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发布时间:2020-03-11 00:47:56
【沧州市骏龙球墨铸造有限公司】球墨铸造螺母厂家为您讲解:铸件表面热处理方法分析
一、表面淬火
通过不同的热源对工件进行快速加热,当零件表层温度达到临界点以上(此时工件心部温度处于临界点以下)时迅速予以冷却,这样工件表层得到了淬硬***而心部仍保持原来的***。【沧州市骏龙球墨铸造有限公司】球墨铸造螺母厂家为您讲解:如何快速鉴别球墨铸件球化质量。为了达到只加热工件表层的目的,要求所用热源具有较高的能量密度。根据加热方法不同,表面淬火可分为感应加热(高频、中频、工频)表面淬火、火焰加热表面淬火、电接触加热表面淬火、电解液加热表面淬火、激光加热表面淬火、电子束表面淬火等。工业上应用比较多的为感应加热和火焰加热表面淬火。
二、化学热处理
将工件置于含有活性元素的介质中加热和保温,使介质中的活性原子渗入工件表层或形成某种化合物的覆盖层,以改变表层的***和化学成分,从而使零件的表面具有特殊的机械或物理化学性能。(4)提高浇注温度,将浇注温度由1360~1370℃提高到1380~1390℃。通常在进行化学渗的前后均需采用其他合适的热处理,以便发挥渗层的潜力,并达到工件心部与表层在***结构、性能等良好的配合。根据渗入元素的不同
,化学热处理可分为渗碳 、渗氮、渗硼、渗硅、渗硫、渗铝、渗铬、渗锌、碳氮共渗、铝铬共渗等。
三、接触电阻加热淬火
通过电极将小于5伏的电压加到工件上,在电极与工件接触处流过很大的电流,并产生大量的电阻热,使工件表面加热到淬火温度,然后把电极移去,热量即传入工件内部而表面迅速冷却,即达到淬火目的。镁和稀土残留量过高,会增加铁液的白口倾向,并会因为它们在晶界上偏析而影响铸件的机械机能。当处理长工件时,电极不断向前移动,留在后面的部分不断淬硬。
这一方法的优点是设备简单,操作方便,易于自动化,工件畸变很小,不需要回火,能显著提高工件的耐磨性和抗擦伤能力,但淬硬层较薄(0.15~0.35mm)。显微***和硬度均匀性较差。这种方法多用于铸铁做的机床导轨的表面淬火,应用范围不广。
【沧州市骏龙球墨铸造有限公司】球墨铸造螺母厂家为您讲解:球墨铸铁常见元素是什么?
碳及碳当量的选择原则:
碳是球墨铸铁的基本元素,碳高有助于石墨化。因为石墨呈球状后石墨对机械机能的影响已减小到很低的程度,球墨铸铁的含碳量一般较高,在3.5~3.9%之间,碳当量在4.1~4.7%之间。【沧州市骏龙球墨铸造有限公司】球墨铸造螺母厂家为您讲解:球墨铸铁件缩孔缩松的处理方法影响因素:1、碳当量:提高碳量,增大了石墨化膨胀,可减少缩孔缩松。铸件壁薄、球化元素残留量大或孕育不充分时取上限;反之,取下限。将碳当量选择在共晶点四周不仅可以改善铁液的活动性,对于球墨铸铁而言,碳当量的进步还会因为进步了铸铁凝固时的石墨化膨胀进步铁液的自补缩能力。但是,碳含量过高,会引起石墨漂浮。因此,球墨铸铁中碳当量的上限以不泛起石墨漂浮为原则。
硅的选择原则:
硅是强石墨化元素。在球墨铸铁中,硅不仅可以有效地减小白口倾向,增加铁素体量,而且具有细化共晶团,进步石墨球圆整度的作用。另一类是白心可锻铸铁,白心可锻铸铁***决定于断面尺寸,小断面的以铁素体为基体,大断面的表面区域为铁素体、心部为珠光体和退火碳。但是,硅进步铸铁的韧脆性转变温度,降低冲击韧性,因此硅含量不宜过高,尤其是当铸铁中锰和磷含量较高时,更需要严格控制硅的含量。球墨铸铁中终硅量一般在1.4—3.0%。选定碳当量后,一般采取高碳低硅强化孕育的原则。硅的下限以不泛起自由渗碳体为原则。
锰的选择原则:
因为球墨铸铁中硫的含量已经很低,不需要过多的锰来中和硫,球墨铸铁中锰的作用就主要表现在增加珠光体的不乱性,促进形成(Fe、Mn)3C。【沧州市骏龙球墨铸造有限公司】位于河北省沧州市,占地20多亩,车间3000多平方,并在武安和东北设立两家分厂,拥有雄厚的技术力量,年产能6000吨。这些碳化物偏析于晶界,对球墨铸铁的韧性影响很大。锰也会进步铁素体球墨铸铁的韧脆性转变温度,锰含量每增加0.1%,脆性转变温度进步10~12℃。因此,球墨铸铁中锰含量一般是愈低愈好,即使珠光体球墨铸铁,锰含量也不宜超过0.4~0.6%。只有以进步耐磨性为目的的中锰球铁和贝氏体球铁例外。
球墨铸造螺母厂家为您讲解:铸铁件凝固过程中的体积变化
1、铁液的液态收缩
铁液进入铸型后,随着温度的降低,即发生体积收缩。二、树脂砂造型造芯工艺:通过开发无或少污染的粘结济、催化剂,研究与之配套的环保处理设备,广泛应用和发展树脂自硬砂、冷芯盒自硬工艺、温芯盒法及壳型(芯)法树脂泛造型工艺的产品铸铁平板,铸铁平台、铸铁方箱,弯板、机床床身铸件等。铁液的液态收缩量,会因其化学成分和处理条件而有所不同,但通常对此都予以忽略,一般都按温度每降低100℃体积收缩1.5%考虑。发生液态收缩的温度范围,按自浇注温度降到平衡共晶转变温度(1150℃)计算。球墨铸铁件以几种不同浇注温度浇注时,液态收缩量见表1。
2、析出初生石墨所致的体积膨胀
虽然亚共晶球墨铸铁在液相线温度以上也会析出小石墨球,但其量很少,通常都忽略不计。现以碳含量为CX的过共晶铸铁为例。
3、析出共晶奥氏体所致的体积收缩
计算析出共晶奥氏体所致的体积收缩,要考虑共晶液相的质量分数(以下简称‘共晶液相量’)、液态收缩量、自单位共晶液相析出的共晶奥氏体量和凝固收缩量。液态收缩量的计算已见前述。由共晶液相析出奥氏体的凝固收缩一般按3.5%计。
4、析出共晶石墨所致的体积膨胀
计算析出共晶石墨所致的体积膨胀,要考虑共晶液相量、液态收缩量、自单位共晶液相析出的石墨量和析出石墨时的体积膨胀量。液态收缩量的计算已见前述。每析出1%(质量分数)的石墨可产生3.4%的体积膨胀。
5、几种常用球墨铸铁凝固过程中体积变化的总体情况
根据以上对液态收缩、析出初生石墨的体积膨胀、析出共晶奥氏体所致的体积收缩、析出共晶石墨所致的体积膨胀所作的分析,前面所说的7种常用的球墨铸铁,铁液在不同的温度下浇注时,铸件凝固过程中的体积变化的。
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