Ⅰ 球墨鑄鐵的鑄造件需要退火處理
1、不需要熱處理,就用鑄態的做,只要QT450-10滿足你這個支架的性能要求就行。鑄態就是沒有熱處理的,直接是從砂箱里取出來的。下面是國標中QT450-10的性能:抗拉強度450MPa,屈服強度310MPa,延伸率10,布氏硬度160~210,金相組織是鐵素體。
Ⅱ 鑄鐵回火處理工藝流程
鑄鐵平台熱處理的基本流程,退火、被熱處理過的鑄鐵平台的內在的質量被改善了。鑄鐵平台整個的熱處理過程是對平台進行整體的加熱,正火、淬火和回火四種基本工藝。在生產鑄鐵劃線平台的過程中有著嚴格的生產質量標准以及成品後的檢測標准,然後安裝預定好的冷卻速度來進行冷卻,在板工作面上設置螺紋孔或溝槽後,這些部位不應出現高於工作面的凸起現象。
各種金屬的熱處理是接卸製造中的非常重要的工藝的一種,確保每一件產品到達客戶手中都是優質的產品。鑄鐵刻線平台工作表面不應有砂孔、氣孔、裂紋、夾渣及縮松等鑄造缺陷。各種鑄造表面應清除型砂、且表面平整,塗漆牢固。各棱邊應修鈍。在鑄鐵劃線平台的相對兩個側面上,應設置有安裝手柄、它是通過改變,內部的顯微組織的化學成分,從而改變鑄鐵平台的使用性能。
鍛件回火及目的。回火是把淬火後的鋼件,重新加熱到A1以下某一溫度,經保溫後空冷至室溫的熱處理工藝。回火的目的是使淬火鋼件減少或消除淬火應力,穩定組織,提高鋼的塑性和韌性,從而使鋼的強度、硬度和塑性、韌性得到適當配合,以滿足不同鍛件的性能要求。
2)回火過程的組織變化。回火過程的組織變化分為以下四個階段:
①第一階段(室溫〜250℃)。馬氏體中的過飽和碳原子析出,形成亞穩的碳化物FexC9,得到回火馬氏體組織。
②第二階段(230〜280℃)。馬氏體繼續分解,同時殘留奧氏體轉變為過飽和固溶體與碳化物,得到回火馬氏體組織。
③第三階段(260〜360℃)。馬氏體繼續分解,碳原子繼續析出使過飽和α固溶體轉變為鐵素體;回火馬氏體中的FexC轉變為穩定的粒狀滲碳體,得到鐵素體和極細滲碳體的機械混合物,即回火托氏體。
④第四階段(400℃以上)。碳化物聚集長大,溫度越高碳化物越大,得到粒狀碳化物與鐵素體的機械混合物,即回火索氏體。
Ⅲ 熱處理鑄鐵退火溫度是多少
1.消除應力退火
由於鑄件壁厚不均勻,在加熱,冷卻及相變過程中,會產生效應力和組織應力。另外大型零件在機加工之後其內部也易殘存應力,所有這些內應力都必須消除。去應力退火通常的加熱溫度為500~550℃保溫時間為2~8h,然後爐冷(灰口鐵)或空冷(球鐵)。採用這種工藝可消除鑄件內應力的90~95%,但鑄鐵組織不發生變化。若溫度超過550℃或保溫時間過長,反而會引起石墨化,使鑄件強度和硬度降低。
2.消除鑄件白口的高溫石墨化退火
鑄件冷卻時,表層及薄截面處,往往產生白口。白口組織硬而脆、加工性能差、易剝落。因此必須採用退火(或正火)的方法消除白口組織。退火工藝為:加熱到550-950℃保溫2~5h,隨後爐冷到500—550℃再出爐空冷。在高溫保溫期間,游高滲碳體和共晶滲碳體分解為石墨和A,在隨後護冷過程中二次滲碳體和共析滲碳體也分解,發生石墨化過程。由於滲碳體的分解,導致硬度下降,從而提高了切削加工性。
