(1)关于冷却速度的影响
铸铁是一种对冷却速度敏***很大的材料,同一铸件的厚壁和薄壁部分,内部和外表都可能获得相差悬殊的***,俗称为***的不均匀性。因为石墨化过程在很大程度上取决于冷却速度。影响铸件冷却速度的因素较多:铸件壁厚和重量、铸型材料的种类、浇冒口和重量等等。由于铸件的壁厚、重量和结构取决于工作条件,不能随意改变,故在选择化学成分时应考虑到它们对***的影响。
(2)关于铁液孕育处理的影响
孕育处理就是在铁液进入铸件型腔前,把孕育剂附加到铁液中以改变铁液的冶金状态,从而可改善铸铁的显微***和性能。对灰铸铁而言,进行孕育处理是为了获得A型石墨、珠光体基体、细小共晶团的***,以及减少铸件薄壁或边角处的白口倾向和对铸件壁厚的敏***;对可锻铸铁而言,是为了缩短短退火周期,增大铸件的允许壁厚和改善***的结构;对球墨铸铁而言,是为了减少铸件白口倾向,提高球化率和改善石墨的圆整性。
(3)关于铁液过热处理的影响。
提高铁液过热温度可以:
①增加化合碳含量和相应减少石墨碳含量
②细化石墨,并使枝晶石墨的形成
③消除铸铁的“遗传性”
④提高铸件断面上***的均匀性
⑤有利于铸件的补缩。同样,铁液保温也有铁液过热的类似作用。
(4)关于炉料特性的影响
实际生产中往往发现改变金属炉料(例如采用不同产地的生铁或改变炉料的配比等)而化学成分似乎无变化的情况下铸铁具有不同的***和性能,这说明原材料的性质直接影响着用它熔炼出来的铸铁的性质,称为铸铁的:“遗传性”为此,采用提高铁液温度和使用多种铁料配料可消除这种“遗传性”,并改善铸铁的***和性能。











导致热处理变形的因素
1,碳含量及其对热处理变化量的影响
高碳钢屈服强度的升高,其变形量要小于中碳钢。对碳素钢来说,在大多数情况下,灰铸铁件常见的缺陷,以T7A钢的变形量为。当碳的质量分数大于0.7%时,多趋向于缩小;但碳的质量分数小于0.7%时,山东铸铁,内径、外径都趋向于膨胀。
碳素钢本身屈服强度相对较低,因而带有内孔(或型腔)类的碳素钢件,变形较大,内孔(或型腔)趋于胀大。合金钢由于强度较高,Ms点较低,残余奥氏体量较多,故淬火变形较小,并主要表现为热应力型的变形,其钢件内孔(或型腔)趋于缩小。因此,在与中碳钢同样条件下淬火时,高碳钢和高合金钢工件往往以内孔收缩为主。
2,合金元素对热处理变形的影响
合金元素对工件热处理变形的影响主要反映在对钢的Ms点和淬透性的影响上。大多数合金元素,例如,锰、铬、硅、镍、钼、硼等,使钢的Ms点下降,残余奥氏体量增多,减小了钢淬火时的比体积变化和***应力,因此,减小了工件的淬火变形。合金元素显著提高钢的淬透性,从而增大了钢的体积变形和***应力,导致工件热处理变形倾向的增大。此外,由于合金元素提高钢的淬透性,使临界淬火冷却速度降低,实际生产中,可以采用缓和的淬火介质淬火,从而降低了热应力,减小了工件的热处理变形。硅对Ms点的影响不大,只对试样变形起缩小作用;钨和钒对淬透性和Ms点影响也不大,对工件热处理变形影响较小。故工业上所谓微变形钢,均含有较多量的硅、钨、钒等合金元素。







1,反向压弯法:根据轴类零件的热处理变形规律,可在淬火前预加一个应力,即在零件弯曲方向的反向压弯,孕育剂在铸造中的作用,以补偿淬火后所产生的弯曲变形,可减小校直工作量。适用于截面明显不均匀,变形严重的零件。
2,静态淬火法:要求淬火冷却液的温度要均匀,并且是在淬火前刚被搅匀后的静止状态。将零件用钳子夹住,淬入冷却液中。这种方法可比用铅丝吊扎悬挂淬入变形量要小得多。
3,零件设计均匀对称:零件的截面形状设计应尽量均匀对称,必要时可开工艺用槽。例如,镗杆上有两条对称的槽,实际上只用一条,另一条就是为了减小热处理变形而设计的。
4,采用专1用淬火夹具淬火:如果零件截面是对称的,在出炉后可套入专1用夹具,然后以垂直方向淬入冷却液。由于零件变形受到夹具的限制,一般都可以控制在预留余量范围以内。
5,利用埋入式盐浴炉加热:插入式盐浴炉加热,零件单面受热快,容易产生弯曲变形,而埋入式盐浴炉则温度较均匀,而且节能,灰铸铁缺陷产生的原因分析,也可采用流动粒子炉。
6,直吊横放:对于长零件淬火前后的存放,应注意不使零件因自重而弯曲,采用架子直吊。长途运输时,可采用多个塑料气垫包,这样不但能使零件自动取得平衡,且有减震作用。
7,淬火前消除应力:用于重要的容易变形的零件,例如精密长丝杆等。淬火前进行退火或正火以细化晶粒并使***均匀化,减少内应力。淬火加热时严格控制加热温度。
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