產(chǎn)品詳情
GGG-40球墨鑄鐵 GGG-40價(jià)格 GGG-40批發(fā)零售 GGG-40鑄鐵棒 GGG-40鑄鐵板 GGG-40化學(xué)成分
以其優(yōu)良的性能,在使用中有時(shí)可以代替昂貴的鑄鋼和鍛鋼,在機(jī)械制造工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。國際冶金行業(yè)過去一直認(rèn)為球墨鑄鐵是英國人于1947年發(fā)明的。西方某些學(xué)者甚至聲稱,沒有現(xiàn)代科技手段,發(fā)明球墨鑄鐵是不可想象的。1981年,我國球鐵專家采用現(xiàn)代科學(xué)手段,對(duì)出土的513件古漢魏鐵器進(jìn)行研究,通過大量的數(shù)據(jù)斷定漢代我國就出現(xiàn)了球狀石墨鑄鐵。有關(guān)論文在第18屆世界科技史大會(huì)上宣讀,轟動(dòng)了國際鑄造界和科技史界。國際冶金史專家于1987年對(duì)此進(jìn)行驗(yàn)證后認(rèn)為:古代中國已經(jīng)摸索到了用鑄鐵柔化術(shù)制造球墨鑄鐵的規(guī)律,這對(duì)世界冶金史作重新分期劃代具有重要意義。
鑄鐵產(chǎn)品
體形態(tài)存在,斷口呈銀白色。凝固時(shí)收縮大,易產(chǎn)生縮孔、裂紋。硬度高,脆性大,不能承受沖擊載荷。多用作可鍛鑄鐵的坯件和制作耐磨損的零部件。
③可鍛鑄鐵。由白口鑄鐵退火處理后獲得,石墨呈團(tuán)絮狀分布,簡(jiǎn)稱韌鐵。其組織性能均勻,耐磨損,有良好的塑性和韌性。用于制造形狀復(fù)雜、能承受強(qiáng)動(dòng)載荷的零件。
④球墨鑄鐵。將灰口鑄鐵鐵水經(jīng)球化處理后獲得,析出的石墨呈球狀,簡(jiǎn)稱球鐵。比普通灰口鑄鐵有較高強(qiáng)度、較好韌性和塑性。用于制造內(nèi)燃機(jī)、汽車零部件及農(nóng)機(jī)具等。
⑤蠕墨鑄鐵。將灰口鑄鐵鐵水經(jīng)蠕化處理后獲得,析出的石墨呈蠕蟲狀。力學(xué)性能與球墨鑄鐵相近,鑄造性能介于灰口鑄鐵與球墨鑄鐵之間。用于制造汽車的零部件。
⑥合金鑄鐵。普通鑄鐵加入適量合金元素(如硅、錳、磷、鎳、鉻、鉬、銅、鋁、硼、釩、錫等)獲得。合金元素使鑄鐵的基體組織發(fā)生變化,從而具有相應(yīng)的耐熱、耐磨、耐蝕、耐低溫或無磁等特性。用于制造礦山、化工機(jī)械和儀器、儀表等的零部件。
鑄鐵屬于鐵基高碳多元合金,其常存元素,除鐵以外,一般含w(C)為2%~4%①、w(S1)為1%~3%以及錳、磷、硫。碳在鑄鐵中通常以三種狀態(tài)存在:形成石墨晶體單獨(dú)存在;與鐵形成二元或多元化合物以化合狀態(tài)存在;溶入a—Fc或Y—Fe中以固溶狀態(tài)存在。
由于化學(xué)成分和結(jié)晶條件不同,鑄鐵液—固相變有二重性,凝固后產(chǎn)生不同的高碳相,即滲碳體或石墨。滲碳體組織在高溫下不穩(wěn)定,發(fā)生分解,分解出來的碳,大部分轉(zhuǎn)變?yōu)槭w,因而滲碳體屬于可分解的亞穩(wěn)定相,石墨晶體則稱為穩(wěn)定相。不同的高碳相賦予鑄鐵以截然不同的性能。高碳相為滲碳體的鑄鐵斷面呈銀白色,硬而脆,稱為白口鑄鐵。高碳相為石墨的鑄鐵斷面呈灰黑色,硬度低,稱為灰口鑄鐵。鑄鐵組織中高碳相類型、形態(tài)、數(shù)量、分布狀態(tài)都影響鑄鐵性能。
鑄鐵組織的形成經(jīng)歷兩個(gè)階段。第一階段為凝固過程,形成凝固組織;第二階段為固態(tài)相變過程,由凝固組織轉(zhuǎn)變?yōu)槭覝亟M織。
了解鑄鐵組織及其形成過程和轉(zhuǎn)變規(guī)律通常需要借助鐵碳合金相圖。相圖上的相區(qū)、相變臨界點(diǎn)數(shù)據(jù)來自實(shí)驗(yàn)或熱力學(xué)計(jì)算,這些數(shù)據(jù)符合熱力學(xué)平衡條件。也就是說,合金溫度發(fā)生變化時(shí),其組分原子有充分時(shí)間遷移而達(dá)到該溫度下的濃度平衡。平衡狀態(tài)雖然難以在鑄件實(shí)際相變過程中出現(xiàn),但要認(rèn)識(shí)合金組織形成過程和組織轉(zhuǎn)變規(guī)律,首先需依靠合金相圖。
碳和硅都是鑄鐵中主要常存元素。硅的存在使鐵碳相圖發(fā)生 明顯變化,有助于提高鐵碳合金按穩(wěn)定系轉(zhuǎn)變傾向。因此,硅是影響鑄鐵組織的重要元素。為了進(jìn)一步掌握鑄鐵組織的變化規(guī)律,人們構(gòu)建了鐵碳硅三元相圖。三元相圖比鐵碳二元相圖更加接近工業(yè)鑄鐵實(shí)際情況。