Ⅳ 什麼是退火退火的主要目的是什麼
退火即退火處理(Annealing ),主要是指將材料曝露於高溫一段很長時間後,然後再慢慢冷卻的熱處理製程。主要目的是釋放應力、增加材料延展性和韌性、產生特殊顯微結構等。
目的:
①改善或消除鋼鐵在鑄造、鍛壓、軋制和焊接過程中所造成的各種組織缺陷以及殘余應力,防止工件變形、開裂;
②軟化工件以便進行切削加工;
③細化晶粒,改善組織以提高工件的機械性能;
④為最終熱處理(淬火、回火)作好組織准備。
(4)鑄鐵鑄造出來後什麼時候退火擴展閱讀
退火工藝包括完全退火、球化退火、等溫退火、石墨退火、擴散退火、去應力退火、不完全退火、焊後退火等。
1、完全退火
用以細化中、低碳鋼經鑄造、鍛壓和焊接後出現的力學性能不佳的粗大過熱組織。將工件加熱到鐵素體全部轉變為奧氏體的溫度以上30~50℃,保溫一段時間,然後隨爐緩慢冷卻,在冷卻過程中奧氏體再次發生轉變,即可使鋼的組織變細。
2、球化退火
用以降低工具鋼和軸承鋼鍛壓後的偏高硬度。將工件加熱到鋼開始形成奧氏體的溫度以上20~40℃,保溫後緩慢冷卻,在冷卻過程中珠光體中的片層狀滲碳體變為球狀,從而降低了硬度。
3、等溫退火
用以降低某些鎳、鉻含量較高的合金結構鋼的高硬度,以進行切削加工。一般先以較快速度冷卻到奧氏體最不穩定的溫度,保溫適當時間,奧氏體轉變為托氏體或索氏體,硬度即可降低。
再結晶退火用以消除金屬線材、薄板在冷拔、冷軋過程中的硬化現象(硬度升高、塑性下降)。加熱溫度一般為鋼開始形成奧氏體的溫度以下50~150℃ ,只有這樣才能消除加工硬化效應使金屬軟化。
4、石墨退火
用以使含有大量滲碳體的鑄鐵變成塑性良好的可鍛鑄鐵。工藝操作是將鑄件加熱到950℃左右,保溫一定時間後適當冷卻,使滲碳體分解形成團絮狀石墨。
5、擴散退火
用以使合金鑄件化學成分均勻化,提高其使用性能。方法是在不發生熔化的前提下,將鑄件加熱到盡可能高的溫度,並長時間保溫,待合金中各種元素擴散趨於均勻分布後緩冷。
Ⅳ 鑄鐵可否進行熱處理請舉例子詳細說明。
一.鑄鐵可進行熱處理,因為它在不同溫度下存在同素異構象。
二.鑄鐵生產除適當地選擇優學成分以得到~定的組織外,熱處理也是進一步調整和改進基體組織以提高鑄鐵性能的一種重要途徑。鑄鐵的熱處理和鋼的熱處埋有相同之處 ,也有不同之處。鑄鐵的熱處理一般不能改善原始組織中石墨的形態和分布狀況。對灰口鑄鐵來說,由於片狀石墨所引起的應力集中效應是對鑄鐵性能起主導作用的困素,因此對灰口鑄鐵施以熱處理的強化效果遠不如鋼和球鐵那樣顯著。故友口鑄鐵熱處理工藝主要為退火、正火等。對於球鐵來說,由於石墨呈球狀,對基體的割裂作用大大減輕,通過熱處理可使基作組織充分發揮作用,從而可以顯著改善球性的機械性能。 故球鐵像鋼一樣,其熱處理工藝有退火、正火、調質、多溫淬火、感應加熱淬火和表面化學熱處理等。
三 鑄鐵的熱處理工藝:
1.消除應力退火
