(1)使用高硫的焦炭和新生铁,根据我厂生产的经验,当原铁水含硫量达0.1%以上时,经常造成球化不良;(2)与灰铸铁交界铁水没有分离干净,由于炉料计算误差,灰铸铁铁水过多,交界铁水没有分离干净。结果高硫、低碳的灰铸铁铁水混入球墨铸铁中,而造成球化不良。生产中经常遇到与灰铸铁交界的***包球墨铸铁球化不良;(3)铁水氧化,***一包球墨铸铁是打炉铁水,操作不当往往造成铁水氧化,镁石强烈脱氧剂,结果一部分镁耗费在脱氧上,起球化作用的镁量不足而造成球化不良。(4)使用镁烧损严重的稀土镁合金;我国普遍使用的球化剂是硅铁稀土镁合金,国外大都采用镁系球化剂,少数国家则采用钙系球化剂。静安区节能球化剂销售厂家
处理后的铁水含硅量一般为2.0~3.0%,此时对锰和碳量可予以调整,如要求有较高的硬度或耐磨性时,可将锰调到1.1%。磷小于0.10%为宜。在生产中等厚度铸件时,由于稀土的白口倾向比较大,需要大孕育量,因此应考虑适当降低原铁水中的含硅量。稀土硅铁合金在处理时没有烟雾,这是它的一大优点,但是由于稀土没有沸腾能力,合金的密度又比较小,处理时合金容易漂浮于铁水表面,这样就影响到它在铁水中的溶解,若放在包底,令铁水冲入,则合金容易冻结。因此采用这种合金,需要在处理方法上加以改进,可以采用把这种合金撤入铁水流的方法、炉内熔融法和气动搅拌法等等。奉贤区附近球化剂供应此类合金白口倾向小,但要求处理温度高,处理后渣量大。
由于蠕化剂的组成不同和不同条件的铁水适宜加入量范围必然不同,因此弄清主要变质元素和某些微量元素在铸铁中的作用是必要的。在此基础上将能对现生产中应用的蠕化剂加以评价,并提出发展新蠕化剂的可能途径。蠕化剂对蠕化处理成败起有重要的影响。图1往铁水中加入适量的变质元素,就能获得蠕虫状石墨铸铁,例如用稀土元素,尤其是用铈可以很好地得到蠕虫状石墨,但需要加入的稀土元素量比较高,特别是对含硫量较高的铁水要加很多的稀土元素才能得到蠕虫状石墨。如图1所示,这是不经济的。只有用硫、氧及氮均很低的铁水,采用稀土才是合理的。一般生产条件下是比较困难的。
各元素的反球化作用能力是各不相同的,它也取决于元素之间的结合。钛的存在可以促进一些元素阻止石墨致密的能力。罗马尼亚的索夫朗宁(L。Sofroni)和瑞波申(1.Riposan)等发现,反球化元素的综合作用可以用 系数值表示。上式中各系数的值表示各元素的反球化能力。他们从中找出钛和铝反球化作用(综合系数x真值)与铁水中残留镁量之间的关系,以获得蠕虫状石墨,因此,又引出一个系数 : 。 表示残留镁量(%)。图4随着 值的变化,石墨形状由片状变为蠕虫状,以至球状。 为片状石墨, 为球状石墨,蠕虫状石墨则 为10~25。包括镁硅系合金、稀土镁硅系合金、钙系合金(日本用的较多),镍镁系合金、纯镁合金、稀土合金。
这种方法生产的蠕墨铸铁机械性能变化范围:抗拉强度360±25 ,延伸率2±0.8%,硬度HB200±20。铸造性能与灰铸铁基本相似。这种生产蠕墨铸铁的工艺巳申请专利,并应用于试生产大型钢锭模和液压阀体。 [4] ·镁—稀土合金苏联在镁=稀土合金中加入铝和钡作蠕化剂。铝,钡加入合金可以降低镁的蒸汽压,或者生成Mg-Ba金属间化合物,这些化合物在超过其熔点300~900℃时易于分解,从而避免了烟雾及沸腾。当残留镁量低于0.015%,残留铈量低于0.05田时可以获得蠕虫状石墨。这时的抗拉强度达455 。延伸率可达6.0%。纯Ce、纯La生产的球化剂,球化处理后铁液纯净夹杂物少、石墨球圆整。闵行区本地球化剂供应
钇基重稀土生产的球化剂适合于大断面铸件,延缓球化衰退、防止块状石墨。静安区节能球化剂销售厂家
其次,铁水的含硫量对球化剂的用量有***影响。高含硫量的铁液需要更多的球化剂来中和硫元素,以保证良好的球化效果。这增加了球化剂的使用成本和处理复杂性。此外,在球化处理过程中,铁水可能会沸腾并伴有强光和镁蒸汽,这对操作人员的安全和环境保护提出了更高的要求。综上所述,球化剂作为铸铁铸造领域的重要添加剂,在提高铸铁性能、扩大应用范围方面发挥着不可替代的作用。随着科技的不断进步和铸造工艺的不断发展,球化剂的性能和应用也将得到进一步的提升和拓展。未来,我们可以期待更加高效、环保、智能化的球化剂产品的出现,为铸铁铸造行业带来更多的创新和突破。静安区节能球化剂销售厂家
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