1. 生产条件
粘土砂造型,冲天炉熔化铁液,应用稀土镁球化剂,冲入法处理铁液,孕育剂为75SiFe。
2. 渗碳体之成因
铸态球墨铸铁经常出现渗碳体。大量的渗碳体集中出现在冷却速度较快的铸件表皮或薄壁处即为白口;渗碳体量多而集中在热节或最后凝固的地方,宏观上通常称之为反白口。
白口和反白口均为铸造缺陷。特别是在稀土镁球化处理时尤为严重。白口一般为块状或骨骼状渗碳体,反白口则为密集针状渗碳体。铸件组织出现白口或反白口使其综合力学性能下降,硬度增高而无法进行机械加工。中小球墨铸铁件渗碳体形成的原因有以下几个方面。
2.1 化学成分
球墨铸铁的化学成分与灰铸铁相比,其特点是:碳、硅要高,硫、磷要低。薄壁中小球墨铸铁件其含硅量更应高一些,以防止出现大量渗碳体和白口。
根据作者以往的实践经验和参阅理论分析方面的报道,认为化学成分引起渗碳体产生的主要原因是Si和RE。现将该厂以往合格铸件和因渗碳体而报废铸件
的化学成分摘录如表1所列,
其中C、Mn、P、S、Mg的含量分别为:3.6%~3.8%、0.2%~0.5%、0.03%~0.05%、<0.02和0.035%~0.05%。
表1合格与不合格铸件的化学成分
2.2 孕育效果
球墨铸铁件的孕育处理是为了消除球化处理后铁液中产生的大量自由渗碳体。铁液经孕育处理后的10~100s内处于饱和孕育状态,而后孕育效果出现衰退。其结果是渗碳体数量猛增,凝固后白口层的深度增加。
作者以前对孕育处理后至浇注完铁液停留时间与渗碳体的数量关系曾作过试验,其数据如表2。
表2 渗碳体数量与铁液停留时间关系
注:1)试验铸件为摇臂,毛重2.7Kg,壁厚7~25mm。
2)化学成分%:3.65C、2.72Si、0.35Mn、0.04P、0.018S、0.035RE、0.045Mg。
3)试样截取在本体上厚度15~20mm处。
2.3 金属炉料
2.3.1 某厂曾在一段时间内连续地在中小球墨铸铁件中出现渗碳体≥3%,虽对Si、RE进行了严格控制,并加强二次孕育,效果仍不佳,后发现是由于在该段时间内使用了含V的球墨铸铁回炉料所致。
据资料介绍,V在铸铁中的含量大于0.1%即以碳化物存在,如VC、V4C3。钒能促进珠光体形成,若V大于0.2%,则直径25mm的铸件中出现渗碳体。V超过0.3%,有大量的渗碳体析出,强烈降低塑性、韧性。
2.3.2 球墨铸铁回炉料的管理与使用
合金球墨铸铁回炉料应单独堆放,不能使用在中小球墨铸铁件的生产中,否则也容易出现渗碳体。
2.3.3 废钢的管理与使用
合金废钢应单独堆放,不能使用在中小球墨铸铁件的生产中,否则也容易出现渗碳体。
2.4 热处理
铸件出现渗碳体,热处理时一般先进行高温石墨化退火处理,因此使热处理
工时费用增加。有时由于退火温度低、保温时间短,也很难消除铸件中的渗碳体。
2.5 开箱时间
根据经验,铸件开箱的迟早对形成大量渗碳体影响不大,一般开箱均在浇注后0.5~1h进行。因此,对铸件的白口及反白口的形成无明显影响。
一万倍。石墨烯放大1万倍下所得二次电子图像,能够清楚看到其整体形貌,及显著地表。石墨烯是从石墨中提取出来的材料,最初是从中分离出来的,它是一种极其导电的元素碳形式,由单个平坦的碳原子片排列成重复的六角形晶格构成。欢迎分享,转载请注明来源:夏雨云
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