




微量元素对铸件材料性能的影响
以往我们在熔炼过程中只注意常规五大元素对灰铸铁材质的影响,而对其它一些微量元素的作用仅仅只是一个定性的认识,福州不锈钢铸造,却很少对他们进行定量的分析讨论,近年来,由于铸造技术的进步,熔炼设备也在不断的更新,冲天炉已逐渐被电炉所代替。电炉熔炼固然有其冲天炉的优点,但电炉熔炼也丧失了冲天炉熔炼的一些优点,这样一些微量元素对铸铁的影响也就反映出来。由于冲天炉内的冶金反应非常---,炉料是处于氧化性的气氛中,不锈钢铸造厂,绝大部分都被氧化,随炉渣一起排出,只有一少部分会残留在铁水中,因此一些对铸件有不利影响的微量元素通过冲天炉的冶金过程,不锈钢铸造加工,一般不会对铸铁形成不利影响。在冲天炉的熔炼过程中,焦炭中的氮和空气中的氮气(n2)在高温下,一部分分解会以原子的形式溶入铁水中,使得铁水中的氮含量相对---。
据统计自电炉投产以来,由于铅含量高造成的废品和因含铅量太高无法调整而报废的铁水不下百吨,而因含氮量不足造成的不合格品数量也相当高,给公司造成很大的---。
如果是正常的干式切削,几乎所有的钢材切出来的屑都是要烧了呈现紫色才合理的。在这里抛开刀片材料、转速、走刀量、切削、段屑槽的形状、刀尖大小等不谈,单谈干式切削时铁屑颜色的变化:银白色-淡黄色-暗黄色-绛红色-暗蓝色-蓝色-蓝灰色-灰白色-紫黑色,温度也由200摄氏度左右上升到500摄氏度以上,这个颜色变化过程也就是切削过程中所消耗的功的绝大部分转换成切削热的过程,同时也可以看作是刀具损耗(锋利-钝化-剧烈钝化-报废)过程(无积屑瘤时)注意我们通常所说的切削温度是指平均温度。
切削颜色为蓝或蓝紫色时较为合理,如果银白或黄色,精密不锈钢铸造,则未充分发挥效率,如果蓝灰则切削用量太大。使用高速具,则削为银白和微黄为宜,如果削蓝则要减小转速或进给。


通过对钢件表面的加热、冷却而改变表层力学性能的金属热处理工艺。表面淬火是表面热处理的主要内容,其目的是获得的表面层和有利的内应力分布,以提高工件的能和性能。
电子束热处理
早在上世纪70年始研究和应用。早期用于薄钢带、钢丝的连续退火,能量密度 高可达10w/cm。电子束表面淬火除应在真空中进行外,其他特点与激光相同。当电子束轰击金属表面时,轰击点被加热。电子束穿透材料的取决于加速电压和材料密度。例如,150kw的电子束在铁表面上的理论穿透大约为0.076mm;在铝表面上则可达0.16mm。
电子束在很短时间内轰击表面,表面温度升高,而基体仍保持冷态。当电子束停止轰击时,热量向冷基体金属传导,从而使加热表面自行淬火。为了地进行自冷淬火,整个工件的体积和淬火表层的体积之间至少要保持5∶1的比例。表面温度和淬透还与轰击时间有关。电子束热处理加热,奥氏体化的时间仅零点几秒甚至 短,因而工件表面晶粒很细,硬度比一般热处理高,并具有---的力学性。
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