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。含量过高,球化处理不良,球化剂加入量过大。宝山区节能球化剂图片
(一)金属炉料中干扰球化元素的含量(1)生铁中 含量较高,如 生铁,球化剂应含有适量的稀土。(2)当炉料中干扰元素含量较高时,应选用含稀土较高的球化剂。(3)用高纯生铁T<0.1%(Ti、Cr、Sn、V、Sb、Pb、Zn)可以用镁硅铁合金球化剂。(4)球化剂中稀土含量应保证球化后山(RE。)≥0.4%~0.024%。(二)原铁液温度和硫含量高温低硫铁液,选用低镁低稀土球化剂。如电炉铁液1460~1520℃, 0.02%~0.04%,可选用FeSiMg8RE3、FeSiMg7RE2; ≤0.02%,可用FeSiMg6RE2。长宁区绿色球化剂图片低铝球化剂使用于容易产生皮下气孔缺陷的铸件,以及对铁液含铝量有要求的铸件。
稀土是发明球墨铸铁时使用的球化剂,它的发现推进了球墨铸铁应用的进程。价格高,白口倾向大,过量会使石墨***,现在已不作为球化剂单独使用,*作为辅助球化元素。镁粉和铁粉及所设计的硅含量直接加压成型,这种球化剂中含硅很低,通常称为低硅压块状球化剂,因而为后续的孕育提供了大的余地,有利于生产铸态球墨铸铁,但这种合金易漂浮,处理效果波动大,处理时比较好跟块状球化剂混合使用。将镁粉、铁粉包覆在薄钢板或钢板中,将其快速送入铁液中达到球化目的。这种球化剂较贵,且设备投资大,但处理时合金吸收率高,因此处理球墨铸铁的总成本几乎没有提高。粉状球化剂使用时将镁粉与抑制剂混合放入包内,并使铁液从合金表面上流过,逐层与合金反映达到球化效果,这种专门工艺称之为MC。 [4]
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。球化剂粉化,合金粒度不合要求。
在铸铁过程中,加入至铁水中使石墨呈球状析出的添加剂称为球化剂 。而含有稀土元素的球化剂,称为稀土球化剂。1、球化:使片状石墨呈球状;2、 **退:使球状石墨保持长时间不变形。1、以铈为主要稀土成分的轻稀土球化剂(也称普通球化剂);2、以钇为主要稀土成分的重稀土球化剂。化学成分及质量指标稀土总量0.5-8%(其中稀土元素主要是镧、铈、钇)、镁5-10%、钙1-4%、钡1-4%、硅40-48%、根据需要可加入适量锑、铋、锰等,余量为铁; 铝、钛、钒等为杂质。熔点1200℃-1300℃;密度3.8-4.2g/cm3;它具有球化反应和缓、球化元素易于充分吸收的优点。宝山区节能球化剂图片
一是合金生产厂提供质量合格的产品。宝山区节能球化剂图片
(5)铁水温度过高或过低,铁水温度过高,中间合金与铁水作用激烈,镁烧损严重;铁水温度过低,中间合金容易“结死”在包底不起作用,(6)前炉储存铁水不足,球化处理时将炉渣也出到铁水包中。由于稀土镁中间合金与铁水作用,产生强烈的翻滚,使炉渣卷入铁水与球化剂作用。因为渣中硫高,氧化物多,就消耗了部分镁和稀土,这也造成球化不良的原因之一。(1)如果球化剂中球化元素含量不足,加入量不够,则应根据生产条件,选用合适的球化剂和确定加入量,要严格掌握铁水量,防止失控造成出铁量过大失球化剂量相对减少宝山区节能球化剂图片
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