球铁的金相组织PPT资料课件.ppt
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1、1.球铁牌号及力学性能(GB1348-88),表2-1 单铸试块的力学性能,球铁力学性能的验收依据,主要为抗拉强度(b)和伸长率(),如用户有特殊需要,冲击韧性、屈服点、硬度也可作为附加的验收依据,必要时还应对金相组织进行检验。在特殊情况下,经供需双方同意,允许根据铸件本体所测得的硬度值规定球铁的硬度牌号,见GB1348-88。,2.金相组织,正常组织:细小圆整的石墨球+金属基体铸态组织:通常基体为铁素体与珠光体的混合组织;由于二次结晶条件的影响,铁素体通常位于石墨球周围,形成“牛眼状组织”。热处理组织:通过不同的热处理工艺,可以方便的调整球铁的基体组织。高温退火:全体素体 正 火:全珠光体
2、调 质:马氏体 等温淬火:奥氏体+贝氏体,目前,可以通过各种工艺手段,在铸态获得铁素体或几乎全部为珠光体的球墨铸铁,除去了退火或正火处理,缩短生产周期,降低成本。在通常的生产条件下,由于某些化学元素的偏析以及球铁的凝固特性等原因,在共晶团界处会出现一些非正常组织,如渗碳体、磷共晶等杂质相,应该加以限制。,3.基体组织类型,(1)珠光体球铁基体组织:以珠光体为主,余量为铁素体,一般可在铸态获正火态获得。典型牌号:QT600-3、QT 700-2、QT800-2 性能特点:抗拉强度b、硬度HB高,延伸率低。(2)铁素体球铁基体组织:以铁素体为主,余量为珠光体。典型牌号:QT400-18、QT 40
3、0-15、QT450-10 性能特点:塑性和韧性较高,强度较低。影响铁素体球墨铸铁塑性和韧性的主要因素为化学成分(含硅量)、石墨球大小及形状、残留的自由渗碳体及夹杂物、铁素体的晶粒度等。,(3)混合基体球铁基体组织:为铁素体和珠光体混合组织。典型牌号:QT500-7 性能特点:较好的强度和韧性配合。(4)奥氏体-贝氏体球铁(ADI球铁)与普通球铁相比,具有强度、塑性和韧性都很高的综合力学性能,优于珠光体球铁,也优于经过调质处理的球铁。性能特点:抗拉强度b=9001400MPa 延伸率10%冲击韧性、抗疲劳性能、耐磨性都很高。,4.金相组织评定,按GB9441-88球墨铸铁金相,对球铁的金相组织
4、进行评定。指标有:球化级别、石墨大小、珠光体粗细和数量、分散的铁素体的数量、磷共晶和碳化物。(1)球化级别16级,一般要求13级。(2)石墨大小38级,一般要求石墨直径68级。(3)珠光体的粗细和数量。珠光体粗细度分为:粗片状珠光体、片状珠光体、细片状珠光体。一般要求为细片状珠光体。对于高韧性球铁,珠光体要少,特别是QT400-18,不允许有珠光体,或其量1%,其余为铁素体。(4)高韧性球铁中不允许出现磷共晶和碳化物。,球墨铸铁的生产,球墨铸铁的生产过程包含以下几个环节:熔炼合格的铁液,球化处理,孕育处理,炉前检查,浇注铸件,清理及热处理,铸件质量检查。在上述各个环节中,熔炼优质铁液和进行有效
5、的球化孕育处理是生产的关键。,在球铁中,由于球化元素具有很强的脱硫能力,因而锰已不再能起这种有益的作用。按GB9441-88球墨铸铁金相,对球铁的金相组织进行评定。马氏体球墨铸铁具有最高的强度和硬度,马氏体经高温回火后具有优良的综合力学性能。(2)适量孕育,一方面防止形成碳化物,另一方面还要防止因强化孕育导致出现大量的铁素体。008%时,就能有效的提高球铁基体中珠光体的百分率。性能特点:抗拉强度b、硬度HB高,延伸率低。8%范围内变化时,实际上对球墨铸铁的力学性能无明显影响。而由于锰有严重的正偏析倾向,有可能富集于共晶团晶界处,严重时会促进形成晶间碳化物,因而显著降低球墨铸铁的韧性。延伸率10
