机械工程材料第七章铸铁.ppt
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1、第七章 铸铁,引 言,从铁碳相图知道,含碳量大于2.11%的铁碳合金称为铸铁,工业上常用的铸铁的成分范围是:2.54.0%C,1.03.0%Si,0.51.4Mn,0.010.50%P,0.020.20%S,有时还含有一些合金元素,如:Cr、Mo、V、Cu、Al等。虽然铸铁的机械性(抗拉强度、塑性、韧性)较低,但是由于其生产成本低廉,具有优良的铸造性、可切削加工性、减震性及耐磨性,因此在现代工业中仍得到了普遍的应用,典型的应用是制造机床的床身、内燃机的汽缸、汽缸套、曲轴等。铸铁的组织可以理解为在钢的组织基体上分布有不同形状、大小、数量的石墨。,铸 铁,一、铸铁的石墨化过程 二、影响铸铁石墨化的
2、因素 三、灰铸铁的组织分类及性能特点 四、各类灰口铸铁的牌号及用途 五、铸铁的热处理及合金铸铁,一、铸铁的石墨化过程,石墨的晶体结构铸铁的石墨化过程根据石墨化程度不同铸铁的分类,石墨的晶体结构,石墨为稳定相,具有特殊的简单六方晶格,其底面原子呈六方网格排列,原子间距小(1.4210-10m),结合力很强;而底面之间的间距较大(3.0410-10m),结合力较弱。所以石墨的强度、硬度和塑性都很差。,下页,Fe-G相图,对铁碳合金的结晶过程来说,实际上存在两种相图,即Fe3C-Fe和Fe-G相图,铁碳合金结晶条件不同可以全部或部分地按照其中的一种或另一种相图进行结晶,返回,铸铁的石墨化过程,铸铁组
3、织中石墨的形成叫叫“石墨化”过程。第一阶段共晶石墨 第二阶段二次石墨 第三阶段共析石墨,返回,根据石墨化程度不同铸铁的分类,根据铸铁在结晶过程中的石墨化程度不同,铸铁可分为如下三类:(1)灰口铸铁 第一和第二阶段石墨化过程进行充分,其断口为暗灰色,工业上所用的铸铁几乎全部属于这一类。根据第三阶段进行情况的不同有铁素体,铁素体+珠光体及珠光体灰口铸铁。(2)白口铸铁:没有石墨化,完全按Fe-Fe3C相图进行结晶而得到的铸铁(F+Fe3C)Fe3CI+Ld、Ld、P+Fe3C+Ld。(3)麻口铸铁:第一阶段石墨化未充分进行,其组织Ld+P+G,含有Ld工业上应用较少(脆、硬),返回,二、影响石墨化
4、的主要因素,化学成分冷却速度,化学成分的影响,C促进石墨化进行,含碳量愈高愈易石墨化,但不能太高,使石墨数量增多,粗化、性能变差,太低易出白口,故2.54.0%C。合金元素:促进石墨化,Si、P等,铸铁中每增加1%的Si共晶点的含碳量相应降低1/3,保证2.54.0%C的铸铁具有好的铸造性能。P含量大于0.3%后出现Fe3P,硬而脆,细小均匀分布时,提高铸铁的耐磨性,反之连成网,降低铸铁的强度,除耐磨铸铁外,(0.51.0%P)通常铸铁P含量0.3%。阻碍石墨化Mn、S等。S不仅阻碍石墨化,还会降低铸铁的强度和流动性,故其含量应尽量低,一般在0.15%以下,而錳因为可与硫形成MnS,减弱硫的有
5、害作用,同时可促进珠光体基体的形成,从而提高铸铁的强度,故可充许其含量在0.51.4%,返回,冷却速度的影响,冷却速度愈慢,即过冷度愈小,愈有利于按照Fe-G相图进行结晶,对石墨化愈有利,反之冷却速度愈快,过冷度增大,不利于铁和碳原子的长距离扩散,愈有利于按Fe-Fe3C相图进行结晶,不利于石墨化的进行。生产中铸铁冷却速度可由铸件的壁厚来调态,综合了铸铁化学成分和冷却速度对铸铁组织的影响,可见,碳硅含量增加,壁厚增加易得到灰口组织,石墨化愈完全;反之,碳硅含量减少,壁厚愈小,愈易得到白口组织,石墨化过程越不易进行。,返回,三、灰口铸铁的组织分类及性能特点,灰口铸铁的基体组织按照石墨的形状不同,
6、灰铸铁的分类灰口铸铁的性能特点 提高灰口铸铁的机械性能的途径,灰口铸铁的基体组织,1、灰口铸铁的基体组织,F、F+P、P。灰铸铁组织可简单看成“钢基体”和“石墨夹杂”共同构成。石墨可以有不同的形态:自然情况下从液态析出的石墨均呈片状,因为石墨呈六方结构,底面上原子排列密度大,原子间键力已达到饱和,而侧面上的原子键未达到饱和,易于吸收碳原子,故沿侧面长大速度快,其结果使其呈片状。2、当在浇注前向铁水中加入球化剂或蠕化剂时,石墨可呈球状或蠕虫状。3、此外由Fe3C在适当高温下(9001000)下分解产生的石墨还可呈团絮状。,返回,灰铸铁的分类,按照石墨的形状不同,可将灰铸铁分为四类:即灰铸铁、球墨
7、铸铁、蠕墨铸铁和可锻铸铁。灰铸铁:基体组织(F、F+P、P)+片状G球墨铸铁:基体组织(F、F+P、P)+球状G蠕墨铸铁:基体组织(F、F+P、P)+蠕状G可锻铸铁:基体组织(F、F+P、P)+团絮状G,返回,灰铸铁的性能特点,1)优良的铸造性能2)良好的切削加性3)优良的耐磨性与减震性4)较低的机械性5)缺口敏感性较低,1)优良的铸造性能,含碳量高,(2.54.0%C),成分接近共晶点,熔点比钢低得多,流动性好,分散缩孔少,偏析程度小。且在凝固过程中会析出比容较大的石墨,所以收缩率也小,凡无法用锻造成型的形状复杂的零件,汽缸体,变速箱外壳等均可用灰口铸铁铸造而成。,返回,2)良好的切削加性,
8、石墨使切削容易脆断,同时石墨本身润滑作用减轻刀具的磨损。,返回,3)优良的耐磨性与减震性,石墨有利于滑润和贮油,磷含量的增加还可形成硬而脆的磷共晶等使铸铁有好的耐磨性。铸铁中的石墨能将震动能转变为热能,从而消震。,返回,4)较低的机械性,灰口铸铁的抗拉强度、塑性、韧性和疲劳强度都比钢低得多,因为石墨的强度、塑性几乎为零,石墨的存在减小了基体的有效面积,且石墨本身可以看成是一个个孔洞和裂纹,破坏了基体的连续性,所以可把灰口铸铁看成是布满孔洞和裂纹的钢。铸铁的硬度和抗压强度主要取决于基体组织,而与石墨无关,抗压强度大大超过抗拉强度(2.54倍),在压力负荷下石墨不起裂纹作用。,返回,5)缺口敏感性
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