第七章铸铁 (2)优秀PPT.ppt
《第七章铸铁 (2)优秀PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第七章铸铁 (2)优秀PPT.ppt(42页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第七章铸铁现在学习的是第1页,共42页教 学 要 求 通过学习,学生应熟悉石墨形态与基体组织对铸铁性能的影响;掌握灰铸铁、球墨铸铁的典型牌号、性能特点、热处理工艺和主要用途;了解可锻铸铁、蠕墨铸铁和合金铸铁的牌号、性能及应用。机械制造基础 第七章现在学习的是第2页,共42页主主 要要 内内 容容 第一节第一节 概概 述述 第二节第二节 铸铁的石墨化铸铁的石墨化 第三节第三节 常用铸铁常用铸铁 机械制造基础 第七章现在学习的是第3页,共42页本 章 重 点 铸铁的石墨化;灰铸铁、球墨铸铁的典型牌号、性能特点、热处理工艺和主要用途。机械制造基础 第七章现在学习的是第4页,共42页 第一节第一节 概
2、概 述述 铸铁指一系列主要由铁、碳和硅组成的合金的总称。铸铁含碳和含硅量较高(c=2.54,Si=13),杂质元素锰、硫、磷较多。为了提高铸铁的力学性能或物理、化学性能,还可加入一定量的合金元素,得到合金铸铁。铸铁具有优良的铸造性能、切削加工性、耐磨性及减振性,而且熔炼铸铁的工艺与设备简单、成本低廉,它是制造各种铸件最常用的材料。铸铁可分为:(1)白口铸铁。碳除少量溶于铁素体外,其余的碳都以渗碳体的形式存在于铸铁中,其断口呈银白色,故称白白铸铁。这类铸铁硬而脆,很难切削加工,所以很少直接用来制造各种零件。机械制造基础 第七章现在学习的是第5页,共42页 (2)灰铸铁。碳主要以片状石墨形态存在于
3、铸铁中,断口呈灰色。这类铸铁的力学性能不高,但它的生产工艺简单、价格低廉,而且还具备其它方面的特性,故在工业中应用最广。(3)球墨铸铁。碳主要以球状石墨的形态存在于铸铁中。这类铸铁的力学性能不仅较灰铸铁高,而且还可以通过热处理进一步提高。所以它在生产中常用作受力大且重要的铸件。(4)蠕墨铸铁。碳主要以介于片状与球状之间形似蠕虫状的石墨存在于铸铁中。性能介于灰铸铁与球墨铸铁之间。它是近年来发展起来的新型铸铁。(5)可锻铸铁。碳主要以团絮状石墨的形态存在于铸铁中,其力学性能(特别是韧性和塑性)较灰铸铁高,并接近于球墨铸铁。它在薄壁复杂铸铁件中应用较多。机械制造基础 第七章现在学习的是第6页,共42
4、页第二节第二节 铸铁的石墨化铸铁的石墨化 一、铸铁的石墨化过程一、铸铁的石墨化过程 铸铁组织中石墨的形成过程称为铸铁的石墨化过程。在铸铁中,碳的存在形式有两种,即化合状态的渗碳体(Fe3C)和游离状态的石墨(常用G表示)。石墨的晶格形式为简单六方体,原子呈层状排列,同一层的原子间距为0.142nm,结合力较强;而层与层之间的面间距为0.340nm,其结合力较弱,易滑移,故石墨的强度、塑性和韧性极低,硬度仅为35HBS。机械制造基础 第七章现在学习的是第7页,共42页 碳在铸铁中以碳在铸铁中以FeFe3 3C C形式存在的规律可用前述的形式存在的规律可用前述的FeFeFeFe3 3C C相图表示
