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球墨鑄鐵發(fā)展歷史

2024-05-25  來自: 撫順弘銘機(jī)械有限公司 瀏覽次數(shù):66

球墨鑄鐵是20世紀(jì)五十年代 開展起來的一種高強(qiáng)度鑄鐵材料,其綜合功能接近于鋼,正是基于其優(yōu)異的功能,已成功地用于鑄造一些受力雜亂,強(qiáng)度、耐性、耐磨性要求較高的零件。球墨鑄鐵已敏捷開展為僅次于灰鑄鐵的、運(yùn)用十分廣泛的鑄鐵材料。所謂“以鐵代鋼”,主要指球墨鑄鐵。

球墨鑄鐵是經(jīng)過球化和孕育處理得到球狀石墨,有效地提高了鑄鐵的機(jī)械功能,特別是提高了塑性和耐性,然后得到比碳鋼還高的強(qiáng)度。

開展前史

依據(jù)現(xiàn)代 考古研討,新鄭鄭韓故城后端灣鑄鐵遺址發(fā)現(xiàn)大量鑄鐵相關(guān)遺跡和遺物,后端灣鑄鐵遺址位于新鄭市鄭韓故城東城區(qū)西南部,面積近10萬平方米。該遺址是戰(zhàn)國中晚期韓國國都一處鑄造工具和農(nóng)具的官營手工業(yè)作坊,河南后端灣鑄鐵遺址首 次發(fā)現(xiàn)脫碳窯,將我國球墨鑄鐵史提前至少200年。比西方要早至少2000多年。 [5]

法國的雷奧姆爾(Reaumur)于1722年制成了白心可鍛鑄鐵。后來、美國的塞斯·包伊登(Seth·Boyden)于1826年發(fā)明晰黑心可鍛鑄鐵。

到了二十世紀(jì)二十年代。因?yàn)閷﹁T鐵中碳、硅等主要成分及參加其他合金元素的影響、熔化方法、孕育效果等方面的研討并有了進(jìn)展,呈現(xiàn)了所謂高 級鑄鐵。因而,材質(zhì)有了相當(dāng)可觀的改善,并在必定程度上擴(kuò)展了運(yùn)用規(guī)模。但是,因?yàn)榇嬖谥托缘瓦@樣的底子缺陷,未能敏捷擴(kuò)展其運(yùn)用規(guī)模。

1947年,英國人莫羅 [6](Morrogh)發(fā)現(xiàn)了鑄態(tài)下存在球狀石墨的鑄鐵。

1948年,經(jīng)過在高碳,低硫、低磷的灰鑄鐵中參加Ce,并使其殘留量保持在0.02%以上,制得了球墨鑄鐵.簡直與此同時(shí),美國世界鎳公司(INCO)加格奈賓(Gagnebin)等經(jīng)過在鑄鐵中加Mg,并使其殘留量保持在0.04%以上,獲得了相同的球墨鑄鐵。

在第二次世界大戰(zhàn)期間,因?yàn)樯a(chǎn)耐磨馬氏體白口鑄鐵所必需的鉻元素資源缺少,研討Cr的代用元素就成了當(dāng)務(wù)之急。所以,對于與碳發(fā)生化學(xué)結(jié)合的各種金屬及過渡金屬,均就其能否構(gòu)成碳化物進(jìn)行了系統(tǒng)的調(diào)查研討,其間也就包含鎂。為了減緩在加鎂時(shí)的激烈噴濺,曾運(yùn)用Cu80一Mg20合金和Ni80-M920合金。結(jié)果表明,鎂不但作為鉻的代用元素有杰 出的效果,而且還發(fā)現(xiàn)當(dāng)鎂在鐵水中有某種程度的殘留量時(shí),有明顯的脫硫效果。以這些新的發(fā)現(xiàn)為根底,繼白口鑄鐵之后,對于在灰口鑄鐵中加鎂的效果也進(jìn)行了研討。在含C 3.5%、Si2.25%和Ni 2%的灰鑄鐵中參加了0.5%的Mg,其抗拉強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過本來的預(yù)期(普通灰鑄鐵約為13kgf/mm2),高達(dá)78kgf/mm2。


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