6、%(3)根据铸件壁厚的性能要求,添加稳定珠光体,但又不形成碳化物的元素如Cu、Ni、Sn等,其中,添加铜的效果显著,成本较低(与添加镍相比),而且也无副作用(与添加锡相比)。稀土元素如铈、镧、钍、钇等皆有不同程度的中和干扰球化元素的作用,加入RE0.热处理态铁素体球铁,可控制Mn0.用镁和铈处理的铁液有较大的结晶过冷和形成白口的倾向,硅能减小这种倾向。球铁牌号及力学性能(GB1348-88)铬用于珠光体球铁,在铸件中加入量为0.,1.化学成分的选定,选择适当化学成分是保证铸铁获得良好的组织状态和高性能的基本条件,化学成分的选择既要有利于石墨的球化和获得满意的基体,以期获得所要求的性能,又要使铸
7、铁有较好的铸造性能。,1.1基本元素,(1)碳和硅 由于球状石墨对基体的削弱作用很小,故球墨铸铁中石墨数量多少,对力学性能的影响不显著,当含碳量在3.2%3.8%范围内变化时,实际上对球墨铸铁的力学性能无明显影响。确定球墨铸铁的含碳量时,主要从保证铸造性能考虑,为此将碳当量选择在共晶成分左右。由于球化元素使相图上共晶点的位置右移,因而使共晶碳当量移至4.6%4.7%左右,具有共晶成分的铁液流动性最好,形成集中缩孔倾向大,铸铁的组织致密度高。当碳当量过低时,铸件易产生缩松和裂纹。碳当量过高时,易产生石墨漂浮现象,其结果是使铸铁中夹杂物数量增多,降低铸铁性能,而且污染工作环境。,用镁和铈处理的铁液
8、有较大的结晶过冷和形成白口的倾向,硅能减小这种倾向。此外,硅还能细化石墨,提高石墨球的圆整度。但硅又降低铸铁的韧性,并使韧性-脆性转变温度升高。因此在选择碳硅含量时,应按照高碳低硅的原则,一般认为Si2.8%时,会使球墨铸铁的韧性降低,故当要求高韧性时,应以此值为限,如铸件是在寒冷地区使用,则含硅量应适当降低。对铁素体球铁,一般控制碳硅含量为:C3.6%4.0%,Si2.4%2.8%;对珠光体球铁,一般控制碳硅含量为:C3.4%3.8%,Si2.2%2.6%。,在球铁中,由于球化元素具有很强的脱硫能力,因而锰已不再能起这种有益的作用。(3)根据铸件壁厚的性能要求,添加稳定珠光体,但又不形成碳化
9、物的元素如Cu、Ni、Sn等,其中,添加铜的效果显著,成本较低(与添加镍相比),而且也无副作用(与添加锡相比)。调 质:马氏体冲击韧性、抗疲劳性能、耐磨性都很高。对于高韧性球铁,珠光体要少,特别是QT400-18,不允许有珠光体,或其量2.,(2)锰,球墨铸铁中锰所起的作用与其在灰铸铁中所起的作用不同。在灰铸铁中,锰除了强化铁素体和稳定珠光体外,还能减小硫的危害作用;在球铁中,由于球化元素具有很强的脱硫能力,因而锰已不再能起这种有益的作用。而由于锰有严重的正偏析倾向,有可能富集于共晶团晶界处,严重时会促进形成晶间碳化物,因而显著降低球墨铸铁的韧性。铸态铁素体球铁,通常控制在Mn0.3%0.4%
10、;热处理态铁素体球铁,可控制Mn0.5%;铸态珠光体球铁,可控制Mn0.4%0.8%;其中铸态珠光体球铁锰含量可适当高些,但通常推荐用铜来稳定珠光体。在球铁中,锰的偏析程度实际上受石墨球数量及大小的支配,如能把石墨球数量控制的较多,则可适当放宽对锰量的限制。,(3)磷,磷在球墨铸铁中有严重的偏析倾向,易在晶界处形成磷共晶,严重降低球墨铸铁的韧性。磷还增大球墨铸铁的缩松倾向。当要求球墨铸铁有高韧性时,应将含磷量控制0.04%0.06%以下,对于寒冷地区使用的铸件,宜采用下限的含磷量。如球墨铸铁中有钼存在时,更应注意控制磷的含量,因此时易在晶界处形成脆性的磷钼四元化合物。,(4)硫,球墨铸铁中的硫
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