5、;而碳以相图表示;而碳以G G形式存在的规律用形式存在的规律用FeFe一一C C石墨相图表示,为石墨相图表示,为了便于比较和应用,通常把这两个相图合画在一起,称为铁碳合了便于比较和应用,通常把这两个相图合画在一起,称为铁碳合金双金双 重相图,如图重相图,如图7-27-2所示。所示。图中实线表示图中实线表示Fe FeFe Fe3 3C C相图,相图,虚线表示虚线表示Fe CFe C相图。相图。由图可见,虚线位于实线的上由图可见,虚线位于实线的上 方或左上方。这表明方或左上方。这表明FeCFeC相图较相图较 FeFeFeFe3 3C C相图更稳定。生产实践中相图更稳定。生产实践中 通过加热可使渗碳
6、体分解为铁素通过加热可使渗碳体分解为铁素 体和石墨,即体和石墨,即 (Fe(Fe3 3C3Fe+C)C3Fe+C)。机械制造基础 第七章现在学习的是第8页,共42页 铸铁的石墨化的方式:1、按照FeC相图进行,由液态和固态中直接析出石墨;2、按照FeFe3C相图先结晶出渗碳体,随后渗碳体在一定的条件下再分解出石墨。第一种方式下,铸铁的石墨化过程由下面的三个阶段完成:第一阶段:它包括过共晶液体沿着液相线CD冷却时析出的一次石墨GI,以及共晶转变时形成的共晶石墨 G共晶。后者可表示为:L C A E+G共晶 第二阶段:过饱和奥氏体沿着ES线冷却时析出的二次石墨G。第三阶段:在共析转变阶段,由奥氏体
7、转变为铁素体和共析石墨G共析,其反应式为:A S F p+G共析 机械制造基础 第七章现在学习的是第9页,共42页 在第二种方式中,铸铁的石墨化过程也分为三个阶段。第一阶段的石墨化为一次渗碳体和共晶渗碳体在高温下分解而析出石墨,第二阶段为二次渗碳体分解而析出石墨,第三阶段为共析渗碳体分解而析出石墨。石墨化的过程是一个原子扩散的过程,石墨化的温度愈低,原子扩散愈困难,因而愈不易石墨化。铸铁石墨化程度的不同,将获得不同基体的组织。二、影响石墨化的因素 1化学成分的影响 (1)碳和硅。碳和硅是强烈促进石墨化的元素,铸铁中碳和硅的含量越高,石墨化程度越充分。(2)锰。锰是阻止石墨化的元素。但锰与硫能形
8、成硫化锰,减弱了硫对石墨化的阻止作用,结果又间接地起着促进石墨化的作用,因此,铸铁中含锰量要适当。机械制造基础 第七章现在学习的是第10页,共42页 (3)硫。硫是强烈阻止石墨化的元素。硫还降低铁水的流动性和促进铸件热裂,所以硫是有害元素,铸铁中含硫量愈低愈好。(4)磷。磷是微弱促进石墨化的元素,同时它能提高铁水的流动性。但磷与铁形成Fe3P,会增加铸铁的脆性,所以铸铁中含磷量也应严格控制。2冷却速度的影响 冷却速度快时,碳原子来不及扩散,石墨化难以充分进行,甚至出现白口铸铁组织;而冷却速度慢时,碳原子有充分时间扩散,有利于石墨化的进行。铸铁的冷却速度在一定的铸型条件下决定于铸件壁的厚薄,即壁
9、厚冷却速度慢,壁薄冷却速度快。机械制造基础 第七章现在学习的是第11页,共42页 图图7-37-3为铸铁化学成分为铸铁化学成分 (C C+Si Si)和铸件壁厚对铸和铸件壁厚对铸铁组织的影响示意图。铁组织的影响示意图。从图中可以看出,从图中可以看出,为了获得要求的组织,为了获得要求的组织,在一定壁厚下必须控在一定壁厚下必须控制铸铁中碳和硅的含制铸铁中碳和硅的含量;反之,对于某种量;反之,对于某种成分的铸铁,要获得成分的铸铁,要获得预期的组织,其铸件预期的组织,其铸件的壁厚范围也应受到的壁厚范围也应受到限制。限制。机械制造基础 第七章现在学习的是第12页,共42页第三节 常用铸铁 一、灰铸铁一、
