高博,張濤,楊霄峰,陳園社
(1.海軍駐興平地區(qū)軍事代表室,陜西興平 713 100;2.陜西柴油機(jī)重工有限公司,陜西興平 713 100)
高硅固溶強(qiáng)化鐵素體球墨鑄鐵的工藝研究
高博1,張濤2,楊霄峰2,陳園社2
(1.海軍駐興平地區(qū)軍事代表室,陜西興平 713 100;2.陜西柴油機(jī)重工有限公司,陜西興平 713 100)
針對(duì)E N 156 3:2012標(biāo)準(zhǔn)中提出的牌號(hào)為E N-G J S-50 0-14和E N-G J S-60 0-10的材料性能要求,本文從化學(xué)成分的選擇、鐵水球化及孕育處理等方面進(jìn)行了工藝研究。通過多次的試驗(yàn)研究標(biāo)明:本文所設(shè)計(jì)的工藝不僅滿足E N 156 3:2012中機(jī)械性能和金相組織的要求,而且可有效提高回爐料的加入量,節(jié)約生產(chǎn)成本,為高效化生產(chǎn)提供一定依據(jù)。
固溶強(qiáng)化;球墨鑄鐵;工藝
D O I:10.39 69/j.i s s n.100 6-96 58.2017.05.00 5
隨著科技的進(jìn)步,在工程應(yīng)用中對(duì)球墨鑄鐵的性能有了更高的要求。在EN1563:2012中提出了EN-GJS-500-14,EN-GJS-600-10兩種新材料牌號(hào),材料力學(xué)性能見表1,在高抗拉強(qiáng)度的前提下,還必須保證高的屈服強(qiáng)度、高的延伸率,傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝難以完成。
通過固溶強(qiáng)化作用來提高材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、延伸率是目前最有效的一種工藝方法。
固溶強(qiáng)化是指通過融入某種溶質(zhì)元素形成固溶體而使金屬?gòu)?qiáng)化,融入固溶體中的溶質(zhì)原子造成晶格的畸變,晶格畸變?cè)龃罅宋诲e(cuò)運(yùn)動(dòng)的阻力,使滑移難以進(jìn)行,從而使合金固溶體的強(qiáng)度增加[1]。相對(duì)于傳統(tǒng)球墨鑄鐵,可利用硅的固溶強(qiáng)化作用,實(shí)現(xiàn)EN-GJS-500-14,EN-GJS-600-10的生產(chǎn)。本文將從化學(xué)成分的選擇、鐵液球化及孕育處理等方面進(jìn)行工藝研究的闡述。
1.1 化學(xué)成分的選擇
CE值:碳當(dāng)量對(duì)球墨鑄鐵的流動(dòng)性和補(bǔ)縮性影響性很大,合理碳當(dāng)量的選擇可以有利于澆注成形和補(bǔ)縮。在碳當(dāng)量的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4.4%~4.6%時(shí)鐵液的流動(dòng)性最好,有利于澆注成形、補(bǔ)縮[2]。我們將碳當(dāng)量的控制在4.4%~4.5%。
碳:碳是構(gòu)成石墨的元素,強(qiáng)烈促進(jìn)石墨化。含碳量在一定程度上影響球化效果,是由于碳含量高,在球鐵生產(chǎn)中促進(jìn)鎂吸收率提高。碳改善流動(dòng)性,增加凝固時(shí)的體積膨脹,可有效進(jìn)行補(bǔ)縮。但含碳量過高則引起石墨漂浮、產(chǎn)生開花狀石墨,致使力學(xué)性能急速下降[3]。碳含量控制在3.0%~3.4%。
硅:硅是強(qiáng)烈促進(jìn)石墨化元素。硅可提高球墨鑄鐵的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和硬度,但當(dāng)硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過5%以上時(shí),抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度急速下降,延伸率也下降[2]。因此將硅的含量控制在3.5%~4.4%。
錳:錳是強(qiáng)烈穩(wěn)定奧氏體元素,延遲奧氏體轉(zhuǎn)變并降低奧氏體向珠光體的轉(zhuǎn)變溫度,促進(jìn)珠光體形成,易在共晶團(tuán)邊界形成碳化物。因?yàn)槭强抗璧墓倘軓?qiáng)化來提高強(qiáng)度,因此將錳的含量控制在0.2%以下。
磷:磷是隨金屬爐料進(jìn)入球墨鑄鐵中的,磷不影響球化,卻是有害元素,它可以溶解在鐵液中,降低鐵碳合金的共晶含碳量。磷易偏析產(chǎn)生磷共晶,分布在共晶團(tuán)邊界處,會(huì)急速惡化鑄鐵力學(xué)性能,磷越低越好。但由于受原材料的制約,故磷的含量控制在0.04%以下[4]。
硫:硫是反石墨化元素,屬于有害雜質(zhì)。硫與鎂、稀土親和力
很強(qiáng),易消耗鐵液中的球化元素鎂和稀土形成MgS、ReS渣,從而影響鑄鐵的球化效果[3]。因此將硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在0.02%以下。
鎂和稀土:鎂是生產(chǎn)球墨鑄鐵的必須元素,其含量直接影響鑄鐵的球化效果。在稀土鎂球墨鑄鐵中,鎂起主要球化作用,稀土起輔助球化作用,并起到凈化鐵液、抗球化干擾元素的作用[3]。控制范圍如下:w(Mg殘):0.04%~0.06%,w(Re殘):0.01%~0.02%。
根據(jù)以上分析及化學(xué)元素對(duì)球鐵機(jī)械性能的影響,和生產(chǎn)高牌號(hào)球墨鑄鐵的成功經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過多次工藝試驗(yàn),確定爐前鐵液化學(xué)成分控制如下,如表2所示。
表2 爐前鐵液成分范圍 w%
1.2 熔煉工藝
為了減少有害元素并符合工藝設(shè)計(jì)要求,所選用的原材料應(yīng)較為純凈,因此采用低鈦生鐵和優(yōu)質(zhì)廢鋼、回爐料進(jìn)行熔化。爐料按照生鐵、回爐料、廢鋼的加入順序,保證爐料的緊實(shí)以提高熔化效率。
1.2.1 爐料配比
由于采用高硅固溶球墨鑄鐵生產(chǎn)工藝,可提高回爐料的加入量以節(jié)約生產(chǎn)成本,爐料的配比按表3的比例確定。
