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相似文献
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为了研究铸态QT550-7球墨铸铁组织,铁液凝固过程及石墨球化机理,用回炉铁、生铁、废碳钢、球化剂、孕育剂等材料,采用双联熔炼法制备了球墨铸铁.经测试,化学成分和力学性能满足QT550-7球墨铸铁要求,球墨铸铁组织由铁素体+珠光体+球状石墨组成,凝固过程为糊状凝固.  相似文献   

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系统地研究了铸态铁素体球铁的模拟焊接热影响区组织与力学性能,揭示了铸态铁素体球铁的高硅低锰特性对组织与力学性能的影响。指出热影响区的高碳马氏体使其塑性与韧性严重下降,预热400℃要消除马氏体,并使热影响区的力学性能显著改善。  相似文献   

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介绍了铸态铁素体-珠光体球墨铸铁矿车轮的化学成分、组织性能、生产工艺及经济效益.使用结果表明,铸态铁素体-珠光体球墨铸铁矿车轮的使用寿命约是ZG35矿车轮的1.5倍.  相似文献   

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介绍了铸态铁素体-珠光体球铸铁矿车轮的化学成分,组织性能,生产工艺及经济效益,使用表明,铸态铁素体-珠光体球墨铸铁矿车轮的使用寿命约是ZG35矿车轮的1.5倍。  相似文献   

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铸态球墨铸铁基体组织对疲劳强度的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过试验,对比分析了以铁素体为基体的球墨铸铁的疲劳寿命,研究了球墨铸铁的基体组织对疲劳强度的影响。试验结果表明:球墨铸铁的疲劳寿命与珠光体含量越高,疲劳寿命越长。  相似文献   

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通过试验,对比分析了以铁素体为基体的球墨铸铁的疲劳寿命,研究了球墨铸铁的基体组织对疲劳强度的影响.试验结果表明:球墨铸铁的疲劳寿命与珠光体的含量有关,珠光体含量越高,疲劳寿命越长.  相似文献   

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本文分析了汽车铸态球铁曲轴主要基体组织的分布规律,论述了电磁法检测球铁基体组织的基本原理,系统的组成,传感器技术及软件设计,并简要介绍了检测方法,结果表明,本系统具有检测精度高,速度快,对产品无损伤,方法简便和数据可靠等优点,有利于实验检测自动化,能对产品进行百分之百的无损检测,目前已在大规模汽车球铁曲轴生产线上应用。  相似文献   

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本文叙述了铸态铁素体韧性球铁的机械性能,分析了主要工艺因素对球铁机械性能的影响。生产中选用Mn<0.4%,P<0.08%,S<0.04%的生铁;冲天炉熔炼,用FesiMgBRe7中间合金进行球化处理;采用Fesi75硅铁,多次强化孕育技术.结果,底宽25mm的基尔试块和铸件的铸态组织,石墨球化1—3级,石墨球大小5—7级,铁素体比例80%以上,机械性能达到了ISO400—18的水平.  相似文献   

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研究了具有石墨+碳化物+珠光体组织的新型低铬抗磨铸铁变质处理作用效果.试验结果表明,原铁水中加入含Si、Ca、Mo、V元素的复合变质剂后,能够细化组织,改善碳化物形态,固溶强化基体,使铸铁HRC值及αk值增加,耐磨性提高.  相似文献   

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采取不同温度的回火处理选定最佳的回火温度范围,并分析讨论了回火处理对铸态中锰钢组织和机械性能的影响。  相似文献   

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Ca和Zn对铸态镁高温抗氧化性及室温力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
对提高铸态镁高温抗氧化性和室温力学性能的方法进行了试验研究。试验结果表明,Mg加入Ca后能使其高温抗氧化性明显提高,但室温力学性能有所降低;Mg中加入Zn后能使高温抗氧化性有一定的提高,同时较好地改善了室温力学性能;Mg中同时加入Ca和Zn后能使其高温抗氧化性显著提高,而室温力学性能也有较好的改善。  相似文献   

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介绍了铸态奥-贝球铁的制取方法及其组织和性能。并研究了铸态奥、贝球铁抗汽蚀特性。实验表明,铸态奥-贝球铁的抗汽蚀性能比普通球铁高出约3倍,Ni,Mo,Cu和B等元件对铸态奥-贝球铁的组织、机械性能及抗汽蚀性都起着十分重要的作用,保留在室温的奥氏体组织有着良好的抗汽蚀性。  相似文献   

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铸态Mg-Sn二元合金的显微组织与力学性能   总被引:10,自引:0,他引:10  
通过光学显微金相定量分析、SEM扫描电镜及EDX分析、XRD分析以及抗拉强度、显微硬度测试等实验手段,研究添加量0~10%(wt)Sn的铸态Mg-Sn二元合金的显微组织与力学性能。实验结果表明,显微硬度随Sn的增加而增加,Mg2Sn的第二相强化是主要原因。Sn≤5%(wt)时,合金的抗拉强度和伸长率随Sn的增加而增加,Sn的细晶强化起到了主要作用。Mg-10%Sn的抗拉强度、特别是伸长率降低,细晶强化作用消失和脆性的Mg2Sn颗粒数量增多是主要原因。  相似文献   

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通过在稀土镁球铁中加入微量元素锡,能有效地获得铸态珠光体球铁,较明显地提高了材料的综合机械性能,同时在不同断面的球铁中,对于稳定珠光体,细化石墨也起到了有益的作用。  相似文献   

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系统地研究了铸态铁素体球铁的模拟焊接热影响区组织与力学性能,揭示了铸态铁素体球铁的高硅低锰特性对组织与力学性能的影响。指出热影响区的高碳马氏体使其塑性与韧性严重下降,预热400℃可消除马氏体,并使热影响区的力学性能显著改善。  相似文献   

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