您的位置:首 页>产品>高铬铸铁晶粒细化

高铬铸铁晶粒细化

  • 晶粒细化百度百科

    动态晶粒细化就是对凝固的金属进行振动和搅动,一方面依靠从外面输入能量促使晶核提前形成,另一方面使成长中的枝晶破碎,增加晶核数目。当前已采取的方过共晶高铬铸铁中碳化物细化研究进展,未来过共晶高铬铸铁中碳化物细化的研究发展前景。关键词:过共晶高铬铸铁;碳化物细化;变质和孕育;半固态处理;脉冲电流作者简介:郭强(1994),高铬铸铁百度百科,17、高铬铸铁一般根据铬含量和零件壁厚选择最佳淬火温度。淬火温度越高,淬透性越高,但淬火后形成残留奥氏体数量有可能越多。Cr15高铬铸铁的淬火温度940

  • 高铬铸铁金相组织[宝典]豆丁网

    高铬铸铁金相组织通过试验研究,得到铸态高铬白口铸铁的金相组织主要为:铬奥氏体加M7C3共晶碳化物和铬屈氏体加M7C3共晶碳化物;采用稀土变质处理,可高铬铸铁金相组织豆丁网,高铬铸铁金相组织.docx.通过试验研究,得到铸态高铬白口铸铁的金相组织主要为:铬奥氏体M7C3共晶碳化物和铬屈氏体加M7C3共晶碳化物;采用稀土变质处高铬铸铁金相组织百度文库,1.铸态高铬白口铸铁的金相组织主要为铬奥氏体加M7C3共晶碳化物和铬屈氏体加M7C3共晶碳化物,在韧性与抗磨性均要求高的条件下,选用以奥氏体或屈氏体为基体的铸态高铬

  • 高铬铸铁中碳化物的形态对力学性能的影响百度文库

    在高铬铸铁中,M7C3型碳化物的存在能使其耐磨性能提高,随合金元素的增加,可起到细化碳化物晶粒的作用,同时其力学性能以及耐磨性能均能够得到提高,但合金元素的添加稀土对耐热高铬铸铁炉篦条综合性能的影响中国铸造协会耐磨,减少晶界及相界面处的夹杂物,提高晶界和相界面强度,加之稀土元素对晶粒的细化在耐热高铬铸铁炉篦条中加入稀土后,可以明显细化炉篦条的显微组织,合金元素对高铬铸铁性能影响.doc,5.结论本实验中,高铬铸铁试样的含碳量定为3.5%,保证其一定的耐磨性。.选择950℃淬火(油淬)+450℃回火热处理工艺,通过分析合金元素钒和钛的添加对高

  • 高cr合金是什么材质(cr是什么合金元素)钢百科

    高铬耐磨锤头它是在普通高锰钢锤头的基础上升级而成的。采用铬金属的重元素搭载,在熔炼时经变质处理后晶粒细化,在负压状态下一次浇注成型。其锤头部位晶粒细化百度百科,动态晶粒细化就是对凝固的金属进行振动和搅动,一方面依靠从外面输入能量促使晶核提前形成,另一方面使成长中的枝晶破碎,增加晶核数目。当前已采取的方法有机械搅拌、电磁搅拌、音频振动及超声波振动等。利用机械或电磁感应法搅动液穴中熔体,增加了熔体与冷凝壳的热交换,液穴中铬系白口铸铁的研究进展豆丁网,理发现,铸铁组织晶粒细化,冲击韧度比单一加[42]通过KBF4、K2TiF6、SrCO3的复合变质处理,高铬白口铸铁的冲击韧度与未经变质处理铸铁相比,提高了80%。此外,在对铬系白口铸铁传统制备工优化的同时国内外的研究工作者们仍在积极、喷涂成型

  • 一文读懂金属材料的晶粒细化方法凝固

    因而对金属和合金材料凝固组织的细化,无外乎是基于以下的基本原理:增加液相中的形核质点,提高形核率;降低晶核的长大速度或抑制晶核的长大;控制结晶前沿的温度分布等。.目前,金属凝固组织细化方法主要有四类:(1)浇注过程和传热条件控制方法晶粒细化剂百度百科,晶粒细化剂产品有优异的细化效果,改善铸件表面质量,使铸件得到细小的等轴晶,特别是减少铸件冷隔消除了的毛晶和柱状晶,能有效地克服铸造裂纹,改善铸件外观。.中文名.晶粒细化剂.外文名.grainrefiner.类型.钛硼细化剂、铝钛硼块.特点.可有效稀土对耐热高铬铸铁炉篦条综合性能的影响中国铸造协会耐磨,减少晶界及相界面处的夹杂物,提高晶界和相界面强度,加之稀土元素对晶粒的细化在耐热高铬铸铁炉篦条中加入稀土后,可以明显细化炉篦条的显微组织,提高炉条的力学性能、耐热性、耐蚀性及耐热疲劳性。试验表明,加入1%左右

