灰口鑄鐵含碳量較高(2.7%~4.0%),碳主要以片狀石墨形態(tài)存在,斷口呈灰色,簡稱灰鐵。熔點低(1145~1250℃),凝固時收縮量小,抗壓強度和硬度接近碳素鋼,減震性好。由于片狀石墨存在,故耐磨性好。鑄造性能和切削加工較好。用于制造機床床身、汽缸、箱體等結(jié)構(gòu)件。其牌號以“HT”后面附兩組數(shù)字。例如:HT20-40(首組數(shù)字表示抗拉強度的底線,第二組數(shù)字表示抗彎強度的底線)?;铱阼T鐵按石墨的形狀特征,可分為普通灰鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵。鑄鐵件在礦山機械中,承受巨大壓力依然穩(wěn)固。壓縮機鑄鐵件批發(fā)
低溫球墨鑄鐵的熱處理工藝對其性能具有重要影響。常用的熱處理方法包括正火、淬火和回火。正火可以提高材料的硬度和強度,但會降低其韌性;淬火可以進一步提高材料的硬度和強度,但對韌性的影響更大;回火則可以在一定程度上恢復材料的韌性。具體的熱處理工藝應根據(jù)不同的應用環(huán)境和要求進行選擇。四、應用領(lǐng)域低溫球墨鑄鐵廣泛應用于低溫環(huán)境下的工程和設(shè)備,如液化天然氣儲罐、低溫管道、深冷閥門等。其優(yōu)異的機械性能和耐腐蝕性能,使其能夠在低溫環(huán)境下承受較大的壓力和載荷,保證設(shè)備的安全可靠運行。德州灰鐵鑄鐵件批發(fā)鑄鐵件以其耐磨性,成為重型機械的理想選擇。
鑄鐵的石墨化過程
鑄鐵中石墨的形成過程稱為石墨化過程。鑄鐵組織形成的基本過程就是鑄鐵中石墨的形成過程。因此,了解石墨化過程的條件與影響因素對掌握鑄鐵材料的組織與性能是十分重要的。
根據(jù)Fe-C合金雙重狀態(tài)圖,鑄鐵的石墨化過程可分為三個階段:
第一階段,即液相亞共晶結(jié)晶階段。包括,從過共晶成分的液相中直接結(jié)晶出一次石墨,從共晶成分的液相中結(jié)晶出奧氏體加石墨,由一次滲碳體和共晶滲碳體在高溫退火時分解形成的石墨。
中間階段,即共晶轉(zhuǎn)變亞共析轉(zhuǎn)變之間階段。包括從奧氏體中直接析出二次石墨和二次滲碳體在此溫度區(qū)間分解形成的石墨。
第三階段,即共析轉(zhuǎn)變階段。包括共析轉(zhuǎn)變時,形成的共析石墨和共析滲碳體退火時分解形成的石墨。
球墨鑄鐵中的石墨呈球狀,對基體的割裂作用較小,球墨鑄鐵比灰鑄鐵具有高得多的強度、塑性和韌性。同其它鑄鐵相比,球墨鑄鐵不僅抗拉強度高,而且屈服極限也很高,屈強比達到0.7~0.8,比鋼高很多(普通鋼為0.35~0.5)。因此對承受靜載荷的零件,可以用球墨鑄鐵代鋼,以減輕機器之重量。此外,球墨鑄鐵的疲勞強度亦可和鋼相媲美。球墨鑄鐵的缺點是鑄造性能低于普通灰鑄**固時收縮較大。另外,對鑄鐵的化學成分要求高。球墨鑄鐵減震性不如灰鑄鐵高。鑄鐵件以其獨特的物理性能,適應多種應用場景。
鑄鐵在高溫條件下工作、通常會產(chǎn)生氧化和生長等現(xiàn)象。氧凡是指鑄鐵在高溫下受氧化性氣氛的侵蝕,在鑄件表面發(fā)生的化學腐蝕的現(xiàn)象。由于表面形成氧化皮,減少了鑄件的有效斷面,因而降低了鑄件的承載能力。生長是指鑄鐵在高溫下反復加熱冷卻時發(fā)生的不可塑的體積長大,造成零件尺寸增大,并使機械性能降低。鑄件在高溫和負荷作用了,由于氧化和生長**終導致零件變形、翹曲、產(chǎn)生裂紋,甚至破裂。所以鑄鐵在高溫下抵抗破壞的能力通常指鑄鐵的抗氧化性和抗生長能力。耐熱鑄鐵是指在高溫條件下具有一定的抗氧化和抗生長性能,并能承受一定載荷的待錢。環(huán)保鑄造,讓鑄鐵件更加綠色可持續(xù)。河南球墨鑄鐵件生產(chǎn)廠家
定制鑄鐵件,滿足個性化需求。壓縮機鑄鐵件批發(fā)
球墨鑄鐵的主要成分——與灰鑄鐵相比,主要特點是高C、高Si、低S。
球墨鑄鐵的顯微組織——基體+球狀石墨?;w有F、P、F+P、B下四種。
球墨鑄鐵的生產(chǎn)方法——對鐵液進行球化處理和孕育處理而得到。
球墨鑄鐵的性能——球狀石墨對基體的割裂作用影響較小,因而具有很高的強度、良好的韌性、塑性和切削加工性。
球墨鑄鐵的熱處理
(1)退火——目的是為了獲得鐵素體基體組織和消除鑄造應力;
(2)正火——目的是為了獲得P或P+F基體,細化組織、提高其強度和耐磨性;
(3)調(diào)質(zhì)——為了得到良好的綜合力學性能;
(4)等溫淬火——為了獲得B下基體的球墨鑄鐵。 壓縮機鑄鐵件批發(fā)