10、灰铸铁 灰铸铁是指一定成分的铁水作简单的炉前处理,浇注后获得具有片状石墨的铸铁。灰铸铁生产工艺最简单、成本最低的铸铁,在工业生产中得到了最广泛的应用。1灰铸铁的化学成分、组织和性能 (1)灰铸铁的化学成分 灰铸铁的化学成分范围为:c=2.63.6,Si=1.23.0,Mn=0.41.2,p02,S0.15。碳、硅含量可以确保碳的石墨化,防止出现白口组织。碳、硅量过高则会使石墨大量析出,对铸铁力学性能不利。锰可消除硫的有害作用,还可调节灰铸铁的基体组织。机械制造基础 第七章现在学习的是第13页,共42页 (2)灰铸铁的组织 灰铸铁是第一阶段和第二阶段石墨化都能充分进行时形成的铸铁。灰铸铁的显微组
11、织特征是:片状石墨分布在几种不同的基体组织上,如教材中图7-4所示。灰铸铁中的三种不同基体组织是由于第三阶段石墨化程度的不同引起的。在第一阶段和第二阶段石墨化过程充分进行的前提下,如果第三阶段的石墨化过程也充分进行,则获得铁素体基体组织;如果第三阶段石墨化过程仅部分进行,则获得铁素体+珠光体的基体组织;如果第三阶段石墨化过程完全没有进行,则获得珠光体基体组织。灰铸铁的组织可看作在钢的基体上分布着片状石墨。机械制造基础 第七章现在学习的是第14页,共42页 (3)灰铸铁的性能 灰铸铁的力学性能主要决定于基体和石墨的分布状态。由于硅、锰等元素对铁素体的强化作用,因此灰铸铁基体的强度与硬度不低于相应
12、的钢。当石墨以片状形态分布于基体上时,可以近似地看作为许多裂纹和空隙。它不仅割断了基体的连续性,减小了承受载荷的有效截面,而且在石墨片的尖端处还会产生应力集中,造成脆性断裂。由于片状石墨所产生的这些作用,从而表现为灰铸铁的抗拉强度很低,塑性、韧性几乎为零。灰铸铁的抗压强度、硬度与耐磨性主要取决于基体,石墨的存在对其影响不大,故灰铸铁的抗压强度远高于抗拉强度(约为34倍)。珠光体基体的灰铸铁比其它两种基体的灰铸铁具有较高的强度、硬度与耐磨性。机械制造基础 第七章现在学习的是第15页,共42页 (1)铸造性能优良。灰铸铁具有接近于共晶的化学成分,故熔点比钢低,流动性好,而且铸铁在凝固过程中要析出比
13、容较大的石墨,使铸铁的收缩率也较小。(2)减摩性好。灰铸铁中的石墨本身具有润滑作用,而且石墨被磨掉后形成的空隙又能吸附和储存润滑油,保证了油膜的连续性,因此灰铸铁具有较好的减摩性。某些摩擦零件也常用灰铸铁制造。(3)减振性强。由于受振动时石墨能起缓冲作用,阻止振动的传播,并把振动能转变为热能,因此灰铸铁的减振能力比钢大得多。一些受振动的机座、床身常用灰铸铁制造。(4)切削加工性良好。由于石墨的存在使得铸铁基体的连续性被割裂,切屑易断裂,同时石墨本身的润滑作用又使刀具磨损减少。机械制造基础 第七章现在学习的是第16页,共42页 (5)缺口敏感性较低。钢常因表面缺口(如油孔、键槽、刀痕等)的应力集
14、中,使力学性能显著降低,故钢的缺口敏感性大。灰铸铁中片状石墨本身相当于很多小缺口,因此就减弱了外加缺口的作用,使其缺口敏感性降低。由于铸铁一系列的优良性能,加上价格便宜,制造方便,使得灰铸铁在工业上应用十分广泛,特别适合于制造承受压力、要求耐磨和减振的零件。2灰铸铁的牌号和应用 灰铸铁的牌号由:“HT数字”组成。牌号中的“HT”是“灰铁”汉语拼音的第一个字母,后面的三位数字表示 30mm 单铸试棒的最低抗拉强度值(MPa)。教材中表7-1为灰铸铁的牌号、组织、性能和应用举例。机械制造基础 第七章现在学习的是第17页,共42页 3灰铸铁的热处理 (1)去应力退火 铸件在浇注后的冷凝过程中,由于厚
