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        高硅鉬球墨鑄鐵的研發(fā)

        2015-02-24 06:35:08韓軍尤國(guó)慶
        金屬加工(熱加工) 2015年13期
        關(guān)鍵詞:鐵液球化共晶

        ■韓軍,尤國(guó)慶

        高硅鉬球墨鑄鐵的研發(fā)

        ■韓軍,尤國(guó)慶

        摘要:對(duì)鐵素體基體硅鉬球墨鑄鐵進(jìn)行試驗(yàn)研究,通過(guò)大量的試驗(yàn),得出了最佳的化學(xué)成分、熔煉工藝等參數(shù),獲得了球化率≥80%、抗拉強(qiáng)度≥420MPa、屈服強(qiáng)度≥300MPa、伸長(zhǎng)率≥10%的高性能硅鉬球墨鑄鐵,此材料的高溫性能隨著溫度的升高而降低。

        高硅球墨鑄鐵屬于耐熱鑄鐵,與耐熱鑄鋼相比,各項(xiàng)性能指標(biāo)與之相當(dāng);由于高硅球墨鑄鐵中石墨的存在,其減震性能優(yōu)越;在高硅球墨鑄鐵中添加鉬元素后形成一種新的材料——高硅鉬材料,其屈服強(qiáng)度優(yōu)于耐熱鑄鋼。

        本課題研究了高硅鉬球墨鑄鐵材料的兩方面性能:一是力學(xué)性能指標(biāo),主要有抗拉強(qiáng)度Rm≥420MPa、屈服強(qiáng)度R0.2≥300MPa、伸長(zhǎng)率A≥10%;二是附加研究了高溫性能指標(biāo)。

        1. 化學(xué)成分的選擇

        (1)CE 球墨鑄鐵高碳當(dāng)量是有利的,可以避免出現(xiàn)自由滲碳體,增加鐵素體的含量,為了抑制珠光體和碳化物的形成,促進(jìn)鐵素體的生成,提高材料的耐高溫性能,選擇合適的碳、硅是必要的,本試驗(yàn)的wC=3.0%~3.5%,wSi=2.8%~3.2%。

        (2)Mn 因硫和氧已經(jīng)在球化反應(yīng)時(shí)被去除,或者結(jié)合成穩(wěn)定的化合物,故錳可以在球墨鑄鐵中以合金元素的形式獨(dú)立存在。此時(shí),錳的作用就是形成碳化物和珠光體。由于本試驗(yàn)要檢測(cè)沖擊性能,所以錳含量越低越好,控制wMn<0.2%。

        (3)P 磷是隨金屬爐料進(jìn)入到球墨鑄鐵里的,P不影響球化,但屬于有害元素,其溶解在鐵液中,降低鐵碳合金的共晶含碳量,有微弱的反石墨化作用。因?yàn)榍蚰T鐵像粥一樣的凝固方式,P很容易偏析而產(chǎn)生磷共晶,隨著鑄件壁厚的增加,其偏析越來(lái)越嚴(yán)重,在熱解部位其磷共晶數(shù)量就會(huì)急劇增多。由于磷共晶熔點(diǎn)低,最終會(huì)分布在共晶團(tuán)的邊界處,將急劇惡化鑄鐵的力學(xué)性能。但由于受原材料的制約,完全消除P元素是不可能的,因此控制wP<0.04%,可以滿足相關(guān)力學(xué)性能的要求。

        (4)S 硫是反石墨球化元素,屬于有害雜質(zhì)。一方面,硫與

        球化劑中的鎂和稀土元素有很強(qiáng)的結(jié)合能力,會(huì)生成有害雜質(zhì);另一方面,硫消耗大量的球化劑,使鑄件球化不良并產(chǎn)生夾渣缺陷。因此,在保證球化率的前提下,原鐵液應(yīng)控制wS<0.025%。

        (5)Mo 是強(qiáng)烈促進(jìn)形成碳化物、穩(wěn)定和細(xì)化珠光體的元素,在球墨鑄鐵中加入鉬元素,可使球墨鑄鐵的耐熱疲勞性、高溫強(qiáng)度、高溫下的抗氧化性、尺寸穩(wěn)定性等大為提高。本試驗(yàn)控制wMo=0.4%~0.8%。

        2. 設(shè)備及熔煉工藝的選擇

        (1)生產(chǎn)設(shè)備和爐料 采用1t/h中頻感應(yīng)電爐熔煉,由于本試驗(yàn)需要檢測(cè)沖擊性能,宜選用Mn、P、S含量較低的生鐵,在此選用Q10生鐵。廢鋼選用合金元素含量較低的碳鋼,回爐料選用普通牌號(hào)的球墨鑄鐵。

        (2)熔煉工藝 按加料順序?qū)⑸F、廢鋼、回爐料投爐熔化;控制適當(dāng)?shù)娜刍瘻囟?、取樣溫度、過(guò)熱溫度;爐前化學(xué)成分采用直讀光譜儀檢測(cè)。

        (3)變質(zhì)處理 球化劑的加入量主要與原鐵液中的硫含量以及鐵液溫度有關(guān),在此選用FeSiMg合金,其主要化學(xué)成分為:wMg=4%~6%,wSi=40%~45%。首先,將球化劑預(yù)埋入澆包之內(nèi),采用沖入法進(jìn)行球化處理,保證球化反應(yīng)質(zhì)量;其次,控制合適的出鐵溫度,盡量避免球化過(guò)程中的氧化和燒損;最后,選用BaSi孕育劑進(jìn)行孕育,孕育方法為隨流孕育。

        3. 鑄態(tài)檢驗(yàn)

        澆注Y75單鑄試塊,將試塊加工后進(jìn)行金相和理化性能分析,附圖是典型的金相組織照片,從中可知試塊的鐵素體達(dá)90%以上,球化率達(dá)80%以上。表1是部分性能試驗(yàn)結(jié)果。

        4. 高溫性能

        由于鑄件需要在高溫條件下使用,因此根據(jù)用戶要求,方案固化后又澆注了尺寸為120mm×150mm×250mm的方形試塊,檢測(cè)其力學(xué)性能,結(jié)果如表2所示。

        5. 結(jié)語(yǔ)

        (1)通過(guò)合理的成分控制及過(guò)程工藝控制,使得高硅鉬球墨鑄鐵材料的力學(xué)性能達(dá)到了預(yù)期的要求:Rm≥420MPa、ReL≥300MPa、A≥10%。

        (2)高硅鉬球墨鑄鐵材料力學(xué)性能隨著溫度的升高,力學(xué)性能逐漸降低,而沖擊性能變化不明顯。

        金相組織

        表1 性能結(jié)果

        表2 高溫性能

        參考文獻(xiàn)

        [1]吳德海.球墨鑄鐵[M].中國(guó)水利水電出版社,1979:50-55.

        [2]周建祥,吳正喜,等.鑄態(tài)厚大斷面QT700-3鑄件的生產(chǎn)實(shí)踐[J].現(xiàn)代鑄鐵,2012 (1):28-29.

        [4]鄧凱.-50℃低溫沖擊球墨鑄鐵的研究[J].金屬加工,2011 (17):72-74.

        20150420

        作者簡(jiǎn)介:韓軍、尤國(guó)慶,共享裝備有限公司。

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