1樓:風兒lamp沙兒
鑄鐵是含碳量大於2.11%的鐵碳合金,由工業生鐵、廢鋼等鋼鐵及其合金材料經過高溫熔融和鑄造成型而得到,除fe外,還含及其它鑄鐵中的碳以石墨形態析出。因為球墨鑄鐵石墨呈現出球狀,晶粒之間的割裂作用降到最低,應力集中作用最小,其強度很高。
故基體能很好的發揮出抗拉強度與延伸率。所以球墨鑄鐵的力學效能比灰鑄鐵和可鍛鑄鐵高。
三種鑄鐵的效能分析:
球墨鑄鐵,具有中高等強度、中等韌性和塑性,綜合效能較高,耐磨性和減振性良好,鑄造工藝效能良好等特點。能通過各種熱處理改變其效能。主要用於各種動力機械曲軸、凸輪軸、連線軸、連桿、齒輪、離合器片、液壓缸體等零部件。
灰鑄鐵中的片狀石墨對基體的割裂嚴重,在石墨尖角處易造成應力集中,使灰鑄鐵的抗拉強度、塑性和韌性遠低於鋼,但抗壓強度與鋼相當,也是常用鑄鐵件中力學效能最差的鑄鐵。同時,基體組織對灰鑄鐵的力學效能也有一定的影響,鐵素體基體灰鑄鐵的石墨片粗大,強度和硬度最低,故應用較少。
可鍛鑄鐵中的石墨呈團絮狀,對基體的割裂作用較小,因此它的力學效能比灰鑄鐵高,塑性和韌性好,但可鍛鑄鐵並不能進行鍛壓加工。可鍛鑄鐵的基體組織不同,其效能也不一樣,其中黑心可鍛鑄鐵具有較高的塑性和韌性,而珠光體可鍛鑄鐵具有較高的強度,硬度和耐磨性。
2樓:匿名使用者
組織上的差別導致它們的效能也有巨大差異:
灰鑄鐵是片狀石墨割裂基體,易引起應力集中,脆性大,消振效能好。主要用來生產一些強度要求不高,主要承受壓應力的各種箱體\底座等。
球墨鑄鐵是球形石墨基體,晶粒之間的割裂作用降到最低,應力集中作用最小,故其強度很高,可以和中碳鋼蓖美,可以充分發揮基體的效能,且有一定的塑性和良好的韌性。常用來製作一些強韌性要求高且形狀複雜的工件,比如內燃機曲軸\連桿等之類的零件。球墨鑄鐵一般還可以經過熱處理來進行強化,而灰鑄鐵一般不能經過熱處理來提高強度(片狀石墨的影響)。
可鍛鑄鐵則是鐵素體(f)+團絮狀石墨(g)基體,可用於製作耐衝擊或震動和扭**荷的零件,常用於製造汽車後橋、彈簧支架、低壓閥門、管接頭、工具扳手等。
為什麼球墨鑄鐵的強度和韌性比灰鑄鐵,可鍛鑄鐵高
3樓:鑄件訂單網小意
鑄鐵中的碳以石墨形態析出,若析出的石墨呈條片狀時的鑄鐵叫灰球墨鑄鐵口鑄鐵或灰鑄鐵、呈蠕蟲狀時的鑄鐵叫蠕墨鑄鐵、呈團絮狀時的鑄鐵叫白口鑄鐵或碼鐵、而呈球狀時的鑄鐵就叫球墨鑄鐵。
因為石墨呈現出球狀,減少了石墨對基體組織的割裂作用。故基體能很好的發揮出抗拉強度與延伸率。
4樓:淳于冰嵐禚家
球鐵認為具有鋼和鐵的雙重優點,既有鐵的強度,又有鋼的韌性
因為球鐵的碳元素以球形石墨分佈,有空隙具有彈性韌性。
為什麼球墨鑄鐵的力學效能比灰鑄鐵和可鍛鑄鐵高?
