德国球墨铸铁的熔炼和处理技术.docx
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1、德国球墨铸铁的熔炼和处理技术1977年德国所产球铁的64%是由感应电炉熔炼的,15%由热风冲天炉、2.3%由冷风冲天炉熔炼,其余直接用高炉和其他熔炉的铁水处理。德国球铁原铁水的出沪温度一般在1520。C以上。所以双联熔化法在球铁生产中得到广泛应用,主要用于调整冲天炉和高护铁水的化学成分及温度。据笔者在德国考察,即使有直读光谱仪监测,冷风冲天炉熔炼的球铁质量波动也很大,因而冲天炉熔制球铁正逐渐被电炉取代。德国生产的大型球铁件都是采用电炉熔炼,例如THYSSEN公司FWH铸造厂就装有一台65t,两台35t和一台8t工频炉,生产过18Ot重的铸件。一、球铁专用生铁GGG-40铸态球铁约占德国球铁总产
2、量的70%。为保证铸态到达要求性能,仅把含镒量低作为质量标志已远远不够,更重要的是要求千扰球化元素和稳定珠光体元素的含量低而且稳定。德国高炉生产的球铁专用生铁的成分见表1,其微量元素及其含量不大于以下数量。生产厚大断面球铁要特别住意炉料中千扰球化元素Ti,Pb,Sb,Bi,促进碳化物元素B,V,Cr和稳定珠光体元素Mn,Gu,Sn的含量。德国在炉料配比中,生铁所占比例已从1960年的32%下降到1987年的16%,相反废钢由18%上升到39%o二、化学成分选择表2近似给出了球铁原铁水的化学成分,括号中的数字是可能使用的合金元素含量。德国球铁的碳当量一般为4.24.3%。当铸件模数M)较小时,铸
3、态无碳化物存在所需碳当量的最小值可按此经验公式确定:为了降低所需的过热温度,减小铁水收缩倾向,在一样碳当量情况下,应采用尽可能高的碳和低的硅。所以普通球铁的含5i量不超过2.6%;特殊球铁GGG-35.3和GGG-40.3的含Si量不超过2.100/ae随着Si%XSc(共晶度)乘积的增加(一般球铁不超过3.0,石墨球数量和生成铁素体倾向亦增大。在通常GGG-4o的化学成分范围内,若镒含量小于0.7%,铸态铁素体球铁中珠光体数量主要不是由镒,1是由微量元素锡、辂和残余镁量确定。关于伴随元素和干扰元素对上述球状珠光体数量的影响有如下经验公式:珠光体量(%)=-2.45768.(%Sn)-5,2(
4、%Si106.(%Mg)-142.(%C0)138.(%Cr)549(%N)101.(%A1)51.6(%P)德国铁素体球铁的含镒量一般为0.1-0.2%,珠光体球铁为0.3-0.4.普通球铁的含磷量保持在0,08%以下,高韧性球铁则要求低于0.05%o原铁水含硫量一般要求小于0.02%,否则要开展脱硫处理。MG残取决于铁水停留时间和铸件壁厚,一般为O.02-w0.08%,为抵消于扰元素的影响.大部分球化剂中含有约1,0%的稀土元素。各种干扰和伴随元素的最大允许含量取决于铸件壁厚,如果低于表3给出的含量,则可不加稀土元素。三、球化处理德国采用改良的中间包处理球铁工艺,镁的吸收率可达60%,镁燃
5、烧生成的烟气减少80虬因此其应用较广泛。钟罩法在大型球铁件生产中广泛采用,如FwH厂就用此法生产。该法处理铁水效果稳定,镁的吸收率高,增硅量只有0.2-0.5%由于球化反应强烈,有利于反应物上浮。但处理过程中热量损失较大,所需时间较长。钟罩法所用球化剂按重量以块状形式供货,其化学成分见表4。适合于冲入法的球化剂成分见表5,其中V1.63(s)和V1.53(s)的稀土量很高,用于处理冶金质量特殊的铁水。球化处理的须往意原铁水中钦的含量,随着钛含量增加,实现完全球化所需的Mg含量也上升。当Ti大于0.05%时,将强烈地阻碍球状石墨形成,并减少石墨球数量。最有害的是钛会降低其他干扰元素的临界值,从而
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