金属学与热处理第十二章课件.ppt
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- 金属 热处理 第十二 课件
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1、第十二章第十二章 铸铸 铁铁概述(铸铁的石墨化)常用铸铁特殊性能铸铁 铸铁是碳含量大于2.11%、并常含有较多的硅、锰、硫、磷等元素的铁碳合金。铸铁材料的重要性铸铁性能品种多样化(球铁、灰铁、蠕铁、奥贝球铁等)铸造性能及加工性能优良资源广泛制造成本低占铸件总产重量的75%占载货车车重的20%,轿车的1012%第一节 概述 灰口铸铁:碳全部或大部分以游离的片状石墨形态存在,断 口呈浅烟灰色而得名。球墨铸铁:碳全部或大部分以游离的球状石墨形态存在。通常铸造以前加少量球化剂(镁或稀土)而制得。蠕墨铸铁:碳全部或大部分以游离的蠕虫状石墨形态存在。通常铸造以前加蠕化剂(镁或稀土)随后凝固而制得的。可锻铸
2、铁:碳全部或大部分以游离的团絮状石墨形态存在。与灰口铸铁相比,具有较好的韧性和塑性,因而得名,但实际上并不可以锻造。白口铸铁:碳全部或大部分以化合物状态的渗碳体形态存在,断口呈白亮色,故称白口铸铁。铸铁分类:在铁碳合金中的游离态是石墨。石墨具有简单六方晶格。同一晶面上碳原子以共价键结合,间距0.142nm结合力较强,两层晶面的间距为0.34nm,结合力弱。生长方式:沿基面的择优生长,优先生长方向为a轴方向。1.1 铸铁的石墨化过程铸铁的石墨化过程(1)石墨的晶体结构 共晶转变中由石墨起领先作用,首批石墨晶核的形成标志着共晶转变的开始。石墨晶核在其生长过程中很快形成片状分枝,邻近铸铁熔体发生贫碳
3、,促使奥氏体以石墨片的(0001)面为基础,在石墨片之间析出。奥氏体的生长反过来又引起邻近熔体的富碳,促进了石墨片的继续生长。以每个石墨晶核为中心所形成的石墨-奥氏体两相共生生长的共晶晶粒称为共晶团(2)Fe-C相图的双重性 共晶点的含碳量和温度不同1154(4.26%)(2.08%)CCLAG 1148(4.30%)(2.11%)3CCLAFe C 共析点的含碳量和温度不同738(0.68%)CAG 727(0.77%)3CAFe C 奥氏体+石墨能量低、稳定奥氏体+渗碳体能量高、亚稳定热力学石墨较Fe3C更稳定(Fe3C Fe+G)浓度的影响 石 墨:C100%渗碳体:C6.67%,凝固时
4、渗碳体的形成较石墨容易。相结构的影响 渗碳体为间隙型金属间化合物(碳为间隙原子),冷却 速度较快时,形成Fe3C结构所需动力小。结晶动力学(3)石墨化过程第一阶段 高温石墨化,发生在1154 共晶转变时石墨的形成,LCAEG。得到的组织为(奥氏体石墨)的共晶体,这个石墨也称为共晶石墨。第二阶段 中间石墨化,发生在1154738之间 奥氏体随温度在下降,对碳的溶解度也下降,这时过饱和的碳以石墨的方式析出,奥氏体的成分沿ES变化,析出的石墨也称为二次石墨GII。第三阶段 低温石墨化,发生在738共析转变时石墨的形成,ASFG。得到的组织为(铁素体石墨),这时析出石墨难以形核,往往在前两阶段出现的石
5、墨基础上长大。工程实际中这三个阶段有时可能发生,有时只能发生部分转变。(4)影响石墨化的主要因素 化学成分的影响C和Si:铸铁中的C和Si是促进石墨化元素。1()3CEwwwcSiP碳当量S:S是强烈阻碍石墨化元素。Mn:Mn是阻碍石墨化元素。(MnS作用)P:P微弱促进石墨化。合金元素的影响促进石墨化的元素(Al、Cu、Ni、Co等)阻碍石墨化的元素(Cr、W、Mo、V等)冷却速度的影响 冷却速度越缓慢,石墨化的效果越强。而快速冷却时,难聚集100%形成石墨,聚集到6.69%以Fe3C方式析出。(4)铸铁的组织铸铁的组织依石墨化的程度不同而呈现不同的状态。1.2 石墨与基体对铸铁性能的影响石
