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        灰鑄鐵的石墨分布形狀及其控制分析

        2020-08-13 11:12:34石山崗
        錦繡·下旬刊 2020年5期
        關(guān)鍵詞:灰鑄鐵影響

        石山崗

        摘 要:隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展進(jìn)步,更多新的材料和設(shè)備被應(yīng)用到工作和生活中來(lái),其中鑄鐵是一種重要的鐵材料。鑄鐵在使用的過(guò)程中雖然強(qiáng)度、韌性等條件沒(méi)有鋼材的效果好,但是由于其熔點(diǎn)較低,能夠更加方便的進(jìn)行鑄造和切割等,使其在機(jī)械制造中具有著十分重要的應(yīng)用效果。根據(jù)研究顯示,灰鑄鐵的石墨分布狀態(tài)對(duì)其強(qiáng)度和韌性等有著直接的影響,本文將探討研究灰鑄鐵中不同的石墨分布形狀對(duì)其強(qiáng)度的影響,分析并提出對(duì)灰鑄鐵中石墨分布形態(tài)進(jìn)行控制的方式,希望能夠提高灰鑄鐵在使用過(guò)程中的效果,為研究學(xué)者提供借鑒和幫助。

        關(guān)鍵詞:灰鑄鐵;石墨分布形狀;影響;控制方式分析

        前言

        鑄鐵在實(shí)際的機(jī)械制造過(guò)程中根據(jù)其生產(chǎn)的工藝和使用的方向不同分為不同的類(lèi)別,主要有灰鑄鐵、球墨鑄鐵和可鍛鑄鐵等,其中灰鑄鐵由于其生產(chǎn)成本降低,要求的工藝比較簡(jiǎn)單,因此應(yīng)用的范圍較為廣泛,在汽車(chē)的氣缸、活塞環(huán)、機(jī)床的床身、機(jī)座和工作臺(tái)零件中都有著使用。根據(jù)灰鑄鐵的應(yīng)用方式不同對(duì)其性能也有著不同的要求,但是其韌性和強(qiáng)度使保證其使用效果的重要基礎(chǔ),這就要求我們對(duì)影響灰鑄鐵韌性和強(qiáng)度的因素進(jìn)行分析,找到控制的方法。

        一、灰鑄鐵中石墨的分布形狀

        灰鑄鐵中的石墨是以片狀的進(jìn)行分布的,采用金相顯微鏡對(duì)其進(jìn)行觀察發(fā)現(xiàn)其一共存在著六種不同的分布狀態(tài),這些分布的狀態(tài)使灰鑄鐵在使用的過(guò)程中呈現(xiàn)出不同的特性,對(duì)其韌性和強(qiáng)度也有著不同的影響。

        (一)初生的粗、大、直片狀的石墨形態(tài)分布

        灰鑄鐵中的這種石墨是在過(guò)共晶成分下的鐵液中析出的,屬于初生石墨,在金相顯微鏡下呈現(xiàn)出明顯的長(zhǎng)、粗、直的特征,這種特征的石墨分布狀況會(huì)降低灰鑄鐵的韌性和強(qiáng)度,使其在加工的過(guò)程中不能良好的控制形狀和光潔程度,影響零件的使用和產(chǎn)品的質(zhì)量[1]。

        (二)初生的星狀或蜘蛛狀的石墨形態(tài)分布

        這種石墨的分布形態(tài)也屬于初生石墨的一種,但這種形態(tài)的石墨只分布于很薄的零件之中,如汽車(chē)的活塞環(huán)等。雖然這種形態(tài)的石墨分布強(qiáng)度、韌性和光潔程度較好,但是由于其形成原因的復(fù)雜性和特殊性,因此只能存在與特定的零件之中,不能夠作為灰鑄鐵零件的常態(tài)化石墨分布狀態(tài)存在[2]。

        (三)片狀石墨呈無(wú)方向性均勻分布及小部分聚集呈菊花狀分布

        灰鑄鐵中的這兩種石墨狀態(tài)分布類(lèi)型是在其共晶過(guò)程中產(chǎn)生的共晶石墨類(lèi)型,其中以呈無(wú)方向性均勻分布的石墨狀態(tài)為主,在小部分區(qū)域內(nèi)夾雜著聚集的呈菊花樁分布的石墨。這種石墨的分布狀態(tài)是在高強(qiáng)度的灰鑄鐵中得到的石墨分布類(lèi)型,其主產(chǎn)生作用的是片狀石墨呈無(wú)方向均勻分布的狀態(tài),呈菊花狀分布的石墨形態(tài)是因?yàn)檫@少部分區(qū)域溫度較低,對(duì)周?chē)氖纬晌阶饔卯a(chǎn)生的,分布較為零散且不均勻,作用效果的影響能力不高。

        (四)片狀石墨在枝晶間無(wú)方向性分布及在二次枝支間呈方向性分布

        灰鑄鐵中的這兩種石墨分布狀態(tài)的形成原理和溫度有著很大的關(guān)系,首先在是石墨進(jìn)行共晶的后期有大部分范圍受到溫度降低的影響,且這種影響分布不均勻,由溫度較低的石墨部分對(duì)周?chē)M(jìn)行吸附形成枝晶,呈現(xiàn)出無(wú)方向性分布;其次是在這個(gè)基礎(chǔ)上,共晶石墨的冷卻速度加快或者溫度降低,使其他石墨在枝晶上進(jìn)行有方向性的吸附和凝固,形成在二次分枝間呈現(xiàn)方向性分布的石墨狀態(tài)。這兩種形態(tài)的石墨分布會(huì)使會(huì)灰鑄鐵的韌性差,呈現(xiàn)出不穩(wěn)定、不光潔的狀態(tài),因此使用的效果較差[3]。

