地軌槽鐵的高性能是如何展現的
地軌槽鐵基體有三類,鐵素體、珠光體及珠光體 鐵素體。灰鑄鐵的基體不同,實質上是碳存在的形式不同,碳在灰鑄鐵中存在的形式有兩種,即石墨與化合碳,地軌槽鐵的總碳量為石墨與化合碳之和。
地軌槽鐵基體與石墨對灰鑄鐵性能影響對比。地軌槽鐵的基體通常由珠光本與鐵素體組成,基體對灰鑄鐵的性能的影響除,硬度與耐磨性較為顯著外,抗拉強度、塑性減振性、彈性模量,

缺口性等影響遠不如石墨大,基體對地軌槽鐵性能的影響。生產中,珠光體基體灰鑄鐵居多,主要是以保證地軌槽鐵耐磨性和硬度。
共晶團對地軌槽鐵性能的影響。共晶團數量的增多或細化,可以提強度,減小白口傾向。但對于地軌槽鐵,也不是共晶團數越多越好,共晶團過多,會增加地軌槽鐵縮孔、縮松傾向,因此,在生產中應控制適當為宜。灰鑄鐵各牌號的金相組織。
在地軌槽鐵生產的日常檢驗中,主要檢查5項。地軌槽鐵石墨分布形態、石墨大小、珠光體量、粦共晶量、珠光體片間距。灰鑄鐵是脆性材料,一般不能用于承受高沖擊性能的的零件。但有特別要求的地軌槽鐵,如壓力管道等須要具有一定的耐沖擊能力,以防止在運輸與安裝中損壞,則可采用鐵素體基體灰鑄鐵,地軌槽鐵鐵素體的抗拉強度雖低,但沖擊吸收能性能高于珠珠光體,在生產各牌號地軌槽鐵中金相組織的范圍,是一個參考值,在實際生產中,應根據地軌槽鐵的具體要求,定出相應的金相組織作為內控標準。
地軌槽鐵共晶度是衡量鑄鐵石墨化程度的指標,共晶度高,表示石墨化程度高,鑄造性能好,鑄造應力小,地軌槽鐵加工性能好,現代強度地軌槽鐵的概念是提強度是建立在石墨化基礎上的。同樣地軌槽鐵強度下共晶度高,則為好灰鑄鐵,鐵液溫度、化學成分、純凈度是對地軌槽鐵鐵液質量的三大要求,其中地軌槽鐵純凈度就有對組織中非金屬夾雜物的限。目前在金相檢驗標準中,沒有非金屬夾雜物這一項,這是因為長期以來,石墨是鑄鐵中大的夾雜物,它對地軌槽鐵性能的影響是決定性的,但隨著對地軌槽鐵質量要求越來越高,如機床的淬火鑄鐵導軌、汽車的缸體、缸蓋等鑄件,對石墨的限已到達某一程度時,非金屬夾雜物的影響就突顯了出來,尤其對疲勞強度有較高要求時更是如此。
地軌槽鐵的非金屬夾雜物是指除石墨、碳化物、基體、粦共晶以外的組成物。地軌槽鐵有氧化物、硫化物、硅酸鹽、氮化物以及由它們組成的多種元素的復雜化合物。非金屬夾雜物在灰鑄鐵中總含量約為0.01,但數量巨大。lcm3體積內氧化物有500萬個(如SiO2、Al2O3、FeO-MnO等)。1cm3內的硫化物有4300萬個(如MnS、FenS等)。地軌槽鐵氧化物與硫化物的尺寸分別為02~1.0pm和2~23pm,甚為細小,但它們對地軌槽鐵性能的影響不可忽視。
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