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          初生奧氏體枝晶對鑄鐵鉚焊平臺性能的影響

          作者:泊頭市東工機械廠發布日期:2018年07月12日
          信息摘要:
            對于灰鑄鐵鉚焊平臺,初生奧氏體枝晶的數量是影響力學性能的重要因素,鑄鐵組織中枝晶所占的體積分數提高,鑄鐵的強度隨之提高,交錯、接搭的枝晶尤為有益。

            對于灰鑄鐵鉚焊平臺,初生奧氏體枝晶的數量是影響力學性能的重要因素,鑄鐵組織中枝晶所占的體積分數提高,鑄鐵的強度隨之提高,交錯、接搭的枝晶尤為有益。

            對球墨鑄鐵鉚焊平臺,初生奧氏體枝晶的數量和枝晶間距,對石墨球的形態、尺寸和分布狀況都有重要的影響。例如:枝晶間距大,枝晶間 可以有較大的石墨球;枝晶間距小, 只能產生小石墨球,因為一部分石墨球是在枝晶間的鐵液中析出的。因此,為了 地控制球墨鑄鐵的質量,控制初生奧氏體的數量和形態也是很有必要的。

            初生奧氏體枝晶的析出:工業用的各種鑄鐵,由于在非平衡條件下的凝固,即使碳當量高達4.7%,鑄造組織中仍然有一定量的初生奧氏體,這里, 不同共晶度的鑄鐵作簡單的分析

            亞共晶鑄鐵:

            1、碳當量為Fe亞的亞共晶鐵液,冷卻到液相線BC以下, 開始析出低碳初生奧氏體枝晶,液相中碳當量隨之沿BC線逐漸增高。

            2、冷卻到溫度T1,由于已逐漸析出初生奧氏體枝晶,液相中的碳含量增高到C1。

            3、冷卻到共晶溫度TEG,液相中的碳含量為共晶碳含量C,由于并非處于平衡狀態,而且鐵液中沒有石墨作為共晶奧氏體析出的依托,不可能在此溫度下發生共晶轉變。

            4、冷卻到共晶溫度TEG以下某一溫度T2時,液相中的碳含量已經沿BC的延長線增高到C2,為過共晶成分,石墨異質生核、結晶析出。石墨析出后,液相中的碳當量降低到共晶成分附近,奧氏體以石墨為核心結晶析出,發生共晶轉變。

            5、碳當量為F過的過共晶鐵液,冷卻到CD線以下,開始析出初生石墨,未凝的液相中碳當量沿DC線逐漸降低。

            6、冷卻到溫度T1時,由于已逐漸析出初生石墨,液相中的碳當量降低到C1',在碳當量仍然高于共晶成分C的條件下,不析出奧氏體。

            7、冷卻到共晶溫度TEG,液相中的碳當量為共晶碳含量C,由于并非處于平衡狀態,不析出奧氏體,也不可能發生共晶轉變。

            8、冷卻到共晶溫度TEG以下某一溫度T2時,液相中的碳含量已經沿DC的延長線降低到C2',為亞共晶成分,析出初生奧氏體枝晶。

            9、由于初生奧氏體的析出,液相中的碳當量回歸到共晶成分附近,奧氏體以石墨為核心結晶析出,發生共晶轉變。

            10、在非平衡狀態下,即使是碳當量為共晶成分的鐵液,冷卻到共晶溫度TEG,也不可能立即發生共晶轉變。

            11、冷卻到TEG溫度以下,初生奧氏體枝晶生核、析出。

            12、由于鐵液中單向性生核,石墨不可能依托奧氏體析出。液相中碳當量提高后,石墨借助于異質生核結晶析出,液相中的碳當量回歸到共晶成分附近,奧氏體以石墨為核心結晶析出,發生共晶轉變。

            初生奧氏體枝晶的形態:

            1、奧氏體的晶格是面心正立方,直接自鐵液中生核、成長時,只有按原子密排面(111)生長,表面能 小,形成八面體晶體,析出的奧氏體才穩定。

            2、然后因為晶體的棱角前沿鐵液中溶質的濃度梯度大,易于擴散,棱角的成長速度比平面大, 形成了一次枝晶,又在此基礎上長出二次枝晶,進而長出三次枝晶,因而,通常都稱之為奧氏體枝晶。

            3、實際生產中的鑄鐵,由于鐵液中各部位溫度的差異、成分的偏析以及熱流的影響,初生奧氏體枝晶可以成長為柱狀晶,也可以是等軸晶。柱狀晶在鑄型壁上生核,向熱流的反方向長大。等軸晶鐵液中生核,向熱流的方向長大。

            4、鑄鐵中的奧氏體枝晶還具有不完整、不對稱的 征,各個枝晶、一個枝的各部位,生長的狀況都有差別,此外也有在熱流作用下破損、缺失的部位。

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          本文關鍵詞:鉚焊平臺,鑄鐵鉚焊平臺

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