铸铁的石墨化过程有哪些特点?
二、影响铸铁石墨化的因素
铸铁的组织取决于石墨化进行的程度,为了获得所需要的组织,关键在于控制石墨化进行的程度。实践证明,铸铁化学成分、铸铁结晶的冷却速度及铁水的过热和静置等诸多因素都影响石墨化和铸铁的显微组织。
1.化学成分的影响
铸铁中常见的C,Si、Mn、P、S中,C,Si是强烈促进石墨化的元素,S是强烈阻碍石墨化的元素。实际上各元素对铸铁的石墨化能力的影响极为复杂。其影响与各元素本身的含量以及是否与其它元素发生作用有关 ,如Ti、Zr、B、Ce、Mg等都阻碍石墨化,但若其含量极低(如B、Ce<0.01%,T<0.08%)时,它们又表现出有促进石墨化的作用。
2.冷却速度的影响
一般来说,铸件冷却速度趋缓慢,就越有利于按照Fe-G稳定系状态图进行结晶与转变,充分进行石墨化;反之则有利于按照 Fe-Fe3C亚稳定系状态图进行结晶与转变,终获得 白口铁。尤其是在共析阶段的石墨化,由于温度较低,冷却速度增大,原子扩散困难,所以通常情况下,共析阶段的石墨化难以充分进行。
铸铁的冷却速度是一个综合的因素,它与浇注温度、传型材料的导热能力以及铸件的壁厚等因素有关。而且通常这些因素对两个阶段的影响基本相同。
提高浇注温度能够延缓铸件的冷却速度,这样既促进了第yi阶段的石墨化,如何防止铸铁铸造氧化,也促进了第二阶段的石墨化。因此,提高浇注温度在一定程度上能使石墨粉化 ,也可增加共析转变。
3.铸铁的过热和高温静置的影响
在一定温度范围内,提高铁水的过热温度,延长高温静置的时间,都会导致铸铁中的石墨基体组织的细化,使铸铁强度提高。进一步提高过热度,铸铁的成核能力下降,因而使石墨形态变差,甚至出现自由渗联体,使强度反而下降,因而存在一个‘临界温度’。临界温度的高低,主要取决于铁水的化学成分及铸件的冷却速度.一般认为普通灰铸铁的临界温度约在1500一1550℃左右,所以总希望出铁温度高些。







孕育铸铁出现白口缺陷的原因
2、冷却条件原因冷却条件造成的硬度大的机理是,孕育铸铁铸造常见的缺陷,浇入铸型的铁水在急冷条件下,合金过冷度大,内部形核结晶能力强,石墨析出能力差、结晶时渗碳体含量多,凝固过程中,石墨析出不充分甚至造成非扩散性马氏体相变;造成铸件基体白口倾向大,出现产品硬度大。
出现该类缺陷主要是由于调整了砂的粗细、砂水份含量多、碾砂不均匀、造型后型腔硬度大使得透气性不好,以及铸型内刷水太多,什么是铸造的遗传性,铁水在进入型腔时,挥发的水蒸气无法及时通畅的排出,在型腔内对铁水形成急冷或局部急冷造成。另外,铁水的浇注温度过低、铸件在铸型中的冷却时间过短或落砂过早均是造成硬度大的主要原因。
3、热处理原因孕育件在进行热处理时,滦南铸造,铸件堆放不好、温度把握不良、退火时间不够均会造成灰铁件的硬度大。






(1)可获得优良铸件消除碳缺陷,提高产品内在质1量,保证了优1质铸件。所谓碳缺陷,因为模样(EPS)中的碳客观存在,致使金属液浇注和凝固过程中所引发的各种缺陷统称为消失模铸造的碳缺陷。消失模碳缺陷包括由泡沫中碳的热解作用而导致的增碳、夹渣、皱皮、成分不均、力学性能差、晶粒粗大、表面硬脆,以及焊接和机械加工性能恶化等缺陷,同时也包括由碳直接引发的气孔缺陷。
(2)工艺过程不稳定①浇注初始负压需要保证较高值(0.06MPa以上)。因为型内的EPS泡沫烧掉后,负压场真空度急速降低,易使浇注失败。为了使真空度降到值后还能保证0.02MPa(不塌箱负压值),故浇注初始需保证较高负压值。但浇注负压值过高,铸件表面易产生粘砂及气孔缺陷。②型内的EPS泡沫烧掉后,在浇注过程中,浇冒口杯与浇道口及冒口接合处易出现“三漏”(漏砂、漏风、漏金属液),致使负压值急速下降后产生塌箱、铸件夹砂等缺陷。







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