video
FGE38-17 Ductile Iron Castings
4dcc2cc891a1e6da8859107a1aae902b_O1CN01pu9FJe1Bs2hkpo9pP_!!0-0-cib.310x310
b1a401a2aa5ee414b29285fad9741525_O1CN018bVmqt1Bs2hd0a7hO_!!0-0-cib.310x310
1/2
<< /span>
>

FGE38-17 Gietijzeren gietstukken

In het aspect van hoge sterkte en laag gelegeerd nodulair gietijzer, worden naast koper en molybdeen ook nikkel en niobium bestudeerd. Hoewel de prestaties van medium mangaan nodulair gietijzer niet stabiel genoeg zijn, hebben de systematische onderzoeks- en productietoepassingen gedurende vele jaren opmerkelijke economische voordelen opgeleverd.

product Introductie

FGE38-17 Gietijzeren gietstukken

Item

Materiaal

Productieproces

Sintertemperatuur

Gietvorm

Aangepast

FGE38-17 Gietijzeren gietstukken

VGE38-17

Gesmolten gietvorm

1380 graden

Aan te passen

Ja

Beschikbare materialen

Koolstofstaal, gelegeerd staal, aluminiumlegering, roestvrij staal met een laag koolstofgehalte, titaniumlegering (TI, TC4), koperlegering, hogetemperatuurlegering (718, 713)

Gladheid

Dimensionale nauwkeurigheid

Productdichtheid

Uiterlijk behandeling

Passend gewicht

Ruwheid 1-5μm

(±0.1%-±0.5%)

7.3-7.6/CM³

Volgens de eisen van de klant

0.03G-40KG

 

FGE38-17 verloren was-investeringsgieten van nodulair gietijzer

Chinees nodulair gietijzerproces

Zeldzame aarde wordt toegevoegd om de prestaties te verbeteren

In het aspect van hoge sterkte en laag gelegeerd nodulair gietijzer, worden naast koper en molybdeen ook nikkel en niobium bestudeerd. Hoewel de prestaties van medium mangaan nodulair gietijzer niet stabiel genoeg zijn, hebben de systematische onderzoeks- en productietoepassingen gedurende vele jaren opmerkelijke economische voordelen opgeleverd.

 

Het effect van de totale hoeveelheid Si+Al op de groeiweerstand van zeldzame aarde magnesium nodulair gietijzer werd systematisch bestudeerd naast medium silicium nodulair gietijzer. De levensduur van RQTAL5Si5 hittebestendig gietijzer ontwikkeld in China is 3 keer die van grijs gietijzer, 2 keer die van gewoon hittebestendig gietijzer, en de levensduur van Japans Cr25Ni13Si2 hittebestendig staal is equivalent.

 

Austenitisch gietijzer met een hoog nikkelgehalte heeft ook vooruitgang geboekt en wordt met succes toegepast in machines voor de oliewinning, chemische apparatuur en industriële ovens.

 

Wat betreft zuurbestendig nodulair gietijzer is het in China geproduceerde zeldzame aardmetaal met een hoog siliciumgehalte kleiner, gelijkmatiger en dichter dan het gewone gietijzer met een hoog siliciumgehalte. Hierdoor is de corrosiebestendigheid met 10% tot 90% verbeterd en is ook de mechanische sterkte aanzienlijk verbeterd.

 

Zeldzame aarde kan grafiet sferoïdiseren. Sinds H. Morrogh voor het eerst cerium gebruikte om nodulair gietijzer te verkrijgen, hebben veel mensen het nodulatiegedrag van verschillende zeldzame aarde-elementen bestudeerd en ontdekt dat cerium het meest effectieve nodulatie-element is, en dat andere elementen ook verschillende mate van nodulatievermogen hebben.

 

China has carried out a lot of research and development on the spheroidization of rare earth elements. It is found that rare earth elements are difficult to obtain spheroidal graphite as complete and uniform as magnesium ductile iron for the commonly used ductile iron components (C3.6 ~ 3.8wt%, Si2.0 ~ 2.5wt%). Moreover, when the amount of rare earth is too high, there will be a variety of deformed graphite, and the white mouth tendency will increase, but if it is a high carbon hypereutectic composition (C>4.0wt%), en de resterende hoeveelheid zeldzame aarde is 0.12 ~ 0.15wt%, kan goed bolvormig grafiet worden verkregen.

 

Vanwege de slechte ijzerkwaliteit, het hoge zwavelgehalte (koepelsmelten) en de lage ijzerextractietemperatuur in China, is de toevoeging van zeldzame aarden noodzakelijk. Magnesium is het dominante element in het nodulatiemiddel en zeldzame aarden kunnen enerzijds de nodulatie van grafiet bevorderen; anderzijds is het ook noodzakelijk om de invloed van zwavel- en onzuiverheidselementen te overwinnen om sferoïdisatie te garanderen.

