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无论是球墨铸铁型材还是球墨铸铁棒,重要的质量测定标准是硬度,检查产品时常见的方法是硬度法,下面跟对小编一起来做简单的了解吧。
从压缩程度来测定产品的硬度按标准分为布硬度(HB)、维硬度(HV)、洛硬度(HRAHRBHRC)等。
前面讨论的强度、可塑性和硬度是静载荷下金属力学性能的指标。事实上,许多机器零件在定期负荷下工作,在这些条件下零件会疲劳。冲击韧性为负20度,高速作用于机械的负荷称为冲击负荷,金属在冲击负荷下抵抗的能力称为冲击韧性。
勇气压缩程度来测定产品的硬度的强度是指金属材料在静态负荷(过度塑性变形或断裂)下的抵抗力。由于拉伸、压缩、弯曲、剪切等形式的负荷的影响,强度也分为拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、剪切强度等。各种优势之间通常存在一定的关系。在使用中,抗张强度通常用作基本强度指标。
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由于碳硅含量高,球墨铸铁型材和灰铸铁在生产过程中具有良好的流动性和自收缩能力。然而,由于炉前处理工艺和凝固工艺的不同,球铁棒在铸造性能上与灰铸铁有很大差异,因此其铸造工艺也不同。
然而,与灰铸铁相比球铁棒的凝固特性差异很大,共晶凝固范围更广。灰铸铁共晶凝固时,片状石墨的端部始终与铁液接触,因此共晶凝固过程更快。由于石墨球在成长后期被奥氏体壳包围,其成长需要通过碳原子的扩散来进行,因此凝固过程较慢,因此需要在较大的过冷度下,通过在新的石墨异质核心上形成新的石墨晶核来维持共晶凝固。
正因为如此,球铁棒在凝固过程中截面上存在较宽的液固共存区域,其凝固方式具有粥状凝固的特性,使球铁棒在凝固过程中难以收缩。经球化和培育处理,球铁棒的石墨核心比灰铸铁多得多,共晶团尺寸也比灰铸铁细得多。
由于石墨在球铁棒共晶凝固过程中迅速被奥氏体壳包围,石墨生长过程中体积*引起的膨胀无法传递到铁液中,产生较大的共晶膨胀力。铸造刚度不高时,由此产生的共晶膨胀会引起松弛缺陷。
铸铁棒在凝固过程中的体积变化可分为三个阶段,即铁液浇注铸型后至冷却至共晶温度时的液体收缩、共晶凝固过程中石墨球沉淀引起的体积膨胀、铁液凝固后冷却过程中的体积收缩。
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