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        鑄造過程中常見問題的解決方法
        信息來源:www.518464.cn    發布時間:2022.03.11

        1.在熔化后期增加一個高溫保持時間,盡可能使各種爐料熔化的鐵液晶粒均勻,尤其是細化石墨; 

        2.適量增加外來異質核心(如硫化物),孕育效果,A型石墨的形成;

        3.控制高牌號灰鑄鐵的硫、錳含量及其比例,控制回爐料比例,達到合適成分。

        這些措施,對不同結構的鑄件產品是有差別的,需在實踐中掌握。 

        某公司某日,用電爐熔煉6爐灰鐵HT300鐵液,澆注液壓閥G03、G02等產品,經解剖內部組織發現大面積顯微縮孔、縮松、縮裂,共830只全部報廢。檢測布氏硬度HBS241,化學成分C 3.27%,Si 1.78%,Mn 0.83%,S 0.087%,P 0.04%。珠光體,E形石墨達80%(A型20%),石墨長度5級。據有關人員研究分析,應是鐵液材質出了問題。 

        化學成分分析的結果,對一般的薄壁HT300鑄件來說似乎是正常的,然而對于液壓閥鑄件(壁較厚)卻出了問題。此缺陷成因:初步判斷是鐵液中MnS的含量過高而引起的鑄件顯微縮孔、縮松、縮裂,也就是說鐵液中的S、Mn含量超出鑄件所適應的范圍(對不同鑄件其成分量有差別)。 

        由于在熔煉中加入了量的增S劑,鐵液中的S、Mn含量積累達到程度,就會導致鐵液含S量超出鑄件自身正常凝固結晶的要求,從而產生此類缺陷。對策:停止加入增S劑,調整Mn的含量,HT300灰鐵的五元素的正常含量,調整后,缺陷全部。 

        在電爐灰鑄鐵鐵液中通過加入增S劑形成量的MnS,作為異質核心,提高孕育效果,這從理論來說是正確的,但是近年來大多數文獻資料所說,電爐高牌號灰鐵的含S量需控制在0.05%~0.10%比較合適,然而許多工廠的實踐證明,當含Mn量在1%左右時,若鑄件成分分析含S量超過0.05%,鑄件就開始產生縮孔缺陷,當含S量超過0.07%時就會發生批量縮孔,這種現象如何解釋呢? 

        灰鑄鐵中的S有兩種存在形式,一種是單質,另一種是化合狀態的MnS,灰鐵中起結晶核心作用的硫,主要是化合狀態的MnS,我們現在的化驗手段(無論是化學分析還是光譜分析),都只能分析出鑄件和鐵液中單質狀態的S,而以化合狀態(MnS)存在的S是化驗不出來的。當單質S含量超過0.05%時,化合態的S含量就比較高了,此時的鐵液中: 

        MnO+FeS=MnS+FeO,FeO+C=Fe+CO,或2FeO+C=2Fe+CO2 



        這時鐵液在凝固過程中就在析出CO或CO2的同時產生部分棕色的MnS粉沫,形成鐵渣反應氣縮孔。只要具備的條件,這種氣縮孔,不僅在電爐鐵液也在沖天爐鐵液中發生。其實我們在電爐熔化過程中,已經增加了一部分硫,這些硫來自于: 

        1、由回爐的澆注系統帶來,澆注系統中的硫磷含量遠高于鑄件中的含量; 

        2、生鐵中的硫,一般生鐵中的硫含量是不高的,而我們購買的普通生鐵上面都攜帶不同程度的爐渣(拉圾),我們是不會化驗的,但這些拉圾卻含有較高的硫磷,會帶入爐內; 

        3、廢鋼和生鐵等爐料的鐵銹,氧化鐵含量較高,進入鐵液中會增加硫的吸收率。在這樣的情況下,如果我們再補加硫化鐵來增S,就過分了。實際生產高牌號灰鑄鐵件時,鐵液中的單質S控制在0.03%~0.05%之間為妥。 

        關于高牌號灰鐵(以HT300為例)的孕育工藝,傳統的孕育量是處理鐵液量的0.3%~0.4%(以沖天爐生產為主),近年來隨著電爐的普及,孕育量逐漸增加,新資料推薦0.5%~0.6%,本人通過長期實踐,選擇孕育量在0.8%左右,取得強度硬度和切削加工性能的提高,鑄件加工后的內部缺陷大幅度減少。 

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