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文檔簡介
1、合金兀素在鑄鐵中的作用Ni饃1 .溶于液態(tài)鐵及奧氏體2 .共晶期間促進(jìn)石墨化,其作用相當(dāng)于1/3硅3 .降低奧氏體轉(zhuǎn)變溫度,擴(kuò)大奧氏體區(qū),能細(xì)化并增加珠光體4 . Ni<3.0%,珠光體型,可提圖強(qiáng)度,主要用作結(jié)構(gòu)材料;Ni3%-8% ,馬氏體型,主要用作耐磨材料;Ni>12%奧氏體型,主要用作耐腐蝕材料,無磁性材料等5 .對(duì)石墨粗細(xì)影晌較小Cu銅1 .在奧氏體中的極限溶解量為 3.5% 當(dāng)碳為3.52 .促進(jìn)共晶階段石墨化,水平約為硅的1/53 .降低奧氏體轉(zhuǎn)變臨界溫度,能細(xì)化并增加珠光體4 .有弱的細(xì)化石墨作用5 .常用量V 1.0%Cr銘1 .反石墨化作用屬中強(qiáng),如硅的石墨化
2、作用為+1,那么銘的反石墨化作用為-1,共析轉(zhuǎn)變時(shí)穩(wěn)定珠光體2 .銘時(shí)縮小奧氏體區(qū)的元素,Cr20%時(shí),奧氏體區(qū)消失3 .用銘 0.15-30%4 . Cr<1.0%,任屬灰鑄鐵可能出現(xiàn)少量自由滲碳體,但力學(xué)性能及耐熱性有所提升.銘量提升至2.0%-3.0%時(shí),得到白口組織,滲碳體變成FeCr 3c型5 .銘含量高至10%30%主要用作抗磨,耐熱零件,高專&鑄鐵中的碳化物主要為FeCr 7C,6 .高銘時(shí),由于形成銘氧化膜,預(yù)防或阻礙鑄鐵的進(jìn)一步氧化,可提升耐熱性Mo電目1. Mov0.6%時(shí),穩(wěn)定碳化物的作用比擬溫和,主要作用在細(xì)化珠光體,亦能細(xì)化石墨2. Mo< 0.8
3、%時(shí),對(duì)鑄鐵的強(qiáng)化作用較大3. 用鋁合金時(shí),磷量一定要低,否那么形成P-Mo四元共晶,增加脆性4. Mo> 1.0%,達(dá)至ij 1.8%-2.0%時(shí)可抑制珠光體的轉(zhuǎn)變,而形成針狀基體5. Mo能使C曲線右移,并有使之形成 2個(gè)“鼻子的作用,故容易得貝氏體W鴇1 .屬穩(wěn)定碳化物元素,作用與鋁相似,但較弱2 .能使C曲線右移,提升淬透性,但作用較鋁弱Mn鎰1 .可分別溶于基體及碳化物中,既強(qiáng)化基體,又增加碳化物FeMn 3c的彌散度和穩(wěn)定性2 .降低Ai溫度,促使形成細(xì)珠光體、索氏體,甚至馬氏體3 .使C曲線右移,同時(shí)使 Ms點(diǎn)下降4 . Mn> 7%寸得奧氏體基體V鈕1 .強(qiáng)烈形成碳
4、化物,能形成 VC、V2C、V4c3等2 .能細(xì)化石墨,又促進(jìn)形成珠光體的作用3 .亦有增加珠光體高溫穩(wěn)定性的作用4 .因太貴,很少單獨(dú)使用Ti鈦1 .亦能形成碳化物;與碳氮親和力極強(qiáng)2 . V和Ti的碳化物都有極高的硬度 TiC為3200HV , VC為2800HV 3 .其碳化物,氮化物常以細(xì)顆粒存在于鑄鐵中,可提升耐磨性4 .有強(qiáng)化鐵素體的效果5 .微量元素在鑄鐵中的作用Sn錫1 .為增加珠光體含量而參加,一般用量v0.1%,可提升鑄鐵強(qiáng)度,> 0.1%時(shí)有可能使鑄鐵出現(xiàn)脆性2 . >0.1%時(shí),可出現(xiàn)反球化作用3 .共晶團(tuán)邊界易形成 53$m的偏析化合物,因此有韌性要求時(shí),
5、應(yīng)注忌錫量的限制Sb睇1.強(qiáng)烈促進(jìn)形成珠光體2 . 0.002%0.01%時(shí),對(duì)球墨鑄鐵有使石墨球細(xì)化的作用,尤箕對(duì)大斷面球墨鑄鐵有效3 .其干擾球化的作用,可用稀土元素中和4 .灰鑄鐵中的參加量為 0.02%,球墨鑄鐵中的適宜量為0.002%0.010%Bi州1 .球墨鑄鐵中加州能很有效的細(xì)化石墨球2 .大斷面球墨鑄鐵中加州能預(yù)防石墨畸變3 .干擾球化的作用,可由稀土元素中和Pb鉛1 .少量鉛可在灰鑄鐵中出現(xiàn)魏氏組織石墨,嚴(yán)重降低強(qiáng)度,因而認(rèn)為鉛對(duì)灰鑄鐵總是有害的2 .在球墨鑄鐵中,可加 0.003%以消除大斷面球墨鑄鐵中的厚片狀石墨3 .其干擾球化作用,可由稀土元素中和Zn鋅1 .灰鑄鐵中
