目前對灰鑄鐵和球墨鑄鐵表面改性的手段有表面相變硬化、表面熔凝、表面合金化以及表面熔覆。表面相變硬化因不能去除石墨相,表面改性效果受限。本文旨在利用等離子束和激光束對灰鑄鐵和球墨鑄鐵進行熔凝處理以及合金化處理去除鑄鐵表面的石墨相,達到強化的目的。熔凝和合金化處理獲得的改性層深不夠大,并且合金化的本質是一種高稀釋率的熔覆,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(xiàn)的,通過實施反弧度法工藝,鑄鐵型材的鼓肚現(xiàn)象得到有效。 但由于在率次實驗過程中,剛開始生產(chǎn)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(shù)調整合適時,下凹及鼓肚現(xiàn)象基本消失。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(xù)鑄造鑄鐵型材) 性能要求。同時,伸長率指標均超過LZQT500-7規(guī)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。等離子束和激光束的快速加熱,基體的快速冷卻,導致在灰鑄鐵和球墨鑄鐵表面進行熔凝和合金化處理都可以去除其表面的石墨相,獲得組織均勻、晶粒細小的改性層,與基體冶金結合。細晶強化、固溶強化使熔凝層的硬度提高,硬質相滲碳體、馬氏體與軟質相奧氏體等的綜合作用,使熔凝層既能抗磨料磨損,又能抗粘著磨損;熔凝層的奧氏體相,是一種很好的緩蝕劑。



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影響鑄鐵型材組織和性能的關鍵是碳在鑄鐵中存在的形式、形態(tài)、大小和分布。鑄鐵的發(fā)展,主要是圍繞如何改變石墨的數(shù)量、大小、形狀和分布這一中心問題進行的。因此,首先應研究鑄鐵中石墨的形成過程及其影響因素。鑄鐵中石墨的形成過程稱為石墨化。在鑄鐵中,碳能以化合態(tài)的滲碳體和游離狀態(tài)的石墨兩種形式存在,游離狀態(tài)的石墨容易形成片狀結構。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(xiàn)的,通過實施反弧度法工藝,鑄鐵型材的鼓肚現(xiàn)象得到有效。但由于在率次實驗過程中,剛開始生產(chǎn)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(shù)調整合適時,下凹及鼓肚現(xiàn)象基本消失。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(xù)鑄造鑄鐵型材) 性能要求。同時,伸長率指標均超過LZQT500-7規(guī)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。但在擴散時間足夠的條件下,或在合金中含有可促進石 墨形成的元素(如硅等)時,在合金中便會直接自液體或奧氏體中析出石墨。實踐證明,成分相同的合金在冷卻時,冷卻速度愈快,析出滲碳體的可能性愈大;冷卻速度愈慢,析出石墨的可能性愈大。



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