技術(shù)文章
優(yōu)化缸蓋熔化工藝的措施
閱讀:296 發(fā)布時間:2022-12-19一、高溫石墨化增碳劑+廢鋼的合成鑄鐵熔煉工藝
生鐵中存在具有遺傳性的過共晶石墨,在熔化時,碳原子在原始石墨上生長造成石墨粗大且大小不均勻,石墨尖頭的應(yīng)力集中效應(yīng),降低了鑄件的力學性能。因此以生鐵為主的配料工藝,即使加入較高的合金元素,鑄件本體強度偏低,硬度偏高。隨著合成鑄鐵技術(shù)在鑄造行業(yè)推廣應(yīng)用,試驗推廣“廢鋼+高溫石墨化增碳劑+少量生鐵"的合成鑄鐵工藝,代替了“生鐵+普通增碳劑+廢鋼+合金"原生產(chǎn)工藝,生鐵:廢鋼:回爐料=0.5:6.5:3,選用經(jīng)過高溫石墨化處理的晶體型增碳劑增碳,每爐分批加入150 kg。采用合成鑄鐵工藝,消除了生鐵中粗大石墨的遺傳性,石墨大小為4~5級,石墨形態(tài)得到改善,使石墨分布更均勻,同時降低了鑄件的縮松傾向,改善了鑄件的加工性能。
二、鐵液的過熱靜置
在一定范圍內(nèi)提高鐵液的過熱溫度,延長高溫靜置時間,能使石墨細化,基體組織細密,抗拉強度提高;若進一步提高過熱溫度,鐵液的形核能力下降,石墨形態(tài)變差,甚至出現(xiàn)自由滲碳體,使得強度性能范圍下降,因此存在一個“臨界溫度"。一般認為,普通灰鑄鐵的臨界溫度1500~1550 ℃左右[1]。筆者公司采用過熱溫度1510~1530 ℃生產(chǎn)發(fā)動機缸體缸蓋,高溫靜置5~10 min,石墨形態(tài)得到改善,本體強度及穩(wěn)定性得到提高。由于高溫靜置和長時間鐵液保溫會造成碳的損失及形核核心的減少,在鐵液出爐時加入0.03%~0.06%增碳劑(粒度0.3~0.8 mm)進行預處理,增加鐵液的形核核心,并起到一定的孕育作用。(文章來摘自于百鑄聯(lián)盟)
NJ-QP880全譜直讀光譜儀流線型新設(shè)計的桌面光譜儀,滿足冶煉、金屬制造和機械加工的用戶要求,采用全電腦控制全數(shù)字火花光源,運用CMOS檢測技術(shù)及真空光室可精確測定非金屬元素中C、P、S以及各種合金元素含量,實現(xiàn)全譜分析。測定結(jié)果精準,重現(xiàn)性及長期穩(wěn)定性好??蓹z測基體:Fe、Cu、Al等材料。
南京諾金高速分析儀器廠
2022年12月19日