Zeldzame aarden voorkomen dat storende elementen de sferoïdisatie vernietigen. Het onderzoek toont aan dat wanneer de totale hoeveelheid storende elementen zoals Pb, Bi, Sb, Te en Ti {{0}}.05wt% is, het toevoegen van 0.01wt% (resthoeveelheid) zeldzame aarde de interferentie volledig kan neutraliseren en de productie van vervormd grafiet kan remmen. Het meeste Chinese ruwijzer bevat titanium en sommige ruwijzer bevat titanium tot wel {{10}}.2 ~ 0.3wt%, maar zeldzame aarde magnesium nodule agent kan de resthoeveelheid zeldzame aarde in ijzer opvoeren tot 0.02 ~ 0,03wt%, dus het kan er nog steeds voor zorgen dat de grafietnodule goed is. Als 0,02 ~ 0,03wt%Bi wordt toegevoegd aan nodulair gietijzer, wordt het bolvormige grafiet bijna volledig vernietigd. Als vervolgens 0,01 ~ 0,05wt%Ce wordt toegevoegd, wordt de oorspronkelijke sferoïdisatietoestand hersteld, omdat Bi en Ce stabiele verbindingen vormen.

 

Nucleatie van zeldzame aarde. Studies sinds de jaren 60 hebben aangetoond dat ceriumbevattende inoculanten het aantal pellets in het vloeibare ijzer gedurende de retentieperiode kunnen verhogen, wat resulteert in meer grafietpellets in het uiteindelijke weefsel en een kleinere witte neiging. De resultaten tonen ook aan dat de inoculant die zeldzame aarde bevat het inoculanteffect van nodulair gietijzer kan verbeteren en het vermogen om verval te weerstaan ​​aanzienlijk kan vergroten. De reden waarom het aantal grafietbolletjes toenam met de toevoeging van zeldzame aarde kan worden toegeschreven aan: zeldzame aarde kan meer kern leveren, maar de kernsamenstelling is anders dan die geleverd door FeSi-inoculatie; Zeldzame aarde kan de voorheen inactieve kernen (aanwezig in vloeibaar ijzer) laten groeien, wat resulteert in een toename van het totale aantal kernen in vloeibaar ijzer.

 

Zaken die aandacht behoeven

(a) Strikte eisen voor de chemische samenstelling, het koolstof-siliciumgehalte van de oorspronkelijke ijzervloeistof is hoger dan dat van grijs gietijzer, en het gehalte aan mangaan, fosfor en zwavel in nodulair gietijzer is verlaagd.

(2) De temperatuur van vloeibaar ijzer is hoger dan die van grijs gietijzer om het temperatuurverlies van vloeibaar ijzer tijdens de sferoïdisatie en inoculatie te compenseren.

(3) sferoïdiserende behandeling, dat wil zeggen het toevoegen van een sferoïdiserend middel aan het vloeibare ijzer.

(4) Het toevoegen van inoculant voor inoculatiebehandeling.

(5) De stroming van nodulair gietijzer is slecht, de krimp is groot, dus de noodzaak van een hogere giettemperatuur en een groter gietsysteem, redelijke toepassing van stijgbuis, koud ijzer, het gebruik van het principe van sequentiële stolling.

(6) Warmtebehandeling.

① Gloeien. De ferritische matrix wordt verkregen, de plasticiteit en taaiheid worden verbeterd, de spanning wordt geëlimineerd en de snijprestaties worden verbeterd.

② Normaliseren. De perlietmatrix wordt verkregen om de sterkte en slijtvastheid te verbeteren.

③ Temperen. De matrixstructuur van getemperd sorbiet en goede uitgebreide mechanische eigenschappen, zoals hoofdas, krukas, drijfstang, enz., worden verkregen.

④ isotherme afschrikking. Maak de onderdelen met complexe vorm en hoge uitgebreide prestatie-eisen verkrijgen de matrixstructuur van lager bainiet, evenals de uitgebreide mechanische eigenschappen van hoge sterkte, hoge hardheid, hoge taaiheid, enz., om scheuren tijdens warmtebehandeling te voorkomen, zoals spindel, krukas, tandwiel enzovoort.

 

Zhongwei Precision biedt de volgende diensten aan

Detectiesystemen

 

1661141928831

 

Koper Silica Sol Investeringsgieten

 

Copper Silica Sol Investment Casting

Copper Silica Sol Investment Casting1

 

Wij zijn de fabrikant van "FGE38-17 Ductile iron castings". Als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact met ons op!

 

Aanvraag sturen

(0/10)

clearall