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    可鍛鑄鐵平板石墨化節能改革

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    可鍛鑄鐵平板石墨化節能改革    低溫石墨化是近期呈現的一種新工藝,因為其所需保溫溫度低于傳統觀點的下限,滲碳體轉變不經奧氏體擴散完成,故不可能用傳統的石墨化機理來說明其過程.其機理還有待研究. 可鍛鑄鐵的熱處理是可鍛鑄鐵出產中一個很主要的環節.可鍛鑄鐵平板的鑄態是硬而脆的白口組織,必須經由處理使之轉變為存在延性的高強度鑄鐵.這個熱處理過程實際上是使顯微組織中的滲碳體分解成為適合狀態及散布的石墨.從熱力學觀點來看,這種石墨化工藝既可以是從奧氏體狀況下進行,也可以是將珠光體分解成為石墨加鐵素體,前者在較高的溫度下進行,后者則在奧氏體轉變溫度以下進行. 采取較高的退火溫度跟較長的保溫時光來進行石墨化,不僅會大大增添能耗進步本錢、而且會造成鑄件氧化重大、裝備壽命縮短等問題.長期以來,人們致力于研討縮短退火周期或下降退火溫度,機床鑄件,就是以節能為重要目標. 然而,假如要在奧氏體轉變溫度以下進行石墨化,因為珠光體的分解進程必需經固溶體的擴散才干實現,而碳在Fe中的固溶度很低,故以往的論著個別以為,當溫度低于奧氏體改變溫度時,能源學前提將限度石墨化過程,滲碳體分解過于遲緩,所以簡直能夠認為這一分解反映實際上不能進行. 近年來的研究證實,上述傳統觀點是不適當的.實驗證明,經孕育處置后的感應爐鐵水試樣,其固相石墨化速度大大提高,而孕育處理以稀士合金后果最好.稀土鎂硅鐵合金和稀土硅鐵合金處理后的試樣,在550℃就開始析出石墨.作為比擬,用氯化鈉處理的試樣則在700℃左右才開端有石墨析出.經稀土鎂硅鐵合金和稀土硅鐵合金孕育處理后的電爐鐵水澆注試樣,在達到820℃保溫溫度時,試樣的石墨履蓋率已到達90%以上,比擬之下,沖天爐鐵水澆注的試樣石墨籠罩率只有60%. 研究表明,Si-Fe,Bi,Al復合孕育的結果導致可鍛鑄鐵平板白口組織構造發生明顯變化,其中珠光體組織中的滲碳體片的厚度變薄,且形態雜亂,涌現彎折或重疊成長的景象,少數區域滲碳體片層消散;組織中位錯密度顯明增長.同時,Si元素在鑄鐵組織內構成較大幅度的成分起伏.上述各種變化是增進在奧氏體轉變溫度以下實現固態石墨化的重要因素.具備這些組織變化特色的白口鑄鐵在低于奧氏體轉變溫度的條件下(720℃)保溫,可在26小時內實現全體石墨化..相比之下,采用目前產業生產廣泛應用的Al一Bi孕育辦法的試樣,將保溫時間延伸到40個小時后,只管其組織已發生顯著變更,但共晶滲碳體仍基礎不產生分解.    公司網址:http://www.hbcyzy.com/ 公司電話:0317-8066662 0317-8066663 公司傳真:0317-8068889

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