表3 爐料配比
1.2.2 球化處理
球化劑選用SiMgRe球化劑,其主要成分為w(Si):44%~47%,w(Mg):5.5%~6.5%,w(Re):1.8%~2.4%,加入量為1.2%~1.4%,加入量主要與原鐵液中S含量有關(guān)。采用沖入法進(jìn)行球化處理,將球化劑預(yù)先埋入澆包內(nèi),并覆蓋一定量的球鐵鐵屑和球化鋼板,確保出鐵2/3以上時(shí)開始球化反應(yīng),避免球化反應(yīng)過早造成球化不良。出爐溫度控制在1500 ℃以下,避免鐵液溫度過高對(duì)球化劑造成燒損。
1.2.3 孕育處理
孕育劑選用BaSi孕育劑,其主要成分為w(Si):70%~75%、w(Ba):2.0%~3.0%,加入量為0.8%。采用隨流孕育的方式進(jìn)行加入,待鐵液球化反應(yīng)結(jié)束后,將孕育劑隨剩余鐵液一起加入鐵液包內(nèi),并進(jìn)行攪拌,保證孕育鐵液均勻且充分。
2.1 試驗(yàn)結(jié)果
按照以上工藝熔化鐵液并進(jìn)行球化、孕育,分別澆注Y25、Y50、Y75單鑄試塊,在砂型內(nèi)經(jīng)過自然冷卻到100 ℃以下取出試塊,在試樣上按要求取出拉伸試樣和金相試樣進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)ENGJS-500-14和EN-GJS-600-10分別進(jìn)行三次澆注,試驗(yàn)結(jié)果如表4、表5所示。
表4 E N-G J S-50 0-14的試驗(yàn)數(shù)據(jù)
2.2 結(jié)果分析
從實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在3.5%~4.4%時(shí),在基體組織為鐵素體的前提下,通過硅的固溶強(qiáng)化作用,強(qiáng)化基體抗邊形能力,從而試樣提高抗拉強(qiáng)度,并顯著提高了延伸率。所設(shè)計(jì)的工藝可有效提高回爐料的加入量,節(jié)約生產(chǎn)成本,為高效化生產(chǎn)提供一定依據(jù)。通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來看達(dá),球化率和機(jī)械性能均穩(wěn)定,達(dá)到了EN 1563:2012標(biāo)準(zhǔn)要求,說明此工藝方案能夠生產(chǎn)鐵素體基體的EN-GJS-500-14和EN-GJS-600-10鑄鐵材料。
表5 E N-G J S-50 0-14的試驗(yàn)數(shù)據(jù)
(1)在碳當(dāng)量4.4%~4.5%下,控制w(Si)在3.5%~4.4%,采用SiMgRe球化劑進(jìn)行沖入法球化,BaSi孕育劑進(jìn)行隨流孕育,可生產(chǎn)出滿足EN 1563:2012標(biāo)準(zhǔn)要求的高硅固溶強(qiáng)化鐵素體球墨鑄鐵。
(2)通過高硅固溶強(qiáng)化鐵素體球墨鑄鐵的生產(chǎn),可有效提高回爐料的加入量,節(jié)約生產(chǎn)成本。
[1] 楊萬虎, 周文軍, 張守全, 等. QT50 0-14、QT60 0-10高硅球墨鑄鐵研究[J]. 鑄造, 2014,63 (12):83 1-83 5.
[2] 張伯明. 鑄造手冊(cè) [M]. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社,200 2: 96-100.
[3] 李蒙. 鑄態(tài)QT60 0-10球鐵的試制件[A].200 9 中國(guó)鑄造活動(dòng)論文集[C].沈陽(yáng):全國(guó)鑄造學(xué)會(huì),200 9.
[4] 周建祥, 鄧國(guó)山,潘密, 等.鑄鐵厚大斷面QT70 0-3鑄件的生產(chǎn)實(shí)踐 [J].現(xiàn)代鑄鐵,2012,1:28-30.
Technology study of high silica solution strengthening of ferrite and nodular cast iron
GAO Bo1,ZHANG Tao2,YANG XiaoFeng2,CHEN YuanShe2
(1. Military Representative Off i ce of the Navy stationed in Xingping,Xingping 713100,Shaanxi,China;2. Shaanxi diesel engine Heavy Industry Co Ltd,Xingping 713100,Shanxi,China)
According to the material property requirements of EN-GJS-500-14 and EN-GJS-600-10 based on EN1563:2012, in this paper, the selection of chemical composition, spheroidization of molten iron and inoculation were studied. Marked by repeated experimental studies: the technology designed by this paper not only meets the requirements of mechanical properties and metallurgical structure in EN1563:2012, it can effectively improve the amount of scrap, saving the cost of production, to provide a basis for eff i cient production.
Solution strengthening; Nodular cast iron; Technology
T G 255+.1;
A;
100 6-96 58(2017)05-00 15-03
2017-04-01
稿件編號(hào):170 4-1729
高博(198 1—),工程師,主要從事艦船柴油機(jī)質(zhì)量監(jiān)督與驗(yàn)收工作.