(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***,如何提高树脂砂铸件精度,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。











锰
锰是高铬铸铁中的常存元素。高铬铸铁中的锰既进入碳化物,也溶入奥氏体。锰对高铬铸铁中铬碳化合物的数量、结构没有显著影响。
溶入奥氏体的锰,主要有下面几个作用:
①扩大基体内的γ-Fe相区,推迟珠光体转变孕育期,提高高铬铸铁的淬透性。但是没有钼和镍的作用强烈。
②在高铬铸铁凝固过程中,锰改变初生奥氏体析出温度和凝固温度范围。含锰较高的先共晶奥氏体量增加,山东树脂砂,枝晶细化,相应地减小了共晶***的尺寸。
③锰促进贝氏体转变。调整高铬铸铁的铬碳比、硅锰比、控制合适的加锰量,树脂砂铸造设备有哪些,并通过热处理可以制造出具有奥氏体-贝氏体***的高铬铸铁。这种高铬铸铁的综合力学性能和抗磨能力都比较好。
④降低Ac3和Ms温度。高铬铸铁中的锰有稳定奥氏体***的作用。当高铬铸铁中锰达到较高浓度时,其奥氏体基体可直接保留至室温下。生产马氏体高铬铸铁时,铸件淬火***中可能出现较多残留奥氏体。
高铬铸铁中含有适量的锰元素,对于提高铸件强韧性,改善淬硬性和耐磨性都是有益的。合理加锰量与铬碳比和铸件的厚度有关。
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,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,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,温度对树脂砂的影响,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。







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