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優化缸蓋熔化工藝的措施

2022-12-19  閱讀(378)

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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,石墨尖頭的應力集中效應,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。隨著合成鑄鐵技術在鑄造行業推廣應用,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"原生產工藝,生鐵:廢鋼:回爐料=0.5:6.5:3,選用經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45級,石墨形態得到改善,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,石墨形態變差,甚至出現自由滲碳體,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15001550 ℃左右[1]。筆者公司采用過熱溫度15101530 ℃生產發動機缸體缸蓋,高溫靜置510 min,石墨形態得到改善,本體強度及穩定性得到提高。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0.30.8 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盟)

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NJ-QP880全譜直讀光譜儀流線型新設計的桌面光譜儀,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字火花光源,運用CMOS檢測技術及真空光室可精確測定非金屬元素中CPS以及各種合金元素含量,實現全譜分析。測定結果精準,重現性及長期穩定性好。可檢測基體:FeCuAl等材料。

 

 

 

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                 20221219


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