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“Q”表示球墨铸铁,其余字母为合金元素符号,数字表示合金元素的平均含量,取整数值。高铝耐热铸铁铸铁中加入铝,可使铸件表层形成一层比SiO2更加致密的Al2O3保护膜,具有更高的抗氧化性和抗生长能力,因此有较高的耐热性。常用的高铝耐热铸铁主要有两种:含铝在8%以下(一般在5.5~7.0%),其组织为含铝的铁索体和不均匀分布的石墨,常用于制造在700℃以下工作的零件,含铝在20~24%的高铝耐热铸铁。
需要具有一定的耐热性,如加热板,炉栅,铸铁坩埚,钢锭模等。这些铸件不但要有一定的高温强度,而且还应有一定的抗氧化性和抗长大能力。为了满足铸件长期在高温下工作的要求,提高抗氧化能力和抗生长能力,在铸铁中应加入一定数量的合金元素。根据加入元素不同,耐热铸铁分为中硅耐热铸铁,高铝耐热铸铁和含铬耐热铸铁。中硅耐热铸铁这是一种常用的耐热铸铁。硅加入铸铁中能在铸件表面形成一层完整而致密的SiO2保护膜。耐热铸铁有些零件在高温条件下工作使铸铁在高温下工作具有很好的抗氧化牲和抗生长能力。中硅耐热铸铁可稳定在850℃左右工作。下表耐热铸铁牌号中“RT”表示耐热铸铁其组织为含铝铁素体和少量石墨铝6~8%的耐热铸铁可以稳定在1000~1100℃工作。
但超过18%以后则耐腐蚀性不再明显提高,且脆性增加。故高硅耐蚀铸铁含硅量一般在14~18%范围内。高硅耐蚀铸铁由于形成了坚固致密的SiO2保护膜,在含氧酸(如硫酸,等)中具有良好的耐蚀性,但在和碱液(如NaOH)中,由于SiO2膜被破坏,引起腐蚀加剧。所以高硅耐蚀铸铁多用于制造化工用的耐酸泵体,管件等。含铝耐蚀铸铁铝加入铸铁中也能形成氧化保护膜,因此含铝耐蚀铸铁可在氧化气氛中工作,也可作为耐碱铸铁。


除了与铸造企业的技术水平和企业管理严格与否有关之外,还与原材料质量有关,特别是与生铁质量有关.生铁的纯净度对铁液的纯净度,石墨形态,韧-脆转变温度,基体组织,晶间夹杂等均有很大的影响.因此,为了确保铸件质量及质量稳定,在选用生铁时,一定要严格限Mn,P以及微量元素的含量。低温铁素体球墨铸铁高端铸件与高纯生铁的关系.通过转向架轴箱铸件生产实例及大量数据说明生铁中各元素对铸件质量的影响并且要求它们的含量要严格稳定。
考虑了裂纹扩展速率的分散性,采用统计分析获得了Paris公式参数的分布特征,建立了QT400-18裂纹扩展速率的随机概率模型.反推得到了da/ dN≤10-7 mm/cycle时材料的疲劳启裂门槛值.进一步建立了剩余寿命预测模型,通过数值抽样仿真,得到了不同初始裂纹长度下的裂纹扩展剩余寿命及其分布。采用概率断裂力学方法研究了船用柴油机机身球墨铸铁材料(QT400-的裂纹扩展寿命可靠性.基于QT400-18的裂纹扩展试验并建立了剩余寿命与可靠度关系图谱.。
包括生核过程,初生奥氏体枝晶的析出过程以及亚共晶铸铁,过共晶铸铁,共晶铸铁的形成过程.阐述了初生奥氏体枝晶的形态和初生奥氏体枝晶对铸铁性能的影响以及对初生奥氏体枝晶的控制.分析了灰铸铁和球墨铸铁的共晶转变过程以及石墨的晶核.终得出:对于灰铸铁,组织中枝晶所占的体积分数提高,铸铁的强度随之提高,对于球墨铸铁,初生奥氏体枝晶的数量和枝晶间距,对石墨球的形态,尺寸和分布状况有重要的影响。灰铸铁和球墨铸铁的凝固过程将w(Al)量控制在0.005%~0.01%,既促进灰铸铁石墨生核,又不会诱发针孔缺陷,采用O的孕育剂可以使球化率提高,石墨球数增多,石墨球尺寸减小,从而提高球墨铸铁质量.。



材料名称:灰铁250;
牌号:HT250
标准:GB 9439-88
类型:珠光体类型的灰铸铁
密度:约为6.8-7.3g/cm3
化学成分
碳C :3.16~3.30硅Si:1.79~1.93 锰Mn:0.89~1.04 硫S :0.094~0.125 磷P :0.120~0.170
HT250 - 性能
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):250
硬度 :(RH=1时)209HB 试样尺寸:试棒直径:30mm
其它特性
强度、耐磨性、耐热性均较好,减振性良好,铸造性能较好,需进行人工时效处理。
使用范围
可用于要求高强度和耐蚀能力的泵壳、容器、塔器、法兰、填料箱本体及压盖、碳化塔、硝化塔等;还可制作机床床身、立柱、气缸、齿轮以及需经表面淬火的零件。
因其受热变形量较小,常使用于高温场合。
热处理规范及金相组织
热处理规范:(由供方定,以下为某试样的热处理规范,供参考)铸态
金相组织:片状石墨+珠光体
HT250淬火可达HRC60,但是灰口铸铁(HT200、HT250等)一般都是在退火或正火状态下使用,不进行淬火处理.如果是局部需要硬度的话,可进行高、中频淬火既可。
中频淬火:淬硬层3~5毫米,硬度HRC50,工件变形较小。
高频淬火:淬硬层1~2毫米,淬火温度850,表面硬度HRC50以上;淬火温度900~1000度,表面硬度可达HRC60。



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