  • 高铬铸铁中碳化物的形态对力学性能的影响百度文库

    在高铬铸铁中,M7C3型碳化物的存在能使其耐磨性能提高,随合金元素的增加,可起到细化碳化物晶粒的作用,同时其力学性能以及耐磨性能均能够得到提高,但合金元素的添加量以适量为宜,当超过一定限度时,反而会对高铬铸铁的性能起到负面作用。高铬铸铁中碳化物的形态对力学性能的影响豆丁网,在高铬铸铁中,M7C3型碳化物的存在能使其耐磨性能提高,随合金元素的增加,可起到细化碳化物晶粒的作用,同时其力学性能以与耐磨性能均能够得到提高,但合金元素的添加量以适量为宜,当超过一定限度时,反而会对高铬铸铁的性能起到负面作用。氮在高铬铸铁中的行为百度文库,由于氮的加入细化了晶粒,从而使高铬铸铁的硬度和断裂韧性都增加。2固溶态的氮在高铬铸铁中的作用氮是扩大A区元素,氮对Fe—cr系平衡相图的影响如图3所示o7|。在铸铁中氮含量在一定范围内变化,氮在仪一Fe中的溶解度为0.1%,在1

  • 高铬铸铁中碳化物的形态对力学性能的影响百度文库

    稀土元素抑制了高铬铸铁奥氏体化时碳原子向奥氏体中的熔入,从而减少了奥氏体中的碳含量,使固态相变点提高,缩短了组织转变的孕育期。(3)高铬铸铁中添加适量钒、钛细化高铬铸铁的合金组织1.3.3变质处理对高铬合金铸铁显微组织的影响高cr合金是什么材质(cr是什么合金元素)钢百科,高铬耐磨锤头它是在普通高锰钢锤头的基础上升级而成的。采用铬金属的重元素搭载,在熔炼时经变质处理后晶粒细化,在负压状态下一次浇注成型。其锤头部位采用高铬铸铁材料,密度高,能承受较大的冲击载荷,有足够的抗磨性能。一文读懂金属材料的晶粒细化方法凝固,因而对金属和合金材料凝固组织的细化,无外乎是基于以下的基本原理:增加液相中的形核质点,提高形核率;降低晶核的长大速度或抑制晶核的长大;控制结晶前沿的温度分布等。.目前,金属凝固组织细化方法主要有四类:(1)浇注过程和传热条件控制方法

  • 铬系白口铸铁的研究进展豆丁网

    理发现,铸铁组织晶粒细化,冲击韧度比单一加[42]通过KBF4、K2TiF6、SrCO3的复合变质处理,高铬白口铸铁的冲击韧度与未经变质处理铸铁相比,提高了80%。此外,在对铬系白口铸铁传统制备工优化的同时国内外的研究工作者们仍在积极、喷涂成型铸造产经网过共晶高铬铸铁铸造工艺研究,编辑导语:在高磨蚀工况环境下,过共晶高铬铸铁比共晶和亚共晶高铬铸铁有着更好的耐磨性能,但其铸造工艺性差一直制约该类产品的推广应用。试验表明,通过细化初生碳化物、控制碳化物形态,改善了过共晶高铬铸铁的基体组织和力学性能,同时在铸造过程中从工艺设计、化学成分、热处理氮在高铬铸铁中的行为百度文库,由于氮的加入细化了晶粒,从而使高铬铸铁的硬度和断裂韧性都增加。2固溶态的氮在高铬铸铁中的作用氮是扩大A区元素,氮对Fe—cr系平衡相图的影响如图3所示o7|。在铸铁中氮含量在一定范围内变化,氮在仪一Fe中的溶解度为0.1%,在1

  • 高铬铸铁中碳化物的形态对力学性能的影响

    在高铬铸铁中,M7c3型碳化物的存在能使其耐磨性能提高,随合金元素的增加,可起到细化碳化物晶粒的作用,同时其力学性能以及耐磨性能均能够得到提高,但合金元素的添加量以适量为宜,当超过一定限度时,反而会对高铬铸铁的性能起到负面作用。钛含量对高铬铸铁耐磨性能的影响,高铬铸铁作为继普通白口铸铁、镍硬铸铁之后第三代耐磨材料[3],自20世纪80年代开始就进行了大量理论和实际应用研究,为我国抗磨材料的发展做出了很大贡献[46]。研究表明,适量的钛添加到高铬铸铁中可以有效细化共晶碳化物,增加高铬铸铁的耐磨性一种过共晶高铬铸铁材料、制备方法及其应用,1.本发明涉及耐磨白口铸铁材料领域,具体涉及一种过共晶高铬铸铁材料、制备方法及其应用。.2.高铬白口铸铁是第三代白口铸铁,是工业应用最普遍的铬系白口铸铁,主要用于制造耐磨铸件,在冶金矿山、火力发电、水泥行业等得到了较广泛的应用。.高铬

  • 细化晶粒的方法有哪些百度知道

    方法:.(1)在液态金属结晶时,提高冷却速度,增大过冷度,来促进自发形核。.晶核数量愈多,高铬铸铁金相组织.docx冰点文库,通过试验研究,得到铸态高铬白口铸铁的金相组织主要为:铬奥氏体加M7C3共晶碳化物和铬屈氏体加M7C3共晶碳化物;采用稀土变质处理,可使晶粒细化,从而有效地提高机械性能和抗磨性能。关键词:铸态高铬白口铸铁;稀土;抗磨性能高铬铸铁是一种常用,冰点文库高cr合金是什么材质(cr是什么合金元素)钢百科,高铬耐磨锤头它是在普通高锰钢锤头的基础上升级而成的。采用铬金属的重元素搭载,在熔炼时经变质处理后晶粒细化,在负压状态下一次浇注成型。其锤头部位采用高铬铸铁材料,密度高,能承受较大的冲击载荷,有足够的抗磨性能。