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{生产工艺技术}灰铸铁手
工电弧焊工艺分析
1.绪论
工业中应用最早的铸铁就是以片状石墨存在于金属基体中的灰铸铁。由于其成本
低廉,并具有铸造性、可加工性、耐磨性及减振性均优良的特点。迄今是工业中
应用最广泛的一种铸铁。20世纪80年代初,铸铁材料发展进入了顶峰期,随后,
世界的铸铁产量便出现急剧递减,然而铸铁仍是当今金属材料中应用最为广泛的
基础材料。
灰铸铁在结晶过程中,约有w(C)为80%的碳以石墨的形式析出,这就给灰铸铁
带来两方面的特点:一方面,由于石墨强度较低(Rm﹤20N/mm2),且以片状的
形态存在,割裂了基体的连续性,因此灰铸铁的强度不高,脆性较大。另一方面,
由于石墨的存在,灰铸铁具有良好的减震性、耐磨性、切削加工性和缺口敏感性。
由于共晶结晶过程中石墨化膨胀,还有减少缩松、缩孔的倾向。同时,灰铸铁还
有较高的抗压强度。灰铸铁传统的化学成分中Si/C比较低(0.40~0.55)。适
当提高Si/C比(0.65~0.85),是提高铸铁内在质量的重要途径之一。提高Si/C
比的作用是:可使连续的初析奥氏体枝晶增加,这就像混凝土中的钢筋一样,对
灰铸铁起到加固的作用,可扩大稳定系和介稳定系的温度差,增加过冷度△T,
从而细化石墨,有效地扩大集体组织的利用率;还可降低灰铸铁的白口倾向,减
小断面敏感性,提高弹性模量和形变抗力。当然,Si/C比较高,会使铁素体增加,
强度和硬度有所降低。我国各种铸铁的年产量现约为800万吨,有各种铸造缺陷
的铸件约占铸铁年产量的10%~15%,即通常所说的废品率为10%~15%,若这些铸
件工报废,将是极大的浪费。采用焊接方法修复这些有缺陷的铸铁件,由于焊接
成本低,不仅可获得巨大的经济效益,而且有利于及时完成生产任务。常用的焊
既接方法有气焊、钎焊、电弧焊等,其中手工电弧焊应用最多。但是铸铁件的焊
补极易产生白口和裂缝,其中产生白口的主要原因是冷却速度过快和石墨元素不
足;而产生裂缝的原因主要是焊接应力。
焊接是一种将材料永久性的连接,并成为具有给定功能结构的制造技术。几乎所
有的产品,从几十万吨巨轮到不足1克的微电子元件,在生产制造中都不同程度
地应用到焊接技术。焊接已经渗透到制造业的各个领域,直接影响到产品的质量、
可靠性和寿命以及生产的成本、效率和市场反应速度。
近年来,焊接已由一个单一的加工工艺发展成为有科学基础有广泛应用范围
和前景的焊接工程和焊接产业,在这些产业中,焊接在其中占有重要地位,是决
定其产品使用安全的关键。有些直接出焊接产品或在现场装焊接后投入使用,有
些是作成主体结构然后在其上安装动力和机电设备后应用,有焊接结构的质量和
安全保证在整体结构设计合理的情况下,主要决定与焊接联结部位的结构、材料
匹配、工艺设计、先进的焊接制造工艺及设备和准确的无损检测技术,这些都决
定了焊接联结部位的的内在和外观质量,形成了分布在各工业和基础设施建设部
门各具特色的焊接结构行业,同时也形成了结构焊接需要的焊接设备行业和焊接
材料行业。这些行业是互相关联促进的行业。焊接结构已有日新月异的发展:在
装备制造业结构中用焊接结构局部或全部代替铸件或锻件结构和由局部铸件或
锻件焊接成组合结构是大重型结构发展的方向,可大大节约大型铸锻车间及其设
备的基本建设投资和生产过程的能源消费,同时还可缩短生产周期;在各种建筑
行业广泛采用钢质焊接结构代替钢筋混凝土结构,可达到大跨度、轻自重、工厂
制造、设计优、工程在建周期短、环境污染少,基础费用省,折除后材料可循环
使用,因而符合目前绿色制造和资源循环利用建设节约型社会的大潮流。目前我
国微电子及IT行业中的发展,高强有色金属、光钎、超导和复合材料及高分子
材料的应用,都对焊接工艺、设备和材料提出了很多新的要求,因而得到了相应
发展。
2.灰铸铁
铸铁是含碳量在2%以上的铁碳合金。工业用铸铁一般含碳量为2%~4
%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。除碳外,铸
铁中还含有1%~3%的硅,以及锰、磷、硫等元素。合金铸铁还含有镍、
铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要
元素。
在铸铁焊接中,应用得最多的是灰铸铁的焊接,球墨铸铁次之,可锻铸
铁最少。
2.1.灰铸铁的化学成分
灰铸铁以片状石墨的形态存在于珠光体、铁素体或二者按不同比例混合的基
体组织中。其断口呈灰色,且因此得名。石墨的力学性能比较低,使金属基体承
受负荷的有效截面积减少,而且片状石墨使应力集中严重,因而使灰铸铁的力学
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