
FGE38-17 отливки от сферографитен чугун
От гледна точка на високоякостния и нисколегиран сферографитен чугун, освен мед и молибден, се изследват също никел и ниобий. Въпреки че производителността на средномангановия сферографитен чугун не е достатъчно стабилна, систематичното научноизследователско и производствено приложение в продължение на много години постигна забележителни икономически ползи.
представяне на продукт
|
FGE38-17 Отливки от сферографитен чугун |
|||||||
|
Вещ |
Материал |
Производствен процес |
Температура на синтероване |
Мухъл |
Персонализиран |
||
|
FGE38-17 Отливки от сферографитен чугун |
FGE38-17 |
Леене в разтопена форма |
1380 градуса |
Да се персонализира |
да |
||
|
Налични материали |
Въглеродна стомана, легирана стомана, алуминиева сплав, нисковъглеродна неръждаема стомана, титанова сплав (TI, TC4), медна сплав, високотемпературна сплав (718, 713) |
||||||
|
Гладкост |
Точност на размерите |
Плътност на продукта |
Лечение на външния вид |
Подходящо тегло |
|||
|
Грапавост 1-5μm |
(±0.1%-±0.5%) |
7.3-7.6/CM³ |
Според изискванията на клиента |
0.03g-40kg |
|||
FGE38-17 отливки по модели на сферографитен чугун
Китайски процес на сферографитен чугун
Добавена е редка земя за подобряване на производителността
От гледна точка на високоякостния и нисколегиран сферографитен чугун, освен мед и молибден, се изследват също никел и ниобий. Въпреки че производителността на средномангановия сферографитен чугун не е достатъчно стабилна, систематичното научноизследователско и производствено приложение в продължение на много години постигна забележителни икономически ползи.
Ефектът на общото количество Si+Al върху устойчивостта на растеж на редкоземен магнезиев нодуларен чугун беше систематично изследван в допълнение към силициевия нодуларен чугун със средна стойност. Експлоатационният живот на топлоустойчивия чугун RQTAL5Si5, разработен в Китай, е 3 пъти по-голям от този на сивия чугун, 2 пъти по-голям от този на обикновения топлоустойчив чугун, а експлоатационният живот на японската топлоустойчива стомана Cr25Ni13Si2 е еквивалентен.
Аустенитният сферографитен чугун с високо съдържание на никел също постигна напредък, успешно се прилага в машини за нефт, химическо оборудване, устройства за промишлени пещи.
По отношение на устойчивия на киселини сферографитен чугун, редкоземният сферографитен чугун с високо съдържание на силиций, произведен в Китай, е по-малък, равномерен и плътен от обикновения чугун с високо съдържание на силиций, като по този начин устойчивостта на корозия е подобрена с 10% до 90%, а неговата механична силата също е значително подобрена.
Редкоземните елементи могат да сфероидизират графита. Откакто H. Morrogh за първи път използва церий за получаване на нодуларен чугун, много хора са изследвали нодулиращото поведение на различни редкоземни елементи и са открили, че церият е най-ефективният нодулиращ елемент, а други елементи също имат различна степен на нодулираща способност.
China has carried out a lot of research and development on the spheroidization of rare earth elements. It is found that rare earth elements are difficult to obtain spheroidal graphite as complete and uniform as magnesium ductile iron for the commonly used ductile iron components (C3.6 ~ 3.8wt%, Si2.0 ~ 2.5wt%). Moreover, when the amount of rare earth is too high, there will be a variety of deformed graphite, and the white mouth tendency will increase, but if it is a high carbon hypereutectic composition (C>4.0wt%), а остатъчното количество редкоземни елементи е 0.12 ~ 0.15wt%, може да се получи добър сферичен графит.
Поради лошото качество на желязото, високото съдържание на сяра (топене в чаша) и ниската температура на извличане на желязо в Китай е необходимо добавянето на редкоземни елементи. Магнезият е доминиращият елемент в нодулиращия агент, а редкоземните елементи могат да насърчат нодулирането на графита от една страна; От друга страна, също така е необходимо да се преодолее влиянието на сярата и примесните елементи, за да се осигури сфероидизация.