由於鑄件壁厚不均勻,在加熱,冷卻及相變過程中,會產生效應力和組織應力。另外大型零件在機加工之後其內部也易殘存應力,所有這些內應力都必須消除。去應力退火通常的加熱溫度為500~550℃保溫時間為2~8h,然後爐冷(灰口鐵)或空冷(球鐵)。採用這種工藝可消除 鑄件內應力的90~95%,但鑄鐵組織不發生變化。若溫度超過550℃或保溫時間過長,反而會引起石墨化,使鑄件強度和硬度降低。
2.消除鑄件白口的高溫石墨化退火
鑄件冷卻時,表層及薄截面處,往往產生白口。白口組織硬而脆、加工性能差、易剝落。因此必須採用退火(或正火)的方法消除白口組織。退火工藝為:加熱到550-950℃保溫2~5 h,隨後爐冷到500—550℃再出爐空冷。在高溫保溫期間 ,游高滲碳體和共晶滲碳體分解為石墨和A,在隨後護冷過程中二次滲碳體和共析滲碳體也分解,發生石墨化過程。由於滲碳體的分解,導致硬度下降,從而提高了切削加工性。
3.球鐵的正火
球鐵正火的目的是為了獲得珠光體基體組織,並細化晶粒,均勻組織,以提高鑄件的機械性能。有時正火也是球鐵表面淬火在組織上的准備、正 火分高溫正火和低溫正火。高溫正火溫度一般不超過950~980℃,低溫正火一般加熱到共折溫度區間820~860℃。正火之後一般還需進行四人處理,以消除正火時產生的內應力。
4.球鐵的淬火及回火
為了提高球鐵的機械性能,一般鑄件加熱到Afc1以上30~50℃(Afc1代表加熱時A形成終了溫度) ,保溫後淬入油中,得到馬氏體組織。為了適當降低淬火後的殘余應力,一般淬火後應進行回火,低溫回火組織為回火馬氏作加殘留貝氏體再加球狀石墨。這種組織耐磨性好 ,用於要求高耐磨性,高強度的零件。中溫回火溫度為350—500℃回火後組織為回火屈氏體加球狀石墨,適用於要求耐磨性好、具有一定效穩定性和彈性的厚件。高溫 回火溫度為500—60D℃,回火後組織為回火索氏作加球狀石墨,具有韌性和強度結合良好的綜合性能,因此在生產中廣泛應用。
5.球鐵的多溫淬火
球鐵經等溫淬火後可以獲得高強度,同時兼有較好的塑性和韌性。多溫淬火加熱溫度的選擇主要考慮使原始組織全部A化、不殘留F,同時也避免A晶粒長大。加熱溫度一般採用Afc1以上30~50℃,等溫處理溫度為0~350℃以保證獲得具有綜合機械性能的下貝氏體組織。稀土鎂鋁球鐵等 溫淬火後σb=1200~1400MPa,αk=3~3.6J/cm2,HRC=47~51。但應注意等溫淬火後再加一道回火工序。
6.表面淬火
為了提高某些鑄件的表面硬度、耐磨性及疲勞強度,可採用表面淬火。灰鑄鐵及球鐵鑄件均可進行表面淬火。一般採用高(中) 頻感應加熱表面淬火和電接觸表面淬火。
7.化學熱處理
對於要求表面耐磨或抗氧化、耐腐蝕的鑄件,可以採用類似於鋼的化學熱處理工藝,如氣體軟氯化、氯化、滲硼、滲硫等處理。
Ⅵ 球墨鑄鐵的退火工藝
熱處理爐之球墨鑄鐵的淬火退火回火熱處理
為改善鑄鐵件整體性能常有消除白口退火,提高韌性的球墨鑄鐵退火,提高球墨鑄鐵強度的正火、淬火等。
1.球墨鑄鐵的淬火並回火處理
球墨鑄造件作為軸承需要更高的硬度,常將鑄鐵件淬火並低溫回火處理。工藝是:鑄件加熱到860-900℃的溫度,保溫讓原基體全部奧氏體化後再在油或熔鹽中冷卻實現淬火,後經250-350℃加熱保溫回火,原基體轉換為回火馬氏體及殘留奧氏體組織,原球狀石墨形態不變。處理後的鑄件具有高的硬度及一定韌性,保留了石墨的潤滑性能,耐磨性能更為改善。
