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发布时间: 2023-01-01 07:47
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(4)球墨铸铁凝固过程的体积变化模式分为三个阶段:铁液充型后至冷却到共晶温度过程中的液态收缩;共晶凝固过程中由于石墨球的析出引起的体积膨胀;铁液凝固后冷却过程中的体积收缩。关于球墨铸铁凝固过程中的体积变化,国内外提出了许多计算方法。一汽锡柴周亘高工在结合了前人计算方法基础上,树脂砂的物理性能,提出了新的计算方法:w(Si)量为2.5%的铸铁,共晶奥氏体含w(C)量为1.54%~1.6%;若铁液含3.8%C和2.5%Si,则石墨析出量为3.8%-(1.54~1.6)%=(2.2~2.26)%,膨胀量为4.4%~4.52%(每析出1%石墨的体积膨胀量为2.02%≈2%)。浇注温度按1 350℃,环保树脂砂的价格,共晶温度为1 150℃,去除浇注系统内降温50℃,过热度为150℃,按液态收缩率(1.6~1.8)%/100℃计算,液态收缩量为2.4%~2.7%,金属凝固体收缩率按无石墨化的钢的数据3%计算,则总收缩量为5.4%~5.7%。若浇注温度更高,则总收缩量更大,显然不能完全由石墨化膨胀抵消。因此,不管采用何种工艺,球铁件总是需要补缩的,只要铸型刚度足够,球铁就不会产生收缩的观点是不对的,铁型覆砂铸造工艺也不例外。

















高铬铸铁中硬度较高的碳化物为主要的抗磨相,塑性相对较高的基体对抗磨相起到支撑作用,磨损过程中碳化物和基体之间通过彼此交互关系起到抵抗磨损的作用。磨损先从基体开始,而后碳化物弯曲-裂纹-剥落。在磨损过程中若碳化物不能起到保护基体的作用,同时基体的耐磨性能又相对较差,环保树脂砂的应用,则基体会不断剥落,进而使碳化物直接暴露在磨损环境中,的碳化物会碎裂、切削以及折断后剥落。若碳化物能起到保护基体的作用,基体耐磨性能也较强,则磨损过程中基体受破坏小,对碳化物的支撑作用强,陕西树脂砂,此时材料的耐磨性能会较高。因此基体的性质对高铬铸铁耐磨性能也存在着影响。
















对硅溶胶型壳的控制既包括对表面品质的控制,也包括对性能性能的控制。表面品质方面,常出现毛刺、开裂缺陷。吕志刚等讨论了型壳间温湿度、风力对型壳开裂的影响,并提出了监控的具体措施。赵恒义依据材料、陶瓷材料的有关理论和方法,分别对水玻璃型壳、硅溶胶型壳及其复合型壳在不同温度时的抗弯弹性模量进行了测试研究。结果表明,耐火材料、温度对型壳的弹性模量有较大的影响,硅溶胶型壳和复合型壳的弹性模量值比水玻璃型壳的大。


















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