❶ 鑄造性能最好的是
灰鑄鐵的組織可看成是碳鋼基體和片狀石墨組成。由於石墨的存在,使鑄鐵具有良好的減振性、減摩性、低的缺口敏感性、優良的鑄造性和切削加工性。
球墨鑄鐵球墨鑄鐵是力學性能最好的鑄鐵,由於石墨呈球狀,大大減少了對基體的割裂和尖口作用,力學性能比灰鑄鐵要高很多,強度與鋼接近,仍有灰鑄鐵的一些優點,如較好的減振性、減摩性、低的缺口敏感性、優良的鑄造性和優良的切削加工性。缺點是收縮率較大,白口傾向大,流動性較差,對原材料和熔煉、鑄造工藝的要求要比灰鑄鐵高。
可鍛鑄鐵可鍛鑄鐵是將白口鑄鐵通過石墨化或氧化脫碳退火處理,改變其金相組織或成分而獲得的有較高韌性的鑄鐵。由於石墨呈團絮狀,對基體的割裂和尖口作用減輕,故可鍛鑄鐵的強度、人性比灰鑄鐵提高不少。
蠕墨鑄鐵蠕墨鑄鐵的力學性能介於灰鑄鐵和球墨鑄鐵之間。與球墨鑄鐵相比,有較好的鑄造性、良好的熱導性、較低的熱膨脹系數。
總之,我覺得灰鑄鐵更適合做承重鑄件,球墨鑄鐵更適合做殼類鑄件。
了解球墨鑄鐵用增碳劑可以看下文。
嘉碳球墨鑄鐵專用增碳劑
球墨鑄鐵的力學性能在很大程度上決定於球化率。球化率級別越高,性能相對優越。風電鑄件球化率為90%以上,增碳劑的質量好壞決定了鐵液質量的好壞,也決定了石墨化效果,能夠減少鐵液收縮,因此球墨鑄鐵的增碳劑的選擇很重要。
1、經過3000℃高溫石墨化的增碳劑,碳原子由原來的無序排列變成片狀排列,石墨晶體結構好,片狀石墨才能成為石墨形核的最好核心,提高原鐵液的行核能力,增加球墨鑄鐵的球墨數量,改善組織結構。
2、高碳,低硫、氮、氫等有害元素,能有效防止鑄件產生氮氣孔,減少缺陷產生。
3、針對不同的熔煉方式、爐型以及熔煉爐尺寸,選擇合適的顆粒度,顆粒大小適中,可有效提高鐵液對增碳劑的吸收率和速溶度,避免因顆粒度過小而易氧化燒損。
4、高超強通,高孔隙度,吸收速度塊,溶解速率高。
5、經嚴格的產品細分技術,產品的碳含量、硫含量可精確到0.01%,性能穩定。
編
❷ 為什麼靠近共晶成分的合金具有優良的鑄造性能
靠近共晶成分的合金具有良好的流動性,有利於鑄件的補縮,能夠降低鑄件的縮松傾向。
❸ 合金的鑄造性能
合金的鑄造性能(castability,castingproperty)是指合金在鑄造時表現出來的工藝性能,主要指合金的流動性及合金的收縮等。這些性能對於是否獲得健全的鑄件是非常重要的。 流動性(fluidity,liquidity)是指液態合金充填鑄型的能力。
合金液的流動性好,容易澆滿型腔,獲得輪廓清晰、尺寸完整的鑄件,相反合金的流動性不好,則易產生澆不足、冷隔、氣孔和夾渣等缺陷。
在常用的合金中,灰口鑄鐵、硅黃銅的流動性最好,鑄鋼流動性最差。
影響流動性的因素很多,其中主要是合金的化學成分、澆注溫度和鑄型的填充條件等。 液態合金在冷卻凝固過程中體積和尺寸不斷減小的現象稱為收縮(contraction,shrinkage)。收縮是鑄造合金本身的物理性質,是鑄件中許多缺陷(縮孔、縮松、內應力、變形和裂紋等)產生的基本原因。合金液從澆入型腔冷卻到室溫要經歷三個階段:
1.液態收縮(liquidcontraction):從澆注溫度冷卻到開始結晶的液相線溫度之間的收縮。
2.凝固收縮(solidificationcontraction):從開始結晶溫度冷卻到結晶完畢的固相線溫度的收縮。
3.固態收縮(solidcontraction):從結晶完畢的溫度冷卻到室溫之間的收縮。
合金的液態收縮和凝固收縮表現為合金的體積縮小,通常用體積收縮率來表示,它們是鑄件產生縮孔、縮松缺陷的基本原因。合金的固態收縮雖然也是體積變化,但它只引起鑄件外部尺寸的變化,因此,通常用線收縮率來表示。固態收縮是鑄件產生內應力、變形和裂紋等缺陷的根源。
合金的化學成分、澆注溫度、鑄型條件及鑄件結構是影響合金收縮的主要因素。鑄件的形狀、尺寸和工藝條件不同,實際收縮量也有所不同。
另外,合金液在冷卻成鑄件的過程中出現的各部分化學成分不均勻的現象即偏析性,吸氣性和氧化性均對鑄造性能有著不利影響。
❹ 什麼是合金的鑄造性能包含哪些內容
所謂合金的鑄造性就是指在鑄造生產過程中,合金鑄造成形的難易程度。
鑄造碳鋼的力學性能比鑄鐵好,但其鑄造性能比鑄鐵差,主要表現在以下幾方面。①流動性低。鋼液的流動性體現了它充填鑄型的能力,流動性低易形成冷隔,它受鋼液的過熱程度(即
澆注溫度與液相線溫度之差)、鋼水的含碳量以及鋼液凈化程度的影響。②體積收縮和縮孑
l
傾向大。鋼的體積收縮率較大,當鋼含碳量較高時,體積收縮率較大,鋼的體積收縮率較
大會導致鑄件中縮孑l
形成並增大,集中縮孔是在鋼的液態收縮過程和凝固收縮過程中形成
❺ 什麼是合金的鑄造性能試比較鑄鐵和鑄鋼的鑄造性能!!!!