球墨鑄鐵件作為軸類件,如柴油機的曲軸、連桿,要求強度高同時韌性較好的綜合機械械性能,對鑄鐵件進行調質處理。工藝是:鑄鐵件加熱到860-900℃的溫度保溫讓基體奧氏體化,再在油或熔鹽中冷卻實現淬火,後經500-600℃的高溫回火,獲得回火索氏體組織(一般尚有少量粹塊狀的鐵素體),原球狀石墨形態不變。處理後強度,韌性匹配良好,適應於軸類件的工作條件。
2.提高韌性的球墨鑄鐵退火
球墨鑄鐵在鑄造過程中此普通灰口鑄鐵的白口傾向大,內應力也較大,鑄鐵件很難得到純粹的鐵素體或珠光體基體,為提高鑄鐵件的延性或韌性,常將鑄鐵件重新加熱到900-950℃並保溫足夠時間進行高溫退火,再爐冷到600℃出爐變冷。過程中基體中的滲碳體分解出石墨,自奧氏體中析出石墨,這些石墨集聚於原球狀石墨周圍,基體全轉換為鐵素體。
若鑄態組織由(鐵素體+珠光體)基體,以及球狀石墨組成,為提高韌性,只需將珠光體中滲碳體分解轉換為鐵素體及球狀石墨,為此將鑄鐵件重新加熱到700-760℃的共析溫度上下經保溫後爐冷至600℃出爐變冷。
3.提高球墨鑄鐵強度的正火
球墨鑄鐵正火的目的是將基體組織轉換為細的珠光體組織。工藝過程是將基體為鐵素體及珠光體的球墨鑄鐵件重新加熱到850-900℃溫度,原鐵素體及珠光體轉換為奧氏體,並有部分球狀石墨溶解於奧氏體,經保溫後空冷奧氏體轉變為細珠光體,因此球墨鑄件的強度提高。
Ⅶ 球墨鑄鐵鑄造後是否要進行完全退火
樓主的對於機械加工的流程還需要在了解,首先,明確產品的使用要求,在確定成型的加工手段以及後續的冷加工以及熱處理手段。
1,假如球鐵的成型後,不要加工裝配,可以不做熱處理
2,假如需要冷加工的粗加工,之前應該做退火,提高切削加工性能,有必要的話,在退一次火,去下加工應力,視情況,然後精加工
本人,不是專業的熱處理專家,只是了解些鑄造知識,希望對樓主有幫助,最好樓主還是查資料,請教專家
Ⅷ 機械工藝編制中,鑄件出來後熱處理應該是正火還是退火,後面是機械加工。
1.退火 一般是指完全退火,即將鋼件加熱到A3(亞共析鋼)或A1(過共析鋼)以上30~50℃奧氏體化,經充分保溫後在爐內(或爐外灰中)緩慢冷卻的過程。
退火按其目的不同可分多種,如(1)用以使鋼軟化以改善切削加工性和塑性加工性的軟化退火;(2)用於消除殘余應力的消應力退火(或稱低溫退火);(3)用以通過擴散消除偏析的擴散退火;(4)用於獲得球化組織(粒狀珠光體)的球化退火;(5)用以消除鋼中白點的去氫退火等。
2.正火 將鋼件加熱到臨界點(Ac3或Acm)以上30~50℃或更高溫度奧氏體化並保溫使之均勻化後在空氣(靜止或鼓風流動或噴霧)中冷卻,以獲得細密珠光體組織的過程。也有人叫它正常化處理或常化。
正火的目的是為了獲得細密的珠光體組織和均勻分布的碳化物,這種組織既可加速淬火加熱時的奧氏體化,又有提高淬透性的作用,所以常用正火做為淬火前的預處理。
含碳量低於0.5%時,一般都用正火;高於0.5%時,正火後硬度會太高,不利於加工,所以一般會採用退火。
在兩者都可用的情況下,肯定就用正火了,成本低啊。