5樓:其莉刑智鑫
鑄鐵是含碳量大於2.11%的鐵碳合金,由工業生鐵、廢鋼等鋼鐵及其合金材料經過高溫熔融和鑄造成型而得到,除fe外,還含及其它鑄鐵中的碳以石墨形態析出。因為球墨鑄鐵石墨呈現出球狀,晶粒之間的割裂作用降到最低,應力集中作用最小,其強度很高。
故基體能很好的發揮出抗拉強度與延伸率。所以球墨鑄鐵的力學效能比灰鑄鐵和可鍛鑄鐵高。
三種鑄鐵的效能分析:
球墨鑄鐵,具有中高等強度、中等韌性和塑性,綜合效能較高,耐磨性和減振性良好,鑄造工藝效能良好等特點。能通過各種熱處理改變其效能。主要用於各種動力機械曲軸、凸輪軸、連線軸、連桿、齒輪、離合器片、液壓缸體等零部件。
灰鑄鐵中的片狀石墨對基體的割裂嚴重,在石墨尖角處易造成應力集中,使灰鑄鐵的抗拉強度、塑性和韌性遠低於鋼,但抗壓強度與鋼相當,也是常用鑄鐵件中力學效能最差的鑄鐵。同時,基體組織對灰鑄鐵的力學效能也有一定的影響,鐵素體基體灰鑄鐵的石墨片粗大,強度和硬度最低,故應用較少。
可鍛鑄鐵中的石墨呈團絮狀,對基體的割裂作用較小,因此它的力學效能比灰鑄鐵高,塑性和韌性好,但可鍛鑄鐵並不能進行鍛壓加工。可鍛鑄鐵的基體組織不同,其效能也不一樣,其中黑心可鍛鑄鐵具有較高的塑性和韌性,而珠光體可鍛鑄鐵具有較高的強度,硬度和耐磨性。
6樓:匿名使用者
組織上的差別導致它們的效能也有巨大差異:
灰鑄鐵是片狀石墨割裂基體,易引起應力集中,脆性大,消振效能好。主要用來生產一些強度要求不高,主要承受壓應力的各種箱體\底座等。
球墨鑄鐵是球形石墨基體,晶粒之間的割裂作用降到最低,應力集中作用最小,故其強度很高,可以和中碳鋼蓖美,可以充分發揮基體的效能,且有一定的塑性和良好的韌性。常用來製作一些強韌性要求高且形狀複雜的工件,比如內燃機曲軸\連桿等之類的零件。球墨鑄鐵一般還可以經過熱處理來進行強化,而灰鑄鐵一般不能經過熱處理來提高強度(片狀石墨的影響)。
可鍛鑄鐵則是鐵素體(f)+團絮狀石墨(g)基體,可用於製作耐衝擊或震動和扭**荷的零件,常用於製造汽車後橋、彈簧支架、低壓閥門、管接頭、工具扳手等。
可鍛鑄鐵和球墨鑄鐵誰更好
7樓:aauu38微信
鑄鐵是含碳量大於2.11%的鐵碳合金,由工業生鐵、廢鋼等鋼鐵及其合金材料經過高溫熔融和鑄造成型而得到,除fe外,還含及其它鑄鐵中的碳以石墨形態析出。因為球墨鑄鐵石墨呈現出球狀,晶粒之間的割裂作用降到最低,應力集中作用最小,其強度很高。
故基體能很好的發揮出抗拉強度與延伸率。所以球墨鑄鐵的力學效能比灰鑄鐵和可鍛鑄鐵高。
三種鑄鐵的效能分析:
球墨鑄鐵,具有中高等強度、中等韌性和塑性,綜合效能較高,耐磨性和減振性良好,鑄造工藝效能良好等特點。能通過各種熱處理改變其效能。主要用於各種動力機械曲軸、凸輪軸、連線軸、連桿、齒輪、離合器片、液壓缸體等零部件。
灰鑄鐵中的片狀石墨對基體的割裂嚴重,在石墨尖角處易造成應力集中,使灰鑄鐵的抗拉強度、塑性和韌性遠低於鋼,但抗壓強度與鋼相當,也是常用鑄鐵件中力學效能最差的鑄鐵。同時,基體組織對灰鑄鐵的力學效能也有一定的影響,鐵素體基體灰鑄鐵的石墨片粗大,強度和硬度最低,故應用較少。
可鍛鑄鐵中的石墨呈團絮狀,對基體的割裂作用較小,因此它的力學效能比灰鑄鐵高,塑性和韌性好,但可鍛鑄鐵並不能進行鍛壓加工。可鍛鑄鐵的基體組織不同,其效能也不一樣,其中黑心可鍛鑄鐵具有較高的塑性和韌性,而珠光體可鍛鑄鐵具有較高的強度,硬度和耐磨性。
在灰鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵中,哪一種鑄鐵的力學效能較好?為什麼?
8樓:匿名使用者
球鐵的力學效能最好,這是因為它的石墨狀態是球狀的,對鋼的基體的削弱作用最弱.
鑄鐵(白口鑄鐵除外)可以認為是鋼的基體中具有許許多多的孔洞,這些孔洞就是石墨所在的區域,這些孔洞會對基體起削弱作用,而且孔洞的邊緣會引起應力集中,但不同的石墨狀態就是指孔洞狀態的削弱作用不同,灰鑄鐵的片狀的削弱最大,其次是可鍛鑄鐵的棉絮狀石墨和蠕墨鑄鐵的蠕蟲狀石墨,最弱的是球墨鑄鐵的球狀.
9樓:匿名使用者
球墨鑄鐵有較好的抗拉強度,彎曲疲勞強度,良好的塑性韌性
10樓:匿名使用者
球墨鑄鐵最好,因為球墨鑄鐵中石墨呈球狀,它是在澆注前向鐵水中加入適量的球化劑河孕育劑(墨化劑),使石墨呈球狀析出而或得的。由於球狀石墨對金屬基體的割裂作用小,因此輕度、塑性、韌性均大大提高,有些已接近鋼的水品。主要用於製造各種受力複雜、負荷較大的機器零件,如曲軸、連桿、齒輪、凸輪軸等。
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一 先從球墨鑄鐵規範和灰鐵規範來比擬下 1 灰鐵的石墨是平扁片狀的,球鐵的石墨是圓球狀的。敲擊球墨鑄鐵如發出近似敲擊碳鋼的聲音,闡明球墨鑄鐵球化不錯。而灰鐵敲擊聲音聽起來,很悶。2 關於球化率問題,能夠這麼說,同樣是球墨鑄鐵的產品,球化率不同,那質量也就不同,價錢上也有很大區別。普通工廠已球化率到達...