6、墨与基体对铸铁性能的影响铸铁组织:石墨+基体石墨:松软、脆弱,b20MPa基体:铁素体、珠光体石墨对性能的影响:破坏金属基体的连续性,减少了铸铁的有效承载面积。石墨尖端引起应力集中、形成裂纹源。石墨的形态、数量、大小和分布等对铸铁的性能 均有显著影响。片状、团絮状、球状基体组织:铁素体(强度低、塑性、韧性高)珠光体(强度高、塑性、韧性较铁素体低)第二节 常用铸铁灰口铸铁(灰铸铁)、球墨铸铁(球铁)、蠕墨铸铁(蠕铁)、可锻铸铁大型船用柴油机汽缸体(HT-300)核乏燃料贮存运输容器(QT350-22)蠕墨铸铁制动鼓可锻铸铁工具(1)灰铸铁的成分铸铁牌号铸件壁厚/mm化学成分(%)b/MPa显微组
7、织CSiMnPS基体石墨HT10010303.53.72.22.50.40.6 0.40 0.15100铁素体粗片状HT15020303.43.62.02.30.40.6 0.40 0.15150铁素体珠光体较粗片状HT20020403.23.41.82.20.60.8 0.30 0.12200珠光体中等片状HT25020403.13.31.61.80.70.8 0.25 0.12250细片状珠光体较细片状HT300153.03.21.41.70.70.9 0.20 0.10300细片状珠光体细小片状HT350202.93.11.21.60.81.0 0.10 0.10350细片状珠光体细小片
8、状 灰 铸铁中的碳、硅含量一般控制在以下范围:2.5%4.0%C;1.0%2.0%Si,适量的Mn,(S、P)2.1 灰铸铁灰铸铁石墨的形态(2)灰铸铁的组织A型石墨(片状)B型石墨(菊花状)C型石墨(块片状)D型石墨(枝晶点状)E型石墨(枝晶片状)F型石墨(星状)灰口铸铁的基体组织F+G片F+P+G片P+G片基体组织灰铸铁的机械性能首先取决于石墨的形状、数量、尺寸与分布,其次取决于基体组织。灰铸铁的机械性能利用率仅有30(与钢比)力学性能(3)灰铸铁的性能特点性能指标抗拉强度 b/MPa延伸率/%冲击韧性 k/J弹性模量 E/MPa铸造碳钢4006501025206020104灰铸铁1004
9、000.55.0(716)104表 灰铸铁与铸造碳钢力学性能比较钢、球铁、灰铁振动衰减图 减震性好 用于机床、缸体、缸套 导热性好 用于缸体、缸套、排气管、铁锅 加工性能好 硬度HB170250 铸造性能好。可浇注复杂和薄壁铸件 成本较低 成本仅为锻钢1/3 1/4 经孕育处理后的灰口铸铁叫做孕育铸铁。孕育的目的是:使铁水内同时生成大量均匀分布的非自发核心,以获得细小均匀的石墨片,并细化基体组织,提高铸铁强度;避免铸件边缘及薄断面处出现白口组织,提高断面组织的均匀性。孕育铸铁具有较高的强度和硬度,可用来制造机械性能要求较高的铸件,如缸体、缸盖、凸轮、机床床身等,尤其是截面尺寸变化较大的铸件(4
10、)孕育铸铁(5)灰铸铁的热处理 消除内应力退火(人工时效)500550,保温2h/10mm,随炉缓冷至150-200出炉空冷。消除白口组织的退火 850950,保温14h,随炉缓冷,使渗碳体分解,消除白口。正火 850950,保温13h,出炉空冷,得到珠光体基体组织。表面淬火 表面淬火使铸件表面获得回火马氏体的硬化层,从而提高灰铸铁的表面强度、耐磨性和疲劳强度。2.2 球墨铸铁球墨铸铁(球铁球铁)球墨铸铁的石墨呈球状,使其具有很高的强度,又有良好的塑性和韧性。其综合机械性能接近于钢,因其铸造性能好,成本低廉,生产方便,在工业中得到了广泛的应用。球墨铸铁的成分要求比较严格,一般范围是:3.63.
11、9%C,2.22.8%Si,0.60.8%Mn,0.07%S,10%),低温冲击韧性好。本田神龙山东 影响球铁力学性能的主要因素石墨 球化率 球 数 球 径(晶粒大小)基体 珠光体(或铁素体)量,或贝氏体及马氏体 游离碳化物量 磷共晶 夹杂物球墨铸铁力学性能利用率有80(3)球墨铸铁的热处理 退火获得塑性好的铁素体基体,改善切削性能和消除铸造应力。原始铸态组织中存在自由渗碳体,采用高温退火;原始铸态组织中不存在自由渗碳体,采用低温退火。正火增加基体中珠光体的数量,细化基体组织,提高强度和耐磨性。完全奥氏体化,采用高温正火;不完全奥氏体化,采用低温正火。注:正火后要进行去应力退火。(正火后有较大
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