球墨铸铁作为一种耐磨材料,其研究与应用的历史不长。“球墨铸铁”具有铁的本质、钢的性能,是一种强度、韧性、耐磨性、耐腐蚀性较高的新型工程材料。 随着我国机械制造业,特别是高端装备制造业的快速发展,球墨铸铁使用量激增,从生产技术到产量发展迅速,2013年产量达1160万吨,位居 。但是,其在铸铁家族中的应用比例仅为26.1,与发达相比仍然较低,排名前十位的水平连铸生产大国球墨铸铁型材的平均应用比例(2010年数据)为26.4,法国为50,美国为35,日本为33.3,德国为30,尚达不到平均水平。对鼓肚缺陷,在铸铁型材的水平连铸过程中采用反弧度法工艺,即通过新型的石墨套与引锭装置来实现的,通过实施反弧度法工艺,铸铁型材的鼓肚现象得到有效。但由于在率次实验过程中,刚开始生产铸铁型材时的拉拔速度比较慢、拉拔周期较长,使铸铁型材在结晶器的停留时间过长,导致在扁平方向上铸铁型材顶部略微向下凹,当拉拔参数调整合适时,下凹及鼓肚现象基本消失。反弧度法工艺制各的铸铁型材组织更为均匀,力学性能更为优良。与实施反弧度法之前的铸铁型材相比,实施反弧度法之后的铸铁型材硬度得到提高,组织更为均匀,并且其抗拉强度指标高于铸铁型材标准(JBT10854-2008水平连续铸造铸铁型材) 性能要求。高镍奥氏体球墨铸铁与球墨铸铁虽然有相同的水平连铸缺陷但某些水平连铸缺陷的发生和解决方法与球墨铸铁却又不尽相同.由于高镍奥氏体球墨铸铁的凝固特性缩孔、缩松、片墨和裂隙状气孔是其主要缺陷分析这些缺陷产生的原因并制定出纠正、措施是水平连铸工作者的当务之急.尽可能提高高镍奥氏体球墨铸铁CE,加强孕育效果,利用石墨化产生的自补缩效果,保证球化的前提下,降低残留镁量是或减少缩孔缩松缺陷的有效途径。通过在涂料中添加量元素,用正交试验方法都没有有效的解决表层片墨的问题。
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铸铁型材对缺陷因子数据进行预处理,随机地将其划分为训练样本集和测试样本集。并基于此模型研究了各项影响因子对砂芯质量影响的敏感强弱,铸铁型材结合实际过程相关参数的波动性获得过程控制策略,用以指导实际生产。 铸铁型材在重工业中需求量大,被广泛应用于交通运输、机床、印刷、农业机械等支柱行业。拉坯工艺参数设置是铸铁型材生产中的关键环节,设置不合理会导致拉漏、拉断等生产事故和产生表面裂纹等铸造缺陷。对鼓肚缺陷,在铸铁型材的水平连铸过程中采用反弧度法工艺,即通过新型的石墨套与引锭装置来实现的,通过实施反弧度法工艺,铸铁型材的鼓肚现象得到有效。但由于在率次实验过程中,刚开始生产铸铁型材时的拉拔速度比较慢、拉拔周期较长,使铸铁型材在结晶器的停留时间过长,导致在扁平方向上铸铁型材顶部略微向下凹,当拉拔参数调整合适时,下凹及鼓肚现象基本消失。 反弧度法工艺制各的铸铁型材组织更为均匀,力学性能更为优良。与实施反弧度法之前的铸铁型材相比,实施反弧度法之后的铸铁型材硬度得到提高,组织更为均匀,并且其抗拉强度指标高于铸铁型材标准(JBT10854-2008水平连续铸造铸铁型材) 性能要求。然而使用ProCAST软件模拟铸铁件水平连铸成型过程时,缩孔分布模拟结果与实际情况不符;另一方面水平连铸多采用经验设计法设计费时费力;此外目前关于晶粒生长方面的研究还不能有效控制铸铁型材的性能。本文结合科技部合作专项对铸铁件水平连铸成型过程模拟技术及工艺设计进行了研究,通过炉前分析方法并结合JMatPro软件,得到了灰铸铁在凝固过程的材料密度变化曲线,实现了铸铁件水平连铸充型与凝固在一个计算模型中完成,准确预测了铸铁型材的缩孔位置。
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