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球墨铸铁棒料的球化率是炉前检验球铸铁棒材在其生产过程中是不可缺少的一环,直接关系到球墨铸铁型材的质量。而及时、准确判断铁液的球化情况,可以迅速采取措施控制球墨铸铁棒质量。
炉前误判将会造成大量铸件报废,浪费造型工时,因此炉前的及时、准确判断球化情况比炉后检验重要得多。下面德心昌铸小编就实际生产中常用的炉前检验铁液球化情况来总结的一些经验有以下方法。
常见的有表面结皮及火苗判断法。稀土镁球墨铸铁含镁量较低,又有稀土元素,铁液表面和纯镁球墨铸铁不一样,表面没有那么多氧化皮,火苗也没有那么多而有力。注意的是,当补加1/3铁液时液面会逸出镁光及白**火苗,形如烛火。根据火苗数量、高度判断球化情况及镁残余量,火苗越高、越有力,说明球化良好。尤其是在浇注时,从铁液流中可以看到**火,如高度达25~ffice:smarttags"/>50mm,即球化良好;若火苗低于15mm,则球化较差。从处理后的球墨铸铁铁液表面看,形成氧化膜,并有银白色滚动的亮点,即为球化良好。但氧化膜太厚,则表示铁液温度低。
其实,现在通过观察试块来判断球化情况是普遍采用的一种方法。各厂所用试块形状很多、尺寸各异,多数工厂采用三角形试块。根据我厂生产特点、铸件大小和厚薄,选用三角试块截面积尺寸为12.5mm(底)×50mm((高)。还有些工厂采用圆形试块,例如Ф15mm、Ф25mm、Ф30mm不等。铁液理毕后用取样勺由铁液表面以下200mm处出液并浇成试块并冷至暗红色方可水淬冷却球良的块外圆比灰铸铁大得多外观清洁光亮很有砂通常立浇的三角试块两侧有缩陷卧浇块顶面或两侧有缩陷试块冷却敲断后球化良好试,呈银白色或银灰色瓷状断口白口清晰中间有疏松若断口呈银白色并有放射状花纹则表球剂加入量偏高产生的碳化物较多此时试块入时发出“”的脆裂声试片轻击即断且新击的口很浓的电石气味因此好浇注时进行浮硅育若口呈银灰色并有均匀分布的小黑点若断呈色晶。
三角试样球化质量的两种鉴别方法。需要注意的是,球化良好的三角试块经淬水打断后立即会有电石气味逸出。2)白口深度与球墨铸铁种类、类型和铁液成分有关,因此表中没有给出数据,稀土镁球墨铸铁棒白口深度不十分明显。


由于碳硅含量高,球墨铸铁型材和灰铸铁在生产过程中具有良好的流动性和自收缩能力。然而,由于炉前处理工艺和凝固工艺的不同,球铁棒在铸造性能上与灰铸铁有很大差异,因此其铸造工艺也不同。
然而,与灰铸铁相比球铁棒的凝固特性差异很大,共晶凝固范围更广。灰铸铁共晶凝固时,片状石墨的端部始终与铁液接触,因此共晶凝固过程更快。由于石墨球在成长后期被奥氏体壳包围,其成长需要通过碳原子的扩散来进行,因此凝固过程较慢,因此需要在较大的过冷度下,通过在新的石墨异质核心上形成新的石墨晶核来维持共晶凝固。
正因为如此,球铁棒在凝固过程中截面上存在较宽的液固共存区域,其凝固方式具有粥状凝固的特性,使球铁棒在凝固过程中难以收缩。经球化和培育处理,球铁棒的石墨核心比灰铸铁多得多,共晶团尺寸也比灰铸铁细得多。
由于石墨在球铁棒共晶凝固过程中迅速被奥氏体壳包围,石墨生长过程中体积*引起的膨胀无法传递到铁液中,产生较大的共晶膨胀力。铸造刚度不高时,由此产生的共晶膨胀会引起松弛缺陷。
铸铁棒在凝固过程中的体积变化可分为三个阶段,即铁液浇注铸型后至冷却至共晶温度时的液体收缩、共晶凝固过程中石墨球沉淀引起的体积膨胀、铁液凝固后冷却过程中的体积收缩。



[调质处理]:将铸件加热到860~920℃,保温2~4小时后油中淬火,然后在550~600℃回火2~4小时,得到回火索氏体加球状石墨的组织,具有良好的综合力学性能,用于受力复杂和综合力学性能要求高的重要铸件,如曲轴与连杆等。
球墨铸铁型材
[等温淬火]:将铸件加热到850~900℃,保温后迅速放入250~350℃的盐浴中等温60~90分钟,然后出炉空冷,获得下贝氏体基体加球状石墨的组织,使综合力学性能良好,用于形状复杂,热处理易变形开裂,要求强度高、塑性和韧性好、截面尺寸不大的零件。



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球墨铸铁棒属于高强度铸铁材料,具体性能和钢相似,由于其优异的性能,主要被用于铸造受力复杂,要求强度和耐磨性高的零件。球墨铸铁迅速发展,成为应用十分广泛的铸铁材料,也是以铁代钢的主要材料。
球墨铸铁棒和灰口铸铁相比,球墨铸铁抗拉强度和弯曲疲劳较高,塑性及韧性良好。球墨对基体的割裂较低,因此应力集中较小,球墨铸铁棒故其强度很高,可以充分发挥基体的性能,球墨铸铁可以经过热处理进行强化,而灰铸铁一般不能经过热处理来提高强度。
球墨铸铁型材 球墨铸铁比铸钢的强度也高很多。球墨铸铁的屈服强度为40k,而铸钢的屈服强度只有36k。另外,球墨铸铁的耐腐蚀性和抗氧化性也都比铸钢高。由于球墨铸铁的球状石墨微观结构,球墨铸铁在减弱振动能力方面优于铸钢,有利于降低应力。选择球墨铸铁的重要的原因还在于球墨铸铁的造价成本低,低成本使这种材料更加受欢迎。


