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      撫州球磨QT400-18鑄鐵圓棒切割零售

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    2. 更新時間: 2021-10-22 18:43:22
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      基本參數
      • 名稱

        鑄鐵棒

      • 材質

        球墨鑄鐵棒/灰口鑄鐵棒

      • 生產工藝

        水平連鑄

      • 標準

        國標

      • 規格

        ?20mm-580mm

      • 產地

        山東

      • 價格

        5.6元/公斤

      • 應用范圍

        機械加工和精密制造

      • 產品優勢

        無氣孔、砂眼、夾渣、裂紋等缺陷


      耐熱球墨鑄鐵材料由于具有良好的力學性能,耐熱性能及高溫下抗氧化,抗疲勞性能等特點,正逐步取代某些鋼來制造耐熱模具,獲得了越來越廣泛的應用。本文研究了耐熱球墨鑄鐵模具材料的耐熱性能,抗高溫氧化性能,抗疲勞性能及耐磨性能,為其在代替傳統鑄鍛鋼生產沖壓件模具等方面提供了重要的理論和實踐依據。 采用正交實驗法優化了材料中合金元素Si,Mn,Cr的佳配比,利用光學顯微鏡觀察了球墨鑄鐵的金相組織。近年來利用HB-3000型布氏硬度計測量了球墨鑄鐵的硬度優化合金元素配比為Si5.5 wt.%,Mn0.6 wt.%,Cr0.8 wt.%,不同含量的合金元素對材料組織的影響也有所區別,合理控制合金元素添加量,能夠獲得抗氧化性能,抗疲勞性能好的球墨鑄鐵,摩擦磨損工藝參數的不同,摩擦質量損失和摩擦系數也有所不同。

      在鑄鐵型材中,碳能以化合態的滲碳體和游離狀態的石墨兩種形式存在,游離狀態的石墨容易形成片狀結構。這是由于石墨的晶格為簡單六方晶格,基面中的原子間距142nm,原子間結合力較強;而兩基面間的面間距340nm,因基面間距較大,原子間結合力較弱,故結晶時易形成片狀結構,且強度、塑性和韌性極低,接近于零,硬度僅為3HBS。另外,在碳原子的四個價電子中,只有一個價電子參加到電子氣中去,這便是石墨具有某些不太明顯的金屬性能(如導電性)的原因。 
      球化反應控制的關鍵是鎂的吸收率,溫度高,反應激烈,時間短,鎂燒損多,球化效果差;溫度低,反應平穩,時間長,鎂吸收率高,球化效果好。因此,一般在保證足夠澆注溫度的前提下,宜盡可能降低球化處理溫度,控制在1420~1450℃。球化劑要砸成小塊,粒度一般在5~25mm,加在包底,再在上面加硅鐵和鐵屑。
        孕育處理是球墨鑄鐵生產過程中的一個重要環節,它不僅促進石墨化,防止自由滲碳體和白口出現,而且有助于球化,并使石墨變得更細小,更圓整,分布均勻,從而提高球墨鑄鐵的力學性能。孕育劑一般多采用FeSi其加入量根據對鑄件的力學性能要求,一般為0.8%~1.0%。孕育劑的粒度根據鐵液量多少,一般砸成5~25mm的小塊。孕育劑應保持干凈、干燥。
         球化劑和孕育劑要在出鐵前加入包中,在連續生產時,剛出完前一爐鐵后,包很熱,過早加入會使其粘結在包底而削弱球化和孕育效果。為了延遲球化反應時間,增強球化和孕育效果,要在球化劑和孕育劑的上面覆蓋一層鐵屑。球化處理的方法較多,一般多采用操作簡便的沖入法處理球鐵。
      Sb元素的方法制備了度合金化球墨鑄鐵,并采用Procast軟件對中大型沖壓件模具充型過程進行模擬。系統研究了Cu,Sb元素對球墨鑄鐵的微觀組織和性能的影響規律。組織觀察表明,隨著Cu含量的增加,珠光體含量增加。當Cu含量一定時,隨著Sb含量的增加,珠光體含量進一步增加。機械性能測試表明,Cu,Sb合金化元素能夠明顯地提高球墨鑄鐵的強度和硬度等機械性能,但導致延伸率略有下降。開發新型高性能球墨鑄鐵中大型沖壓件模具材料來替代鍛造合金鋼及其它高合金鑄鐵等沖壓件模具材料。在消失模工藝條件下通過向普通球墨鑄鐵中加入Cu 采用該種新材料結合消失模鑄造技術開發研制了大型球墨鑄鐵沖壓件模具毛坯,實現了大型沖壓件模具的一次近終成型。


      采用數值模擬手段可以有效地揭示消失模水平連鑄中液態金屬的充型規律和模樣-金屬液相互作用機理,預測水平連鑄缺陷的產生。為優化水平連鑄工藝設計、提高鑄鐵型材質量提供理論指導。  
      針對消失模水平連鑄技術的特點,應用三維造型軟件UG進行實體建模并采用水平連鑄模擬軟件ProCAST模擬了板形灰鑄鐵型材的消失模水平連鑄充型過程,獲得了各種工藝因素對消失模水平連鑄充型過程中金屬液的充型速度、氣膜壓力、氣膜厚度及金屬液前沿溫度的影響規律。得到以下主要結論:  
      1、液態金屬充型速度隨澆注溫度、負壓度和涂層透氣性的增大而增大,隨模樣密度和涂層厚度的增大而減小;  
      2、氣膜厚度和氣膜壓力隨澆注溫度、模樣密度、涂料層厚度的增大而增大,隨負壓度和涂層透氣性的增大而減小;  
      3、金屬液流動前沿溫度隨模樣密度和涂層厚度的增大而下降,隨負壓度的增大而提高;4、通過模擬,獲得板形灰鑄鐵型材較為合理的工藝參數為:澆注溫度1400℃,模樣密度13 kg/m3,負壓度0.04MPa,涂料厚度為0.5mm,涂料透氣性9.5×10-9m2/pas。  
      在以上基礎上,設計了進刀箱蓋、襯鐵鑄鐵型材的消失模水平連鑄工藝,模擬了其充型和凝固過程,預測了水平連鑄缺陷,并進行了相應的工藝優化。按照優化后的工藝參數進行實際生產,得到了合格的鑄鐵型材,驗證了數值模擬的可靠性。
      近年來,隨著計算機技術的飛速發展,水平連鑄CAE技術已被大量應用于實際生產當中,如鑄鐵型材充型凝固過程的數值模擬、應力場數值模擬、鑄鐵型材微觀組織的數值模擬等。而在此基礎上,對鑄鐵型材的力學性能進行預測也一直是學者研究的重點和難點之一。

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