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江蘇鎮江億錦鑄鐵型材有限公司專業提供江蘇鎮江球墨鑄鐵棒現貨,江蘇鎮江鑄鐵棒生產廠家Si、Mn含量對球墨鑄鐵型材組織與性能的影響。結果表明:隨著Si含量的增加,調質態球墨鑄鐵的抗彎強度與硬度逐漸增大,這是因為Si能改善石墨球形態、促進碳化物的析出以及對基體有固溶強化等作用。但Si含量過高時(>3.0%),石墨球形態變差、碳化物聚集長大,導致強度降低。Mn對石墨球形態影響較小。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,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。在淬火溫度不變時,隨回火溫度的升高,碳化物顆粒的析出更均勻(由馬氏體邊界析出演變到在基體中彌散析出),但顆粒也同時發生粗化,導致球墨鑄鐵的抗彎強度逐漸減小而撓度逐漸增大。




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江蘇鎮江億錦鑄鐵型材有限公司專業提供江蘇鎮江球墨鑄鐵棒現貨,江蘇鎮江鑄鐵棒生產廠家普通灰鑄鐵型材的顯組織為細小的片狀石墨(為一層細小的D型石墨,內部為細小的A型石墨)和基體。也可生產A型(80%以上)石墨為主的灰鐵型材;球墨鑄鐵型材組織中石墨球細小圓整,球化率高,球數多,無晶間碳化物,是生產ADI產品的佳基材;蠕墨鑄鐵型材蠕蟲狀石墨數量及形態要求由供需雙方協商而定。 灰鑄鐵型材:σb=200~350Mpa,HB=150~260;球墨鑄鐵型材的機械性能兼有度和高塑性,經常規熱處理后可以獲得各種需要的基體組織及性能,σb=375~900Mpa,HB=150~300;球鐵型材加工的零部件經等溫淬火后,σb=800-1600Mpa,δ對應可達22%-1%。對出現在鑄鐵型材內部的夾雜缺陷,進行了地研究分析,明確了夾雜物的分布規律、元素組成、來源及形成原因,并就如何控制該缺陷的產生給出了相關的建議。對大斷面型材表面出現的疤皮缺陷,分析了形成原因,討論了影響其形成的因素,并提出了能有效疤皮缺陷的措施。優化設計后得到的鑄鐵型材新生產線,能夠滿足 尺寸為400mm的鑄鐵型材的生產,且生產鑄鐵型材的工序簡化,各設備的結構組成更為簡單合理.鑄鐵型材中的夾雜物主要聚集分布在其中心線上方約3/4半徑處,其中大尺寸的夾雜物主要來源于球化和孕育處理,因此解決鑄鐵型材內部夾雜問題的關鍵是控制球化和孕育處理的相關參數.對于鑄鐵型材表面存在的疤皮缺陷,改進爐膛底部結構及阻斷結晶器兩段石墨套間橫向傳熱的舉措能夠有效地。使用鑄鐵型材,比使用砂型鑄件和鋼,零件的總成本下降50%。普通灰鑄鐵型材的顯組織為細小的片狀石墨(為一層細小的D型石墨,內部為細小的A型石墨)和基體??缮aA型(80%以上)和D型(80%以上}石墨為主的灰鐵型材。球墨鑄鐵型材組織中石墨細小圓整,球化率高,球數多,無晶問碳化物,是生產ADI產品的佳基材;蠕墨鑄鐵型材蠕蟲狀石墨數量及形形態要求由供需雙方協商而定。




江蘇鎮江億錦鑄鐵型材有限公司專業提供江蘇鎮江球墨鑄鐵棒現貨,江蘇鎮江鑄鐵棒生產廠家在消失模水平連鑄充型過程中,由于模樣分解產生的氣體對液態金屬流動前沿的影響作用,使液態金屬充型過程中的速度場和自由表面、凝固過程中的溫度場以及充型和凝固中所產生的缺陷與普通砂型水平連鑄有很大的不同。 采用數值模擬手段可以有效地揭示消失模水平連鑄中液態金屬的充型規律和模樣-金屬液相互作用機理,預測水平連鑄缺陷的產生。為優化水平連鑄工藝設計、提高鑄鐵型材質量提供理論指導。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。 應用三維造型軟件UG進行實體建模并采用水平連鑄模擬軟件ProCAST模擬了板形灰鑄鐵型材的消失模水平連鑄充型過程,獲得了各種工藝因素對消失模水平連鑄充型過程中金屬液的充型速度、氣膜壓力、氣膜厚度及金屬液前沿溫度的影響規律。液態金屬充型速度隨澆注溫度、負壓度和涂層透氣性的增大而增大,隨模樣密度和涂層厚度的增大而減小;氣膜厚度和氣膜壓力隨澆注溫度、模樣密度、涂料層厚度的增大而增大,隨負壓度和涂層透氣性的增大而減小.


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