合金的鑄造性能主要是指合金的流動性能和收縮性能等。鑄件的結構,如果不能滿足合金鑄造性能的要求,則可能產生澆不足、冷隔、縮松、氣孔、裂紋和變形等缺陷。
一、合金的鑄造性能分流動性能和收縮性能
1、流動性主要受化學成分、澆注溫度以及鑄型等因素影響,流動性好的材料容易充滿型腔,從而獲得外形完整、尺寸精確和輪廓清晰的鑄件。
金屬的流動性可用螺旋線長度來測定,下圖為螺旋形試樣。將金屬液澆注入螺旋形鑄型中,在相 同的鑄造條件下,獲得的螺旋線越長,表明金屬液的流動性越好。
2、收縮性能包括液態收縮、凝固收縮、固態收縮三個階段。
二、鑄鐵的性能
1、鑄鐵的性能主要取決於基體的性能和石墨的數量、形狀、大小、分布狀況。其中以細晶粒的珠光體基體和細片狀石墨組成的灰鑄鐵的性能最優,應用范圍最廣。
2、鑄鐵的抗拉強度和塑性大大高於具有相同基體的鋼,但石墨片對灰鑄鐵的抗壓強度影響不大,所以灰鑄鐵廣泛用作承受壓載荷的零件,如機座、軸承座等。
3、鑄鐵具有良好的鑄造性能、切削加工性能,而且石墨的存在可以起到減磨、減震作用。
(5)鑄造性能最佳的合金是什麼成分擴展閱讀:
工藝性能是指金屬材料對不同加工方法的適應能力,包括鑄造性能、壓力加工性能、焊接性能、切削加工性能和熱處理性能等,是設計零件、選擇材料和編制零件加工工藝流程的重要依據之一,對保證產品質量、降低生產成本、提高生產效率有著重大的作用。
❻ 那種成分的合金最適用於鑄造,說明原因
本題考慮鑄造的性能
鑄造性能包括液態合金的流動性以及產生縮孔,裂紋的傾向性等。
液固相線距離愈小,結晶溫度范圍愈小→合金的流動性好→有利於澆注。
液固相線距離大→枝晶偏析傾向愈大,合金流動性也愈差,形成分散縮孔的傾向也愈大,使鑄造性能惡化。所以鑄造合金的成分常取共晶成分和接近共晶成分或選擇結晶溫度間隙最小的成分。共晶點處,共晶組織呈細小、均勻細密的復相組織,強度可達最高值。
圖中的有共晶成分的就是 ω(si)=11.70% 的al-si 合金。
❼ 為什麼接近共晶成分的鐵碳合金的鑄造性能好
從鐵碳相圖上看,共晶點的成分是含碳量4.3%。
由於時間使用的鐵碳合金中有Si等促進 石墨化的成分,所以可以理解為碳當量 4.3%。
理論上講,這個成分不會在共晶反應之前析出一次滲碳體(過共晶 Wc>4.3%)、也不會在共晶反應之前析出初晶奧氏體(亞共晶 Wc<4.3%),而是直到共晶溫度時發生共晶反應,有液相變為固相的奧氏體和滲碳體。
開始固液轉變的溫度低,鑄造性能中最關鍵的流動性就相對的提高了。
個人理解你問題中的鑄造性能好的原因。
❽ 二元合金中,鑄造性能最好的合金是,壓力加工性能最好的合金是,固溶體合金在結晶時
1b 流動性好
2a 單相
3d