1樓:無語翹楚
可以。但是球墨鑄鐵可以通過熱處理來提高力學效能,灰鑄鐵則不能。
原因:兩種鑄鐵都有有較高的強度和韌性,兩者的區別就是可鍛鑄鐵有較高衝擊韌度,而球墨鑄鐵有較高耐磨效能。 灰鑄鐵組織裡的石墨是以片狀存在,球墨鑄鐵組織裡的石墨是以球狀存在的,看切削加工面 灰鐵:
呈灰色,光澤很暗,表面看來較粗糙。 球鐵:灰色,光澤較灰鐵亮,表面粗糙程度似灰鐵。
球墨鑄鐵經球化處理後其力學效能進一步提高,鑄造效能和加工效能都較好,而灰鑄鐵的基體組織,不能改變石墨的形狀和分佈。因此,灰鑄鐵經熱處理後產生的強化效果不如鋼和球墨鑄鐵那樣顯著。到目前為止,灰鑄鐵熱處理的目的主要侷限於消除內應力和改變鑄件硬度兩方面。
球墨鑄鐵:球形石墨對基體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(鑄造效能比鋼好,但比灰鑄鐵要差)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。
2樓:匿名使用者
熱處理只能改變灰鑄鐵的基體組織,不能改變石墨的形狀和分佈。因此,灰鑄鐵經熱處理後產生的強化效果不如鋼和球墨鑄鐵那樣顯著。到目前為止,灰鑄鐵熱處理的目的主要侷限於消除內應力和改變鑄件硬度兩方面。
這是由於灰鑄鐵中的石墨呈片狀分佈,破壞了鑄鐵基體組織的連續性,同時,石墨端部易引起應力集中,致使灰鑄鐵熱處理後基體組織的強度和塑性、韌性不能充分發揮作用。所以,灰鑄鐵的熱處理主要是退火、正火和表面熱處理,其他熱處理的應用很少。
通過熱處理可以改變灰鑄鐵的基體組織,是否就可以顯著地提高其力學效能?
3樓:匿名使用者
灰口鑄鐵的熱處理灰口鑄鐵中存在著大量的片狀石墨,故機械效能很差,而熱處理只能改變鑄鐵的基體組織,不能改變片狀石墨的有害作用。這就是說,通過熱處理來提高灰口鑄鐵的機械效能的效果不大。
4樓:中說紛紜
力學效能是基體組織的外在表現!!!
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。
為什麼可以對球墨鑄鐵熱處理
7樓:《草原的風
凡是鑄鐵都可以進行熱處理,不只是球墨鑄鐵才可進行熱處理,如灰鑄鐵就可以進行石墨化退火、去應力退火、表面淬火的熱處理,如用灰鐵製造的機床導軌,就可以進行表面淬火的熱處理,以增加表面的耐磨性。可鍛鑄鐵件必須進行熱處理,可鍛鑄鐵是先生產成為白口鐵件,然後進行石墨化退火的熱處理,等等。
8樓:匿名使用者
灰鑄鐵的片狀石墨割裂基體的作用很大,使基體不連續,熱處理後對效能的提高就作用不大,一般不做淬火+回火的處理。而球墨不存在割裂基體的問題,所以可用一般鋼材熱處理方法熱加工。
為什麼球墨鑄鐵的力學效能比灰鑄鐵和可鍛鑄鐵高
9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。
10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塑形比灰口鑄鐵高,而鑄造效能比灰口鑄鐵差
11樓:匿名使用者
球墨鑄鐵中石墨呈球形,灰鑄鐵中石墨呈片狀。與片狀石墨相比較,球狀石墨對基體的破壞作用、割裂作用、引起應力集中的程度相對較小,對有效承載面積的減小幅度也相對較小,基體的作用能得到較為充分的發揮,所以球墨鑄鐵的強度和塑性(力學效能)比灰鑄鐵高。
球墨鑄鐵的流動性較灰鐵小、收縮比較大、工藝控制較灰口鐵難(球化、孕育等),所以鑄造性較灰鑄鐵差
12樓:離心球墨鑄鐵管
鑄造效能:又叫鑄造工藝效能。
主要包括
1)流效能、充滿鑄模能力;
2)收縮性、鑄件凝固時體積收縮的能力;
3)偏析 指化學成分不均性;
4)吸氣性、在熔鍊;
5)澆注時吸收氣體的效能。
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