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纪文辉 先生
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发布时间:2020-04-24 07:20:17
常见缺陷及质量控制
1 渣孔类缺陷:夹渣
加工后,铸件表皮之下会发现一个个单体的小孔。此种缺陷产生原因与浇注温度不当、出铁温度偏低或扒渣不彻底有关,应注意控制出铁温度,浇注温度一般在1380-1450℃。
2 ***偏析
产生原因为:加铜过早,造成比重偏析,应在炉后1300℃以上加入。此外,由于高温下FeS Mn=MnS Fe,MnS偏析与熔渣混合还可能产生MnS气孔,原因是浇注温度较低,同时铁液中含Mn和S量较多。
3 收缩类缺陷:缩松
一般在铸件的厚大断面处、铸件或***后凝固的热节处产生的集中孔洞或缩凹。缩孔的形状不规则,矿山耐磨衬板,孔内壁粗糙不平并常有树枝状结晶,耐磨衬板生产厂家,呈暗色或氧化色。产生原因为:含磷偏高;浇注温度偏高、浇注速度太快。应适当降低浇注温度,含磷量控制在0.18%以下,并适当慢浇。
4 材质类缺陷:金相***不合格
产生原因:由于碳硅偏高,铁素体含量gt;5%;由于碳硅偏低或出铁温度偏低,E型石墨较多;孕育不足,出现碳化物和E型石墨。应严格控制碳硅含量,保证出铁温度,金华耐磨衬板,强化孕育处理。
5 硬度不合格
产生原因:碳含量偏低及孕育不足易产生过硬;碳含量过高,则易变软。应严格控制配料并适当增加孕育剂的加入量。
碳化物对高锰钢性能的影响
降低冲击韧性及抗拉强度
非金属夹杂物对高锰钢性能的影响
在钢液凝固时,大量的氧化锰以非金属夹杂物的形式析出在钢的周界上,降低钢的冲击韧度,并使铸件的热裂纹倾向增大。
高猛钢发展趋势
(1)在目前改善高锰钢***和性能的各种方法中,沉淀强化热处理方法具有工艺简单、稳定、成本低廉和节能的特点,具有明显的经济效益。
(2)通过热处理方法在高锰钢中获得一定数量和大小的弥散分布的碳化物硬质点***结构,能够提高加工硬化能力,进而提高耐磨性。
(3)随着沉淀强化机理的研究深入,碳化物硬质点增强基体耐磨性将成为提高高锰钢耐磨性的主要发展趋势
耐磨高锰钢在冲击载荷作用的冷变形过程中,由于位错密度大量增加,位错的交割、位错的塞积及位错和溶质原子的交互作用使钢得到强化。这是加工硬化的重要原因。另一个重要原因则是高锰奥氏体的层错能低,形变时容易出现堆垛层错,从而为ε马氏体的形成和形变孪晶的产生创造了条件。
高锰钢极易加工硬化,因而很难加工,高锰钢耐磨衬板,绝大多数是铸件,很少量用锻压方法加工。高锰钢的铸造性能较好。钢的熔点低(约为1400℃),钢的液、固相线温度间隔较小,(约为50℃),钢的导热性低,因此钢水流动性好,易于浇注成型。高锰钢的线膨胀系数为纯铁的1.5倍,为碳素钢的2倍。
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