CN105200305B - 一种灰铸铁及其制备方法 - Google Patents

一种灰铸铁及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105200305B
CN105200305B CN201510590244.4A CN201510590244A CN105200305B CN 105200305 B CN105200305 B CN 105200305B CN 201510590244 A CN201510590244 A CN 201510590244A CN 105200305 B CN105200305 B CN 105200305B
Authority
CN
China
Prior art keywords
molten iron
stokehold
inovulant
casting
preparation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510590244.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105200305A (zh
Inventor
陈建国
方毅
王海君
桑迪
樊智勇
钱银锋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZHEJIANG HANGJI FOUNDRY CO Ltd
Original Assignee
ZHEJIANG HANGJI FOUNDRY CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZHEJIANG HANGJI FOUNDRY CO Ltd filed Critical ZHEJIANG HANGJI FOUNDRY CO Ltd
Priority to CN201510590244.4A priority Critical patent/CN105200305B/zh
Publication of CN105200305A publication Critical patent/CN105200305A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105200305B publication Critical patent/CN105200305B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

本发明公开了一种灰铸铁及其制备方法,属于金属铸造领域,解决现有灰铸铁生产成本高、性能不足的技术问题,本发明提供的灰铸铁及其制备方法,不添加铜、钼、镍、钒等贵金属,而是用铬、锑来提高铸件的强度与硬度,降低制造成本,锑与铬一起进行微合金化能改善灰铸铁的性能。

