xué)性能更為優(yōu)良。與實(shí)施反弧度法之前的鑄鐵型材相比,實(shí)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(qiáng)度指標(biāo)高于鑄鐵型材標(biāo)準(zhǔn)(JBT10854-2008水平連續(xù)鑄造鑄鐵型材) 性能要求。所獲得拉坯工藝參數(shù)能夠用于實(shí)際生產(chǎn)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、率的鑄鐵型材水平連鑄拉坯生產(chǎn)。,即可對(duì)澆冒口系統(tǒng)的尺寸進(jìn)行定量化設(shè)計(jì);充型結(jié)果表明澆注節(jié)奏應(yīng)為“先慢后快再慢”;凝固結(jié)果表明澆冒口液態(tài)補(bǔ)縮明顯,石墨化膨脹壓力沒有損失,鑄鐵型材設(shè)計(jì)良好。將該鑄鐵型材參數(shù)應(yīng)用于生產(chǎn),生產(chǎn)的灰鑄鐵軸承座質(zhì)量良好,滿足使用要求。 采用連續(xù)形核模型和KGT模型模擬晶粒形核和生長(zhǎng)。由合金的基本屬性通過KGT模型算出α、β參數(shù)后,即可通過抽取灰鐵件水平連鑄成型模擬中的溫度場(chǎng)結(jié)果,對(duì)金屬凝固時(shí)晶粒生長(zhǎng)進(jìn)行模擬。




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