水平连铸作为一种近净型清洁生产技术,具有很好的发展前景。近年来水平连铸技术在铸钢和镁铝合金方面的应用比较广泛,但在铸铁方面的应用和研究较少。为研究水平连铸模拟技术在铸铁方面的应用,促进水平连铸技术的发展,本文介绍了一种利用水渣铁炼铁直接生产灰铁型材的水平连铸工艺方法,并对采用此法生产的消失模灰铁型材进行了金相分析和力学性能实验。然后使用p r o_e软件对型材、浇注系统及冒口等进行了三维建模,利用procast和vis ua l enviro nme nt软件作为铸造过程数值模拟仿真工具对水渣铁生产灰铁型材过程中的金属液充型及凝固进行仿真分析。探讨了水渣铁炼铁生产灰铁消失模型材顶注式和底注式浇注系统下的数值模拟,模拟结果和试制结果表明型材存在缩孔缩松和夹渣缺陷。针对此问题本文提出阶梯式的改进方案,通过模拟可知型材缩孔缩松和夹渣基本上得到了解决,而且完全能满足型材的使用性能要求。1、开发一种利用水渣铁炼铁生产灰铁型材的新工艺方法,通过此方法利用水渣铁生产铸铁型材可缩短生产周期、降低生产成本、提高生产效率。  2、通过实验可知利用水渣铁炼铁生产的灰铁消失模型材在金相组织和力学性能上完全达到标准灰铁的要求。

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 优化设计后得到的铸铁型材新生产线,能够满足 尺寸为400mm的铸铁型材的生产,且生产铸铁型材的工序简化,各设备的结构组成更为简单合理.铸铁型材中的夹杂物主要聚集分布在其中心线上方约3/4半径处,其中大尺寸的夹杂物主要来源于球化和孕育处理,因此解决铸铁型材内部夹杂问题的关键是控制球化和孕育处理的相关参数.对于铸铁型材表面存在的疤皮缺陷,生产实践证明,采取提高铁水温度、保证铁水纯净度、适当提高拉拔速度、改进炉膛底部结构及阻断结晶器两段石墨套间横向传热的举措能够有效地消除。  孕育处理是球墨铸铁生产过程中的一个重要环节,它不仅促进石墨化,防止自由渗碳体和白口出现,而且有助于球化,并使石墨变得更细小,更圆整,分布均匀,从而提高球墨铸铁的力学性能。孕育剂一般多采用fesi其加入量根据对铸件的力学性能要求,一般为0.8%~1.0%。孕育剂的粒度根据铁液量多少,一般砸成5~25mm的小块。孕育剂应保持干净、干燥。
   球化剂和孕育剂要在出铁前加入包中,在连续生产时,刚出完前一炉铁后,包很热,过早加入会使其粘结在包底而削弱球化和孕育效果。为了延迟球化反应时间,增强球化和孕育效果,要在球化剂和孕育剂的上面覆盖一层铁屑。球化处理的方法较多,一般多采用操作简便的冲入法处理球铁。

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cy14-1b型轴向柱塞泵斜盘等摩擦件选材为球墨铸铁qt600-3,要求耐磨、耐冲击、耐疲劳,综合力学性能稳定,基体珠光体含量在70%以上,零件淬火后硬度在49hrc以上。论文针对原工艺生产的摩擦件的质量问题及其原因进行了分析研究,提出了合金化生产铸态qt600-3新的生产工艺,并进行试验、生产,研究了其组织性能。原采用先水平连铸成形后,对铸铁型材正火 去应力退火获得qt600-3铸铁型材,对铸铁型材进行粗加工后淬火 回火,后精加工生产斜盘等零件的方式。应用统计方法,对摩擦件的质量问题及其原因的分析发现,由于在对铸铁型材正火时,加热和冷却过程中,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。 提出采用合金化方式直接生产铸态qt600-3斜盘铸铁型材,获稳定的珠光体含量,是解决轴向柱塞泵斜盘等因摩擦面工作时温度过高摩擦副产生相变软化问题的关键。铜是有效的珠光体稳定剂,大量研究表明,在球墨铸铁中加入铜,可使基体珠光体化,从而使其硬度均匀,耐磨性提高.

珠光体灰铸铁是在珠光体的基体上分布着均匀、细小的石墨片,其强度、硬度相对较高,常用于制造床身、机体等重要件;珠光体—铁素体灰铸铁是在珠光体和铁素体混合的基体上,分布着较为粗大的石墨片,此种铸铁型材的强度、硬度尽管比前者低,但仍可满足一般机体要求,其铸造性、减震性均佳,且便于熔炼,是应用广的灰铸铁。对铸铁水平连铸生产线的主控制系统作了相应的改进,提高了牵引机控制系统的动态特性、停车制动特性、抗电网干扰能力,满足了空调压缩机用小直径铸铁型材的生产工艺对硬件设备的要求。  
通过生产对比试验研究了空调压缩机用小直径铸铁型材的化学成分与组织的关系;水平连铸条件下合金灰铁型材表层碳化物的控制方法;石墨形态和基体组织的控制工艺;优异的综合力学性能指标的控制措施。生产出了成分、组织、性能达到空调压缩机滚动活塞性能要求的铬钼铜低合金灰铁型材。
同时,针对空调压缩机用铸铁型材的成分、组织及性能之间的关系结合与普通铸铁型材的差异进行了探讨,从显微组织及断口分析着手,对其具有高性能的成因作了理论分析。表明在大的冷却速度和合金元素的共同作用下,铸铁型材获得了发达的树枝晶、细小的共晶团、近似蠕虫状且非常细小的d型石墨、大量的珠光体和极少量的铁素体基体组织,从而使铸铁型材具有了非常优良的综合力学性能。

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由于高牌号灰铁ht300成分要求mn含量较高(1%左右)。某公司为了节约成本加之废钢自身锰也高(船板中的16锰钢含mn在1.6%)一般来说合成铸铁工艺并不适用于灰铸铁,而比较适用于球铁。

随着铸铁水平连铸技术的不断推广,铸铁型材正在被越来越广泛的应用到工业行业中的各个领域。通过对连铸设备、控制系统的改进和相关工艺参数的优化,制备了几种不同截面尺寸的小直径铸铁型材,并从小直径铸铁型材的凝固成型特点出发,分析研究了其组织与性能之间的对应关系,得出了以下结论:小直径铸铁型材的金相组织特点是:发达的初生奥氏体枝晶和枝晶间分布的细小的d型石墨。小直径铸铁型材的断面硬度均匀性较好,一般在hb190~220,断面硬度差仅为hb±15.小直径铸铁型材的抗拉强度均在320mpa以上,力学性能良好.从拉伸断口可以得出:奥氏体枝晶在铸铁型材的断裂过程中主要表现为阻止裂纹扩展的作用,增加断裂所需的能量,提高铸铁型材的强度。对小直径铸铁型材的组织及断裂行为分析表明:发达的初生奥氏体枝晶呈框架结构分布:枝晶间的d型石墨在高倍电镜下观察石墨的形状近似呈蠕虫状或珊瑚状。这是小直径铸铁型材高强度的根本原因。

缩松,缩裂,也就是说铁水中mn含量超出铸件所适应的范围(对不同铸件其成分量有差别)。由于在熔炼中加入了一定量的增s剂,铁水中mn含量积累达到一定程度,就会导致铁水含s量超出铸件自身正常凝固结晶的要求,从而产生此类缺陷。对策:停止加入增s剂,调整mn的含量,保证ht300灰铁的五元素的正常含量,调整后,缺陷全部。