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[供应]铸造-承德神通铸材-高铬铸铁铸造的注意要点

更新时间:2022-10-6 18:22:58
高铬铸铁中的合金元素

在高铬铸铁中加钼可提高γ-Fe向α-Fe转变时的形核功,降低转变时晶格重组速度,使转变孕育期加长,降低奥氏体临界冷却速率,使基体组织的淬透性提高。

钼在高铬铸铁中主要以三种方式存在:

①与碳结合形成钼碳化合物。

②溶入铬碳化合物中。含钼高铬铸铁的铬碳化合物中含有一些钼元素。溶入碳化物的钼使(Fe、Cr)7C3的硬度和强度都得到改善,相应改善了材料抗磨性能。

③固溶于奥氏体及其转变产物。钼以置换铬原子方式固溶于奥氏体及其转变产物。钼强烈推迟奥氏体的珠光体转变,使高铬铸铁连续冷却转变曲线向右推移,有效提高基体金属的淬透性。

钼在高铬铸铁的加入量一般应根据含铬量、铬碳比和高铬铸铁件厚度而定。如果含碳量高、铸件较厚、铸件冷却较慢,则应加入较多的钼。

高铬铸铁中的硅既是常存元素,也可视为合金元素。

常存硅元素在高铬铸铁中的作用有以下两方面:

①溶于固相中,对基体产生固溶强化作用。这种固溶强化作用强于锰、镍、铬、钨、钼、钒等。硅能显著提高奥氏体及其转变产物的弹性极限、屈服强度、屈服比、疲劳强度。这些强度性质的改善,有助于提高材料的抗磨能力。

②与铬与锰相比,硅与氧有较大亲和力。在熔炼过程中,硅有良好脱氧能力,铸造,能防止铁水氧化。特别是它保护铁水中含量很高的铬元素,避免铬过量氧化烧损。

作为合金元素的硅在高铬铸铁中的作用有:

①固溶于γ-Fe中的硅,能减少铬和碳在γ-Fe中的溶解度。亚共晶高铬铸铁中的碳化物含铬量将会增加。

②硅降低富铬奥氏体临界冷却速率,有利于提高高铬铸铁的淬透性。

③硅提高高铬铸铁的Ms点。就改变Ms的效果而言,硅的能力约为钼的一倍,因而有助于增加马氏体转变量,减少铸态或淬火后的高铬铸铁中残余奥氏体量。

④硅缩小高铬铸铁共晶反应的温度范围,使共晶碳化物变得较为细小,分布变得较为弥散。





















5 夹渣

主要是金属液与粘结剂反应生成的渣,金属元素在高铬铸铁铸造中的作用,以及因浇注时间长型( 芯) 顶被高温金属液烤坏产生的结疤。前者多发生在开始流入型内的那部分前期铁液中,并常伴有气孔缺陷,后者则常发生在型腔上部和上侧面。

防止措施:

( 1) 在设计浇注系统时,按照“快、稳、封闭、底注,保证压头,处理铁液”的原则,并在有条件的铸件顶面设置溢流冒口,将浇注中的冷、脏铁液导入溢流冒口中,并使其溢出。

( 2) 使用强度高、耐热性好、发气性低的涂料。

( 3) 大平面的平板铸件浇注时采用倾斜浇注,并在浇口杯对面设置适当数量的溢流冒口,可有效地防止大平面上出现夹渣缺陷。

6 硬度不足

呋1喃树脂砂铸型导热性差,高铬铸铁铸造的注意要点,金属液冷却凝固速度慢,锰元素都高铬铸铁铸造的影响,会导致锛件硬度偏低。需要注意的是树脂砂铸件表层(3 mm) 硬度比内部低10~15 HB,所以在测定硬度时,需除去表层( >3 mm) 后才能测出正确的硬度值。

防止措施:

( 1) 适当降低铁液的CE 值,以防止铁素体的产生。

( 2) 添加少量稳定珠光体元素,如:Cr、Cu。

( 3) 提高铸件冷却速度,如采用合适的冷铁和使用碲粉涂料等。

( 4) 适当降低浇注温度。

( 5) 适当提早开箱时间。

7 渗碳、渗硫与球化不良

在低碳钢及低碳不锈钢中,会出现铸件表面层的渗碳现象,渗碳层可达2~3 mm 深,用磺酸类固化剂时,在铸钢、不锈钢或球铁表面可有1~2 mm 的渗硫层,造成球化不良或性能恶化。

防止措施:

( 1) 解决渗碳问题的办法是在铸型涂料中添加适量的氧化铁等合适的氧化剂,或用铬铁矿砂型,上双层涂料,可减少渗碳层深度。

( 2) 为防止渗硫,已经开发多种含强力脱硫剂的特种涂料,对于球墨铸铁,还应适当增加一些球化剂用量。














(3)稀土元素的合金化作用 这是一个新的题,目前据资料和研究结果表明:RE在Fe中有一定的溶解度,与Fe形成固溶体;RE又是强烈的碳化物形成元素,实验证明,钢中随着RE加入量增加,钢中组织珠光体数量减少而铁素体数量增加,显然RE与C发生了作用;此外,RE加入还导致钢中其他金属元素在固溶体和碳化物两个基本相中的分配关系的改变,这种变化必然反映到钢性能的变化,从而改善了钢的力学性能。(4)稀元素对铸钢力学性能的影响 实践表明,各类铸钢经加人适量的 RE处理后,其塑性和韧性包括低温冲击韧性)有许多显著的提高,抗拉强度和屈服极限基本上没有变。
















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