15、薄不均,冷却速度不同,常会产生较大的内应力。内应力不仅削弱了铸件的承载能力,而且在切削加工之后还会因应力的重新分布而引起变形,使铸件失去加工精度。对精度要求较高或大型复杂的铸件,如床身、机架等,在切削加工之前都要进行一次去应力退火,有时甚至在粗加工之后还要再进行一次。去应力退火:将铸件缓慢加热到500560,保温一段时间(每l0mm厚度保温1h),然后随炉冷至150200后出炉。此时铸件内应力基本上已消除。这种退火由于经常是在共析温度以下进行长时间的加热,故又叫“时效处理”。机械制造基础 第七章现在学习的是第18页,共42页 (2)消除铸件白口,改善切削加工性的退火 铸铁件的表层或某些薄壁处,
16、由于冷却速度较快,很容易出现白口组织,使铸件硬度和脆性增加,不易切削加工,一般采用退火来加以消除。退火方法:把铸件加热到850950,保温13h,使共晶渗碳体发生分解,即进行第一阶段的石墨化,然后又在随炉冷却中进行第二和第三阶段石墨化,析出二次石墨和共析石墨,到500400再出炉空冷。最终形成铁素体或铁素体+珠光体基体的灰铸铁,从而降低了铸件的硬度,改善了切削加工性。(3)表面淬火 为了提高灰铸铁件表面的硬度和耐磨性,可进行表面淬火。其方法有:感应加热表面淬火,火焰加热表面淬火及接触电阻加热表面淬火。机械制造基础 第七章现在学习的是第19页,共42页图7-5为机床导轨面进行接触电阻加热表面淬火
17、的示意图。利用电极(紫铜滚轮)与工件接触处的电阻热将工件表面迅速加热到淬火温度,操作时将电极以一定的速度移动,于是被加热的表面会由于工件本身的导热而迅速冷却,达到表面淬火的目的。淬火层深度可达0.200.30mm,组织为极细的.马氏体+片状石墨,硬度可达5961HRC,可使导轨的寿命显著提高。机械制造基础 第七章现在学习的是第20页,共42页 二、球墨铸铁二、球墨铸铁 球墨铸铁一定成分的铁水在浇注前,经过球化处理和孕育处理,获得具有球状石墨的铸铁。球墨铸铁不仅具有灰铸铁的某些优良性能,而且力学性能也较高。球化处理是一种向铁水中加入球化剂,使石墨呈球状结晶的工艺方法。我国目前常用的球化剂有镁、钙
18、及稀土元素等。由于镁和稀土元素都强烈阻止石墨化,浇注后铸件易产生白口,所以球化处理后的铁水要及时进行孕育处理,即向铁水中加入硅铁合金等孕育剂,促进石墨化,并且还使得石墨球细小、圆整,分布均匀,从而提高了球墨铸铁的力学性能。机械制造基础 第七章现在学习的是第21页,共42页 1球墨铸铁的化学成分、组织和性能 (1)球墨铸铁的化学成分 球墨铸铁的化学成分范围一般为:c=3.6 4.0;Si=2.03.2;Mn=0.30.8;p 0.,s 0.07;并含有一定量的稀土与镁。与灰铸铁相比,其特点为碳、硅含量高,锰含量较低、硫、磷含量低,并有一定量的稀土与镁。(2)球墨铸铁的组织 球墨铸铁的组织特征是球
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第七章铸铁 2优秀PPT 第七 铸铁 优秀 PPT
限制150内