5步使用球化剂
适用范围:各类球墨铸铁件
特点:球化能力强,成分稳定,反应平稳,无衰1








退之忧。成分和粒度可以根据要求精1确控制。
球化处理:以包内冲入法为例
1. 球化处理包(堤坝式)包内的高度与内径比值应大于1.5以便镁的吸收(高于一般铁水包)
2. 球化处理温度为1460℃---1500℃(覆膜砂、消失模等工艺可提高到1530℃---1580℃并适当提高球化剂加入量)出铁温度用热电偶测温仪测定。
3. 球化剂和覆盖物的加入顺序:在处理包内背向铁水的堤坝一侧,铸铁铸造的原料配比,先放球化剂,其上放72#硅铁,再放覆盖剂,然后再一次加入铁屑和铁板覆盖(或适量除渣剂),需要注意的是球化剂和更重覆盖物都要适度撞紧夯实。(覆盖物应根据铁水温度和反应激烈程度适当改变)
4. 球化处理开始,先从炉内放出约2/3包的铁水,铁水透过覆盖物与球化剂接触放生反应,产生大量镁光。
5. 如何判断球化反应,一是凭有经验的操作者的观察,造成铸铁铸造白口缺陷的原因,二是根据白色镁光产生到消失的过程的时间来判断(一般0.8--1.5吨处理包的球化反应时间以50秒至90秒为佳)。
(2)铸型传热性太强原因造成的硬度大,可采取的措施:提高配砂、碾砂和造型质量。同时,为防止铁水表面氧化造成急冷,加大煤粉的加入量将很有利;如干型砂加3%,湿型砂加5%。针对铸件在铸型中冷却的时间过短的原因,可适当延长铸件在铸型中的冷却时间;如果已过早落砂的铸件,乾县铸造,应当用干砂覆盖进行冷却;从而降低其硬度。
同时,铁水浇注温度控制也相当重要;不同产品浇注温度是有差异的,但都有一个浇注温度,如果由于设备故障或其他原因,造成铁水温度太低而不能浇注的,就不要强行浇注;如果强行浇注的,不但将会造成硬度大的缺陷,其他缺陷如:气孔、缩孔、缩松、夹渣也很厉害。并且,温度合格的铁水在进行浇注时,应贯彻“先浇注小件产品、后浇注大件产品”的思想。
对于硬度大的铸件,可采取高温石墨化退火,铸件在920~950℃温度下,渗碳体会发生分解,从而降低硬度,保证机械性能合格。反应如下:Fe3C→3Fe+C(石墨)。







1 球墨铸铁的凝固特点国内外铸造工作者对球墨铸铁进行了几十年的研究,得出了它和其他合金不同的凝固特点,主要表现在以下方面:
(1)球墨铸铁的共晶凝固范围较宽。球墨铸铁共晶结晶时,温度对铸铁铸造的影响,由于加镁处理的结果,石墨在液相中长到一定尺寸时即被奥氏体包围。由于奥氏体外壳阻碍碳原子自熔融液体向石墨球扩散,使得石墨球生长速度减慢,因而凝固过程进行较慢,以至于要求在更大的过冷度下通过在新的石墨异质上形成新的石墨晶核来维持共晶凝固的进行。所以,共晶转变在一个较宽的温度范围内进行,导致铸件在很宽断面上固液两相共存,呈糊状凝固,使其凝固过程中的补缩变得困难。
(2)球墨铸铁的石墨多。与灰铸铁相比,球墨铸铁要经过球化和孕育处理,其石墨较灰铸铁多很多,共晶团尺寸也比灰铸铁细得多。
(3)球墨铸铁凝固石墨化膨胀力大。球墨铸铁在共晶凝固过程中石墨很快被奥氏体壳包围,石墨长大所引起的膨胀不能传递到铁液中,从而产生较大的共晶膨胀力,石墨化膨胀力达到灰铸铁的5倍。若铸型的刚度不高,则引起铸型的胀大和铸件外形胀大,石墨化膨胀力释放,减少了对金属凝固收缩时的补缩作用,由此产生缩孔和缩松倾向增大。
(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。






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