尤其是在对缩孔具置进行正确预测时,势必会实现实用化但是,因为薄壁铸铁型材水平连铸条件时常会发生变化,如:金属液成分、温度以及造型条件等,会造成产生气体缺陷与缩孔等问题,而且还会受到量元素的直接影响。此外尚末充分查明出现水平连铸缺陷的机理,仅仅根据水平连铸CAE技术对水平连铸缺陷进行完全预测是非常有难度的甚至在水平连铸CAE结果中,一定要将现场知识融入进去,对预测结果质量进行判断。 对鼓肚缺陷,在铸铁型材的水平连铸过程中采用反弧度法工艺,即通过新型的石墨套与引锭装置来实现的,通过实施反弧度法工艺,铸铁型材的鼓肚现象得到有效。但由于在率次实验过程中,刚开始生产铸铁型材时的拉拔速度比较慢、拉拔周期较长,使铸铁型材在结晶器的停留时间过长,导致在扁平方向上铸铁型材顶部略微向下凹,当拉拔参数调整合适时,下凹及鼓肚现象基本消失。实施反弧度法之后的铸铁型材硬度得到提高,组织更为均匀,并且其抗拉强度指标高于铸铁型材标准(JBT10854-2008水平连续铸造铸铁型材) 性能要求。同时,伸长率指标均超过LZQT500-7规定的指标。与拉伸性能结果类似,反弧度法试样的抗压强度高于未实施反弧度法试样的抗拉强度。其在铸铁家族中的应用比例仅为26.1,与发达相比仍然较低,排名前十位的水平连铸生产大国球墨铸铁型材的平均应用比例(2010年数据)为26.4,法国为50,美国为35,日本为33.3,德国为30,尚达不到平均水平。随着我国社会经济的不断进步,现代制造业的快速发展,其应用的范围也越来越广。本标准的制定与实施,迎合了我国的产业政策,也是我国水平连铸行业的实际需要。 亿锦天泽钢铁有限公司

球墨铸铁型材因其较高的强度、良好的塑性和韧性,以及便于生产,成本比钢低廉等优良的性能而被广泛应用在工业生产中的各个领域。为提高球墨铸铁材料的使用寿命,对其进行表面强化处理的研究显得十分重要。本文通过对球墨铸铁材料进行激光表面多道淬火工艺的研究,得到一些有益的结论。对鼓肚缺陷,在铸铁型材的水平连铸过程中采用反弧度法工艺,即通过新型的石墨套与引锭装置来实现的,通过实施反弧度法工艺,铸铁型材的鼓肚现象得到有效。但由于在率次实验过程中,刚开始生产铸铁型材时的拉拔速度比较慢、拉拔周期较长,使铸铁型材在结晶器的停留时间过长,导致在扁平方向上铸铁型材顶部略微向下凹,当拉拔参数调整合适时,下凹及鼓肚现象基本消失。反弧度法工艺制各的铸铁型材组织更为均匀,力学性能更为优良。同时,伸长率指标均超过LZQT500-7规定的指标。与拉伸性能结果类似,反弧度法试样的抗压强度高于未实施反弧度法试样的抗拉强度。基于Matlab软件建立以铸造工艺参数为输入,拉坯工艺参数为输出的控制模型。仿真实验表明本文建立的拉坯工艺参数GA-BP神经网络控制模型可以用于拉坯工艺参数自适应整定,所获得拉坯工艺参数能够用于实际生产系统,实现高质量、率的铸铁型材水平连铸拉坯生产。结果显示,在合理选择数值模拟关键工艺参数的情况下,采用匀强圆形光斑激光束对球墨铸铁的数值模拟结果与试验结果能够比较好的吻合,数值模拟可以对球墨铸铁QT600-3激光表面淬火的工艺设计起到良好的指导意义。采用半导体激光器对球墨铸铁QT600-3材料进行激光表面淬火后的表面宏观硬度值一般在49~60HRC。其中当试验参数为功率1600W,光斑直径14mm,速度180mm/min的时候所达到的硬化带宽度和深度值比较好。



水冷(快冷)条件下不仅使得奥氏体基体中固溶的碳量和铬量均增加而且也使得碳化物的类型、尺寸、形态和分布更为理想降低了奥氏体基体与相邻碳化物之间的电极电位从整体上提高了其耐腐蚀性能。这说明当铬含量达到一定程度由于基体组织的改变其耐腐蚀性受碳化物参数的影响程度会减弱。铸铁型材在重工业中需求量大,被广泛应用于交通运输、机床、印刷、农业机械等支柱行业。拉坯工艺参数设置是铸铁型材生产中的关键环节,设置不合理会导致拉漏、拉断等生产事故和产生表面裂纹等铸造缺陷。对鼓肚缺陷,在铸铁型材的水平连铸过程中采用反弧度法工艺,即通过新型的石墨套与引锭装置来实现的,通过实施反弧度法工艺,铸铁型材的鼓肚现象得到有效。但由于在率次实验过程中,刚开始生产铸铁型材时的拉拔速度比较慢、拉拔周期较长,使铸铁型材在结晶器的停留时间过长,导致在扁平方向上铸铁型材顶部略微向下凹,当拉拔参数调整合适时,下凹及鼓肚现象基本消失。反弧度法工艺制各的铸铁型材组织更为均匀,力学性能更为优良。与实施反弧度法之前的铸铁型材相比,实施反弧度法之后的铸铁型材硬度得到提高,组织更为均匀,并且其抗拉强度指标高于铸铁型材标准(JBT10854-2008水平连续铸造铸铁型材) 性能要求。同时,伸长率指标均超过LZQT500-7规定的指标。与拉伸性能结果类似,反弧度法试样的抗压强度高于未实施反弧度法试样的抗拉强度。处于不同位置的铸铁型材加热与冷却温度梯度、过冷度不一致,铸铁型材基体珠光体含量不稳定,零件淬火后硬度达不到设计要求,斜盘等摩擦面工作时温度过高,摩擦副产生相变软化现象,成为影响柱塞泵质量的主要原因。

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