6、參加0.3%能去氧,使氧量降低到原有量的1/32 .能細(xì)化石墨,增加化合碳量,白口傾向后所增加,強(qiáng)度、硬度后提局趨勢,參加量可在0.1%0.3%3 .可能生成Fe3ZnC復(fù)合碳化物合金元素對(duì)鑄鋼的影響Mn1 .在低含量范圍內(nèi),對(duì)鋼具有很大的強(qiáng)化作用,提升強(qiáng)度、硬度和耐磨性2 .降低鋼的臨界冷卻速度,提升鋼的淬透性3 .稍稍改善鋼的低溫韌性4 .在高含量范圍內(nèi),作為主要的奧氏體化兀素Si1 .強(qiáng)化鐵素體,提升鋼的強(qiáng)度和硬度2 .降低鋼的臨界冷卻速度,提升鋼的的淬透性3 .提局鋼在氧化性腐蝕介質(zhì)中的耐蝕性,提圖耐熱性4 .磁鋼中的主要合金元素Cr1 .在低合金范圍內(nèi),對(duì)鋼具有很大的強(qiáng)化作用,提升強(qiáng)
7、度、硬度和耐磨性2 .降低鋼的臨界冷卻速度,提升鋼的淬透性3 .提升鋼的耐熱性,是耐熱鋼的主要合金元素4 .在高合金范圍內(nèi),使鋼具有對(duì)強(qiáng)氧化性酸類等腐蝕介質(zhì)的耐蝕水平Mo1 .強(qiáng)化鐵素體,提升鋼的強(qiáng)度和硬度2 .降低鋼的臨界冷卻速度,提升鋼的淬透性3 .提升鋼的耐熱性和高溫強(qiáng)度V1 .在低含量時(shí)(0.05%-0.10%),細(xì)化晶粒,提升韌性2 .高含量(大于 0.20%)時(shí),形成 V4c3提圖鋼的熱強(qiáng)性Ni1 .提升鋼的強(qiáng)度,而部降低其塑性2 .降低鋼的臨界冷卻速度,提升鋼的淬透性3 .改善鋼的低溫韌性4 .擴(kuò)大奧氏體區(qū),時(shí)奧氏體化的有效元素5 .本身具有一定的耐蝕性,對(duì)一些復(fù)原性酸類有良好的
8、耐蝕水平Al1 .在煉鋼中有良好的脫氧作用2 .細(xì)化鋼的晶粒,提升鋼的強(qiáng)度3 .提升鋼的抗氧化性能,提升不銹鋼對(duì)強(qiáng)氧化性酸類的耐蝕性能TiNb1 .細(xì)化鋼的晶粒2 .在不銹鋼中改善抗晶間腐蝕性能B1.強(qiáng)烈提升過冷奧氏體穩(wěn)定性,強(qiáng)烈提升鋼的淬透性Cu1 .強(qiáng)化鐵素體2 .產(chǎn)生析出強(qiáng)化作用3 .提升鋼的耐蝕特別是硫酸性能W1 .細(xì)化鋼的晶粒2 .提升鋼的淬透性3 .生成高熱穩(wěn)定碳化物和氮化物,提升鋼的熱強(qiáng)性合金元素對(duì)鑄鋼的影響Mn5 .在低含量范圍內(nèi),對(duì)鋼具有很大的強(qiáng)化作用,提升強(qiáng)度、硬度和耐磨性6 .降低鋼的臨界冷卻速度,提升鋼的淬透性7 .稍稍改善鋼的低溫性能8.在高含量范圍內(nèi),作為主要的奧氏
9、體化兀素Si1,強(qiáng)化鐵素體,提升鋼的強(qiáng)度和硬度2 .降低鋼的臨界冷卻速度,提升鋼的淬透性3 .提局鋼在氧化腐蝕介質(zhì)中的耐蝕性,提圖耐熱性4 .磁鋼中的主要合金元素Cr1 .在低合金范圍內(nèi),對(duì)鋼具有很大的強(qiáng)化作用,提升強(qiáng)度、硬度和耐磨性2 .降低鋼的臨界冷卻速度,提升鋼的淬透性3 .提升鋼的耐熱性,時(shí)耐熱鋼的主要合金元素4 .在高合金范圍內(nèi),使鋼具有對(duì)強(qiáng)氧化性酸類腐蝕介質(zhì)的耐蝕水平Mo1 .強(qiáng)化鐵素體,提升鋼的強(qiáng)度和硬度2 .降低鋼的臨界冷卻速度,提升鋼的淬透性3 .提升鋼的耐熱性和高溫強(qiáng)度V1 .在低含量時(shí)0.05%0.1%,細(xì)化晶粒,提升韌性2 .高含量大于0.20%時(shí),形成V4c3,提升鋼的熱強(qiáng)性Al1 .在煉鋼中起到良好的脫氧作用2 .細(xì)化鋼的晶粒,提升鋼的強(qiáng)度3 .提升鋼的抗氧化水平,提升不銹鋼對(duì)強(qiáng)氧化性酸類的耐蝕性能Ni1 .提升鋼的強(qiáng)度,而不降低其塑性2 .降低鋼的臨界冷卻速度,提升鋼的淬透性3 .改善鋼的低溫韌性4 .擴(kuò)大奧氏體區(qū),時(shí)奧氏體化的有效元素5 .本身具有一定的耐蝕性,對(duì)一些復(fù)原
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