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1原材料的影響金屬材料的沖擊韌性與金屬材料自身的金相組織結構、化學成分、物理性能、加工工藝、熱處理工藝等均有關,因此沖擊試驗成為檢查金屬材料的冶金質量不可少的方法。由于原材料自身性能的影響,導致沖擊試驗結果的離散性較大。研究了材料化學成分(包括C、Si、Mn、P、S)金相組織(組成相、晶粒度、帶狀組織)、熱處理工藝、非金屬夾雜等對板材沖擊韌性的影響,結果表明:化學成分是通過組織來影響金屬材料沖擊韌性的,當C、P、S含量增加時,沖擊韌性減小,珠光體含量越高則沖擊韌性越小,鐵素體含量越高則沖擊韌性越
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鑄鐵的抗氧化性與化學成分,石墨形態,石墨數量、基體組織等因素密切相關。其中,前兩者的影響最為顯著。灰鑄鐵中的石墨呈片狀,共晶團內連在一起,共晶團之間也基本相連,它成為氧進入金屬內部的通道,固氧化速度很快,特別是內氧化發展迅速;球墨鑄鐵中的石墨是孤立的,沒有這樣的通道,故內氧化速度明顯降低;蠕墨鑄鐵中的石墨在共晶團內連在一起,但共晶團之間互不相連,它的氧化速度介于灰鑄鐵和球墨鑄鐵之間。不同珠光體含量的基體組織對鑄鐵的氧化速度及生長率的影響不同,珠光體含量對鑄鐵的抗氧化性影響不顯著,但對生長率有明顯
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實型鑄造法生產的鑄鐵件,尤其是較高大件的上部往往容易出現分層缺陷,對鑄件的質量產生致命的影響,甚至使鑄件報廢。因此,分析及防止這種缺陷的產生十分必要。一、分層缺陷的存在表現為:鑄件兩部分間存在大量黑色夾雜物;從鑄件外表看,分層為長帶狀分布,且范圍較大。但其與冷隔狀皺皮又有所不同,主要表現在:(1)冷隔狀皺皮雖說使鑄件兩部分間的連接強度降低,但兩部分間仍有相當多的部位是連續的,外力不能輕易將這兩部分分開;而分層通常在十幾厘米見方甚至整個水平斷面范圍內,鑄件上下兩部分間只有極少數細條狀金屬連續,用撬
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球墨鑄鐵化學成分主要包括碳、硅、錳、硫、磷5大常見元素。對于一些對組織及性能有特殊要求的鑄件,還包括少量的合金元素。同普通灰鑄鐵不同的是,為保證石墨球化,球墨鑄鐵中還須含有微量的殘留球化元素。1、碳及碳當量的選擇原則碳是球墨鑄鐵的基本元素,碳高有助于石墨化。由于石墨呈球狀后石墨對機械性能的影響已減小到低程度,球墨鑄鐵的含碳量一般較高,在3.5%~3.9%之間,碳當量在4.1%~4.7%之間。鑄件壁薄、球化元素殘留量大或孕育不充分時取上限;反之,取下限。將碳當量選擇在共晶點附近不僅可以改善鐵液的流
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鐵型覆砂鑄造用于生產球墨鑄鐵件優勢明顯。球墨鑄鐵的凝固特性具有顯著的特點,主要表現在以下幾個方面:①球墨鑄鐵有較寬的共晶凝固溫度范圍。由于球墨鑄鐵共晶凝固時石墨-奧氏體兩相的離異生長特點,使球墨鑄鐵的共晶團生長到一定程度后(奧氏體在石墨球外圍形成完整的外殼),其生長速度明顯減慢或基本不再生長。此時共晶凝固的進行需要借助溫度的進一步降低來獲得動力,產生新的晶核。因此,共晶轉變需要在一個較大的溫度區間才能完成。②球墨鑄鐵的糊狀凝固特性。由于球墨鑄鐵的共晶凝固溫度范圍比灰鑄鐵寬,從而使得鑄鐵凝固時,在
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一、鑄鋼毛坯制造方法相同化學成分的鋼板焊接閥體和鑄造閥體來比較,以鑄鋼閥體毛坯綜合力學性能理想。鑄閥門是整體熱處理,剛性好,密封性能好;鑄造閥門可流線型設計,流動阻力小,壓力損失少。因此鋼閥體毛坯成為廣大閥門設計師的選擇。但因鑄鋼體收縮因素影響,不可避免的會出現局部縮孔、縮缺陷導致的泄漏。為了保證鑄鋼閥體的防泄漏要求,需要獲得致密組織,在高度方向上形成自下而順序凝固和有效補縮。在閥管的外側加上1°的工藝補增,也是鑄造拔模斜度的需要,同時在閥管的側加上5°的工藝補增,這樣里外合計有6的工藝補增,在
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非金屬夾雜物是指存在于鋼中的金屬或非金屬化合物。在鋼鐵材料中一般都含有非金屬夾雜物,這些夾雜物的種類和形狀是多種多樣的,對鋼材的影響程度也不一樣。一般來說,非金屬夾雜物的存在對鋼具有以下影響:(1)破壞金屬基體的連續性,在熱處理時易引起淬火裂紋;(2)當金屬承受載荷特別是動載荷時,易造成應力集中,使鋼的力學性能特別是疲勞強度降低,甚至導致機械零件在使用過程中斷裂失效;(3)非金屬夾雜物的存在還使鋼的耐蝕性降低,并使機械加工后的表面粗糙度增加;(4)較嚴重的非金屬夾雜物在鋼經熱加工后呈帶狀分布,從
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為了保證灰鑄鐵件的生產質量,減少廢品,必須對出爐和澆注前的鐵液質量進行嚴格的控制。同時,爐前檢測結果也做為配料調整的依據。爐前常用的控制方法有:三角試樣,圓柱試樣,熱分析儀,直讀光譜儀等。1、三角試樣根據三角試樣斷口的顏色、晶粒大小和尖角部的白口寬度,可以判斷灰鑄鐵的牌號、化學成分和白口傾向。白口寬度太小時,則說明鐵液碳當量高,可在爐前加適量錳鐵等;白口寬度太大時,說明碳當量低,可在爐前增加硅鐵。硅鐵(含硅75%)每增多0.1%,白口寬度減少1mm。爐前及時制取三角試塊不可草率,不可從鐵液表面取