Редкоземните елементи пречат на смущаващите елементи да разрушат сфероидизацията. Изследването показва, че когато общото количество смущаващи елементи като Pb, Bi, Sb, Te и Ti е {{0}}.05wt%, добавяйки 0.{{ 8}}1wt% (остатъчно количество) редкоземни елементи може напълно да неутрализира смущенията и да попречи на производството на деформиран графит. По-голямата част от чугуна в Китай съдържа титан, а някои чугуни съдържат титан до {{10}}.2 ~ 0.3wt%, но редкоземният магнезиев нодулен агент може да направи остатъчното количество редкоземни елементи в желязото до 0.02 ~ 0,03wt%, така че все още може да гарантира, че графитната нодула е добра. Ако 0,02 ~ 0,03 тегл.% Bi се добави към сферографитен чугун, сферичният графит е почти напълно унищожен. Ако впоследствие се добави 0,01 ~ 0,05 тегл.% Ce, първоначалното състояние на сфероидизация се възстановява, което е така, защото Bi и Ce образуват стабилни съединения.
Нуклеация на редки земни елементи. Проучвания от 60-те години на миналия век показват, че инокуланти, съдържащи церий, могат да увеличат броя на пелетите в течното желязо през целия период на задържане, което води до повече графитни пелети в крайната тъкан и по-малка тенденция към бяло. Резултатите също така показват, че инокулантът, съдържащ редкоземни елементи, може да подобри ефекта на инокулант на чугуна с нодуларна форма и значително да увеличи способността за устойчивост на гниене. Причината, поради която броят на графитните сфери се е увеличил с добавянето на редкоземни елементи, може да се дължи на: рядкоземните елементи могат да осигурят повече ядро, но съставът на ядрото е различен от този, осигурен чрез инокулация с FeSi; Редкоземните елементи могат да накарат неактивните преди това ядра (присъстващи в течното желязо) да растат, което води до увеличаване на общия брой ядра в течното желязо.
Въпроси, изискващи внимание
(a) Строги изисквания за химичен състав, съдържанието на въглероден силиций в оригиналната течност от желязо е по-високо от това на сивия чугун и съдържанието на манган, фосфор и сяра в сферографитен чугун е намалено.
(2) Температурата на течното желязо е по-висока от тази на сивия чугун, за да се компенсира загубата на температура на течното желязо по време на сфероидизация и инокулация.
(3) сфероидизиращо третиране, т.е. добавяне на сфероидизиращ агент към течното желязо.
(4) Добавяне на инокулант за третиране с инокулация.
(5) Потокът от сферографитен чугун е лош, свиването е голямо, така че необходимостта от по-висока температура на изливане и по-голям размер на системата за изливане, разумно приложение на щранг, студено желязо, използване на принципа на последователно втвърдяване.
(6) Термична обработка.
① Отгряване. Получава се феритна матрица, подобряват се пластичността и якостта, елиминира се напрежението и се подобрява производителността на рязане.
② Нормализиране. Перлитната матрица е получена за подобряване на здравината и устойчивостта на износване.
③ Закаляване. Получават се матричната структура на темпериран сорбит и добри цялостни механични свойства, като основен вал, колянов вал, свързващ прът и др.
④ изотермично закаляване. Направете частите със сложна форма и високи цялостни изисквания за производителност, за да получат матричната структура на долния бейнит, както и цялостните механични свойства на висока якост, висока твърдост, висока издръжливост и т.н., за да се избегне напукване по време на топлинна обработка, като шпиндел, колянов вал, зъбни колела и др.
Zhongwei Precision предлага следните услуги
Системи за откриване

Леене по инвестиционни модели на меден силициев диоксид


Ние сме производител на "FGE38-17 отливки от сферографитен чугун", ако имате нужда от повече информация, моля свържете се с нас!
Изпрати запитване









