FCD500 Ulitki iz nodularne litine
FCD500 Ulitki iz nodularne litine
video
FCD500 Ductile Iron Castings
e805a11d40e78bbabb8efff3d765b411_2618327686_61560837
f26e469ad97264c323b4191f47a3eef0_2618339079_61560837
1/2
<< /span>
>

FCD500 Ulitki iz nodularne litine

Ko se ulitek ohladi, površina in tanek del pogosto povzročita bele luknje. Belo tkivo je trdo in krhko, slaba obdelava, enostavno se lušči. Zato je treba za odstranitev belega tkiva uporabiti metodo žarjenja (ali normalizacije). Postopek žarjenja je: segrevanje na 550-950 stopinj C za 2 ~ 5 ur, nato ohlajanje na 500-550 stopinj C in nato zračno hlajenje.

Predstavitev izdelka

FCD500 Ulitki iz nodularne litine

Postavka

Material

Proces produkcije

Temperatura sintranja

Plesen

Po meri

FCD500 Ulitki iz nodularne litine

FCD500

Ulivanje v staljene kalupe

1380 stopinj

Za prilagajanje

ja

Razpoložljivi materiali

Ogljikovo jeklo, legirano jeklo, aluminijeva zlitina, nizkoogljično nerjavno jeklo, titanova zlitina (TI, TC4), bakrova zlitina, visokotemperaturna zlitina (718, 713)

Gladkost

Dimenzijska natančnost

Gostota izdelka

Zdravljenje videza

Primerna teža

Hrapavost 1-5 μm

(±0.1%-±0.5%)

7.3-7.6/CM³

Glede na zahteve kupca

0.03g-400g

 

Vložni ulitek iz nodularne litine FCD500

Nodularna litina FCD500

Ko se ulitek ohladi, površina in tanek del pogosto povzročita bele luknje. Belo tkivo je trdo in krhko, slaba obdelava, enostavno se lušči. Zato je treba za odstranitev belega tkiva uporabiti metodo žarjenja (ali normalizacije). Postopek žarjenja je: segrevanje na 550-950 stopinj C za 2 ~ 5 ur, nato ohlajanje na 500-550 stopinj C in nato zračno hlajenje. V obdobju zadrževanja pri visoki temperaturi se prosti cementit, evtektični cementit in evtektoidni cementit prav tako razgradijo in pride do grafitizacije. Zaradi cementita se izboljšajo mehanske lastnosti ulitkov. Včasih je normaliziranje tudi priprava nodularnega železa za kaljenje površine na strukturi, normalizacija pri visokih temperaturah in normalizacija pri nizkih temperaturah. Visokotemperaturna normalizacijska temperatura na splošno ni višja od 950 ~ 980 stopinj, nizkotemperaturna normalizacijska temperatura pa se običajno segreje na temperaturno območje sozlaganja 820 ~ 860 stopinj. Po normalizaciji je na splošno treba izvesti popuščanje, da se odpravi notranja napetost, ki nastane med normalizacijo, da se doseže visokotemperaturno kamnito dezertifikacijsko žarjenje belega ustja ulitka.

 

Kaljenje in popuščanje nodularne litine

Da bi izboljšali mehanske lastnosti nodularne litine, se splošni ulitek segreje na 30 ~ 50 stopinj nad Afc1 (Afc1 predstavlja končno temperaturo, ki jo tvori A pri segrevanju), martenzitno strukturo pa dobimo po ohranjanju toplote. Da bi pravilno zmanjšali preostalo napetost po kaljenju, je treba splošno kaljenje kaliti, nizkotemperaturna kaljena struktura pa je kaljeni martenzit plus preostali bainit in sferični grafit. Ta vrsta strukture ima dobro odpornost proti obrabi in se uporablja za dele, ki zahtevajo visoko odpornost proti obrabi in visoko trdnost. Temperatura kaljenja je 350-500 stopinj, kaljena struktura pa je kaljen troostenit in sferični grafit, ki je primeren za debele dele, ki zahtevajo dobro odpornost proti obrabi in imajo določeno učinkovito stabilnost in elastičnost. Visokotemperaturna temperatura kaljenja je 500-60D stopnja, kaljena struktura pa je kaljena Soxhlet kot sferični grafit, ki ima dobro celovito zmogljivost, ki združuje žilavost in trdnost, zato se pogosto uporablja v proizvodnji.

 

Struktura litega železa je odvisna od stopnje grafitizacije, da bi dobili zahtevano strukturo, je ključnega pomena nadzor stopnje grafitizacije. Dokazano je, da številni dejavniki, kot so kemična sestava litega železa, hitrost ohlajanja kristalizacije litega železa ter pregrevanje in stanje staljenega železa, vplivajo na grafitizacijo in mikrostrukturo litega železa.

 

1. Vpliv kemične sestave

Med običajnimi C, Si, Mn, P in S v litem železu sta C in Si elementa, ki močno pospešujeta grafitizacijo, S pa elementa, ki močno ovirata grafitizacijo. Pravzaprav je vpliv vsakega elementa na zmožnost grafitizacije litega železa zelo zapleten. Njegov vpliv je povezan z vsebnostjo posameznega elementa samega in ali medsebojno deluje z drugimi elementi, kot so Ti, Zr, B, Ce, Mg itd., ki ovirajo grafitizacijo, če pa je njegova vsebnost zelo nizka (kot je B, Ce<0.01%, Ti<0.08%), they also show a role in promoting graphitization.

 

2. Učinek hitrosti hlajenja

Na splošno je hitrost ohlajanja ulitka počasnejša, bolj ugodna za kristalizacijo in transformacijo v skladu s stabilnim diagramom stanja sistema Fe-G in popolno grafitizacijo; Nasprotno, ugodno je za kristalizacijo in transformacijo v skladu z diagramom stanja metastabilnega sistema Fe-Fe3C in na koncu pridobi belo železo. Zlasti v evtektoidni fazi grafitizacije je zaradi nizke temperature, povečane hitrosti hlajenja atomska difuzija otežena, zato je v normalnih okoliščinah evtektoidno fazo grafitizacije težko v celoti izvesti.

 

Hitrost hlajenja litega železa je celovit dejavnik, ki je povezan s temperaturo ulitka, toplotno prevodnostjo materiala za prenos in debelino stene ulitka. In običajno so ti dejavniki dveh vrst

Učinek segmenta je v bistvu enak.

 

Zhongwei Precision ponuja naslednje storitve

Sistemi za odkrivanje

 

1661141928831

 

Bakreno silicijev dioksid Sol za vlaganje

 

Copper Silica Sol Investment Casting

Copper Silica Sol Investment Casting1

 

Smo proizvajalec "FCD500 ulitkov iz nodularne litine", če potrebujete več informacij, nas kontaktirajte!

 

Pošlji povpraševanje

(0/10)

clearall