        二、灰鑄鐵的石墨分布狀態(tài)對(duì)其韌性和強(qiáng)度的影響

        由于初生的星狀或蜘蛛狀的石墨分布形態(tài)只存與特定的零件之中,不能夠常態(tài)化的存在,而初生的粗、大、直狀石墨分布形態(tài)會(huì)影響灰鑄鐵的強(qiáng)度和韌性,呈現(xiàn)枝晶間無(wú)方向性分布和二次枝晶間方向性分布的石墨分布狀態(tài)韌性較差,穩(wěn)定性不好,因此最適合使用的就是片狀石墨呈無(wú)方向性均勻分布的形態(tài)。

        三、控制灰鑄鐵中石墨分布形狀的辦法

        (一)控制灰鑄鐵中CE、低合金化和Si/C比

        粗、大、直形狀得 石墨形態(tài)分布主要存在于共晶成分的灰鑄鐵中,而使用亞共晶成分的灰鑄鐵就能夠有效避免其中出現(xiàn)這種石墨形態(tài)分布。但是在CE條件較低的情況下就有可能產(chǎn)生二次枝晶呈方向性分布的石墨形態(tài),但是如果單純的提高CE,就會(huì)對(duì)灰鑄鐵的強(qiáng)度和韌性產(chǎn)生反作用,可以通過(guò)低合金化和提高灰鑄鐵中的Si/C比來(lái)解決。低合金化能夠細(xì)化灰鑄鐵中的石墨,使其達(dá)到良好的分布狀態(tài),而通過(guò)降低灰鑄鐵中的C含量,提高Si的含量也能夠進(jìn)一步使石墨細(xì)化,達(dá)到我們需要的石墨分布狀態(tài)。

        (二)通過(guò)孕育處理控制石墨的形態(tài)分布

        孕育處理是控制石墨分布的重要方式之一,其孕育的方式有延后孕育、出鐵孕育、隨流孕育和噴射孕育等。其中在大型工廠的生產(chǎn)制造中使用延后孕育的效果更好,成本更低,能夠得到效果良好的灰鑄鐵石墨分布形態(tài),提高產(chǎn)品質(zhì)量、使用效果和經(jīng)濟(jì)效益;在中小型的工程名生產(chǎn)中使用隨流孕育和噴射孕育能夠起到良好的效果。

        (三)通過(guò)控制爐料對(duì)灰鑄鐵中的石墨分布形態(tài)進(jìn)行控制

        在進(jìn)行灰鑄鐵及其零件的生產(chǎn)中,爐料也是影響灰鑄鐵石墨分布狀態(tài)的重要因素之一。部分工廠在進(jìn)行生產(chǎn)制造的過(guò)程中為了節(jié)省成本、簡(jiǎn)化步驟,使用其他廠家提供的爐料,而有部分廠家提供的爐料中有著粗、大、直狀形態(tài)分布的石墨類(lèi)型,在進(jìn)行生產(chǎn)制造的過(guò)程中,這部分石墨就混入了灰鑄鐵之中,改變石墨分布形態(tài),降低了灰鑄鐵的強(qiáng)度和韌性,影響了產(chǎn)品的質(zhì)量和使用效果,因此我們需要使用質(zhì)量好的高強(qiáng)度灰鑄鐵,如Z14或者Q12生鐵,使灰鑄鐵生產(chǎn)的鑄件中石墨的形態(tài)分布好,效果強(qiáng)。

        結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,灰鑄鐵中的石墨形態(tài)分布對(duì)其強(qiáng)度和韌性有著直接的影響,其中片狀石墨呈無(wú)方向性均勻分布能夠使灰鑄鐵的強(qiáng)度更高,韌性更強(qiáng),生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量更好。要控制灰鑄鐵中的石墨分布形態(tài),我們必須要選擇好的爐料,降低爐料對(duì)產(chǎn)品造成的負(fù)面影響,同時(shí)在生產(chǎn)的過(guò)程中控制好CE、低合金化和Si/C比,采用合適、合理的方法進(jìn)行生產(chǎn)和制造,促進(jìn)灰鑄鐵的質(zhì)量提高、生產(chǎn)的零件的質(zhì)量提高,促進(jìn)機(jī)械制造和生產(chǎn)的發(fā)展,提高對(duì)灰鑄鐵的使用效果。

        參考文獻(xiàn)

        [1]程俊偉;黃勝操;曹耕原;.灰鑄鐵件裂隙狀氣孔的成因分析與防止措施[J].現(xiàn)代鑄鐵,2017,186(6):41-43.

        [2]錢(qián)立,王峰,呂姍姍.灰鑄鐵的石墨分布形狀及其控制[J].現(xiàn)代鑄鐵,2016,176(2):31-34.

        [3]王瑞金,余嗣瑞,李可丹.灰鑄鐵件的缺陷分析和質(zhì)量控制的研究[J].現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備,2019,267(2):22-23.

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