Description

一种灰铸铁及其制备方法
【技术领域】
本发明涉及一种灰铸铁的制备方法。
【背景技术】
铸铁是一种历史悠久的传统结构材料,尤其是灰铸铁,由于其具有良好的耐磨、耐热、耐氧化及减震性,另具有比其它合金材料熔点低、铸造性能和加工性能好、便于组织生产等特性,故长期以来被广泛应用于机床、通用机械等各行业。随着铸造技术的发展和顾客对铸件要求的提高,铸铁件强度高、材质稳定可靠是铸造行业所追寻的目标。
目前,在生产高强度灰铸铁件时,通常添加铜、钼、镍、钒等贵金属进行合金化来提高灰铸铁件的强度、硬度已成为众多铸造企业的首选方案,但这种方法往往使铸铁的铸造性能变差,铸件缩孔、缩松、变形等倾向增大;另由于贵金属的价格较高,使铸件的生产面临非常高的成本压力。
【发明内容】
本发明解决的技术问题是提供一种灰铸铁的制备方法,减少制造成本,并提高灰铸铁的性能。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
一种灰铸铁,其特征在于各组份按质量百分比计包括:3.0%~3.2%的碳;1.35%~1.55%的硅;0.85%~1.10%的锰;0.08%~0.15%的铬;小于等于0.065%的磷;小于等于0.11%的硫;0.25%~0.45%的炉前孕育剂;0.1%~0.15%的随流孕育剂;余量为铁和杂质,其中所述炉前孕育剂中各组份按占炉前孕育剂总质量的百分比计包括65%~70%的硅;1.0%~1.5%的钙;小于等于4.0%的钡;小于等于2.0%的铝;7.5%~8.5%的锑;1.5%~2.5%的铈;余量为铁和杂质。
进一步的,所述随流孕育剂中各组份按占随流孕育剂总质量的百分比计包括70%~73%的硅;1.0%~1.5%的钙;2.0%~3.0%的钡;小于等于2.0%的铝;余量为铁和杂质。
一种灰铸铁的制备方法,其特征在于:灰铸铁中各组份按质量百分比计包括:3.0%~3.2%的碳;1.35%~1.55%的硅;0.85%~1.10%的锰;0.08%~0.15%的铬;小于等于0.065%的磷;小于等于0.11%的硫;0.25%~0.45%的炉前孕育剂;0.1%~0.15%的随流孕育剂;余量为铁和杂质,其中所述炉前孕育剂中各组份按占炉前孕育剂总质量的百分比计包括65%~70%的硅;1.0%~1.5%的钙;小于等于4.0%的钡;小于等于2.0%的铝;7.5%~8.5%的锑;1.5%~2.5%的铈;余量为铁和杂质,所述随流孕育剂中各组份按占随流孕育剂总质量的百分比计包括70%~73%的硅;1.0%~1.5%的钙;2.0%~3.0%的钡;小于等于2.0%的铝;余量为铁和杂质,制备方法包括以下步骤:
1)熔炼:金属炉料包括25%~40%的普通废钢;10%~15%的含铬废钢;28%~45%的回炉铁;5%~25%的生铁;0.5%~1%的硅铁;0.5%~1.5%锰铁和8%~11%的层焦,将金属炉料熔炼成铁水,并检测和调整铁水中各组份的质量百分比;
2)孕育处理:熔炼后出铁水的过程中,通过炉前孕育装置向铁水中加入炉前孕育剂;
3)浇注:将经孕育处理后的铁水浇注到铸型中,通过随流孕育装置在浇注出铁的过程中,向铁水中加入随流孕育剂。
进一步的,熔炼过程中,采用铸铁双联法进行熔炼,先在冲天炉中将金属炉料熔炼,然后将熔炼的铁水回入保温电炉升温,在保温电炉中检测和调整铁水中各组份的质量百分比,然后静置、除渣、出铁。
进一步的,孕育过程中,在出铁水量接近出铁水总量的1/3时,再由炉前孕育装置向铁水的水流中加入炉前孕育剂。
本发明的有益效果:
本发明灰铸铁,不添加铜、钼、镍、钒等贵金属,而是用铬、锑通过微合金化方式来提高铸件的强度与硬度,降低制造成本,其中,锑能强烈促进形成珠光体。本技术中通过孕育的方式进行锑微合金化,其可有效改善灰铸铁的石墨形态,促进珠光体形成,并可细化珠光体;加入少量的铬,使其与锑一起进行微合金化,与锑共同促进增强灰铸铁的性能,可进一步稳定铸件硬度,使灰铸铁的石墨形态细小、珠光体含量高且片间距较小、强度和硬度高。本发明的铸件具有缩孔、缩松和变形等倾向小,铸造性能好,强度高,铸造工艺稳定,成品率高等技术特征。
且,本发明的炉料以废钢为主,同时积极利用回炉铁,大幅度降低生铁使用量,降低制造成本。
本发明的这些特点和优点将会在下面的具体实施方式中详细的揭露。
【具体实施方式】
本发明提供一种灰铸铁,灰铸铁中各组份按质量百分比计包括:3.0%~3.2%的碳;1.35%~1.55%的硅;0.85%~1.10%的锰;0.08%~0.15%的铬;小于等于0.065%的磷;小于等于0.11%的硫;0.25%~0.45%的炉前孕育剂;0.1%~0.15%的随流孕育剂;余量为铁和杂质。
其中,炉前孕育剂中各组份按占炉前孕育剂总质量的百分比计包括:65%~70%的硅;1.0%~1.5%的钙;小于等于4.0%的钡;小于等于2.0%的铝;7.5%~8.5%的锑;1.5%~2.5%的铈;余量为铁和杂质。
随流孕育剂中各组份按占随流孕育剂总质量的百分比计包括:70%~73%的硅;1.0%~1.5%的钙;2.0%~3.0%的钡;小于等于2.0%的铝;余量为铁和杂质。
该灰铸铁的制备方法,包括以下步骤:
首先是熔炼过程,金属炉料采用废钢为主,主要包括25%~40%的普通废钢;10%~15%的含铬废钢;28%~45%的回炉铁;5%~25%的生铁;0.5%~1%的硅铁;0.5%~1.5%锰铁和8%~11%的层焦(层焦为碳含量≥88%的铸造焦),将金属炉料熔炼成铁水。并检测和调整铁水的成分,使铁水中碳含量为3.0%~3.2%、硅含量为1.35%~1.55%、锰含量为0.85%~1.10%、铬含量为0.08%~0.15%、磷含量≤0.065%、硫含量≤0.11%,调整符合标准后静置、除渣。
然后是孕育处理:熔炼后出铁水的过程中,通过炉前孕育装置向铁水流中定量加入炉前孕育剂,炉前孕育剂的质量为铁水质量的0.25%~0.45%;该步骤中的孕育温度为1435~1460℃。炉前孕育剂孕育具有稳定化作用和微合金化作用,同时有一定墨化能力。与普通硅铁孕育剂相比,本发明的炉前孕育装置含有锑,锑能有效改善石墨形态,促进珠光体形成,并可细化珠光体,能更好提高铸件抗拉强度且获得较好硬度和断面均匀性,并且抗衰退能力良好。
将经孕育处理后的铁水浇注到铸型中,且浇注过程中通过随流孕育装置在浇注出铁水的过程中,向铁水中加入随流孕育剂,随流孕育剂的量为铁水质量的0.1%~0.15%,浇注温度为1340~1390℃。随流孕育剂孕育加入能更好地强化孕育效果,提高灰铸铁性能和组织均匀性。
本发明中,优选采用铸铁双联法进行熔炼,先在冲天炉中将金属炉料熔炼,该过程温度要求控制在1450℃以上,然后将熔炼的铁液回入保温电炉升温,并检测铁水的测温,并通过光谱分析铁水的成分后,加入不足的成分进行成分调整,在铁水成分调整到符合设定要求后,静置、除渣、出铁,出铁温度控制在1435~1460℃。铸铁双联法熔炼充分利用冲天炉的熔化效率高和保温电炉升温对铁水过热能力强、控制化学成分容易的优点,制造出更符合要求的灰铸铁。
孕育处理中,在出铁水量约占出铁水总量的1/3时,再由炉前孕育装置随铁水流一起定量加入炉前孕育剂,能使炉前孕育剂和铁水的混合更加的均匀。
最终制备完成的灰铸铁中锑的含量控制在0.018%~0.038%,铸件硬度随锑含量的增加而相应提高,但铸件硬度并不是越高越好,将锑控制该范围内,同时保障铸铁的抗拉强度和硬度,并具有良好的铸造性能。本发明的灰铸铁中含铬量控制在0.08%~0.15%,且是通过废钢带入,使废料获得再生利用,符合节能、降耗的要求,同时铬能与锑一起进行微合金化,可强化灰铸铁性能,并稳定铸件硬度。
下面对本发明实施例的技术方案进行解释和说明,但下述实施例仅仅为本发明的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例,都属于本发明的保护范围。
实施案例1:
灰铸铁主要成分按质量百分比计包括:3.031%的碳;1.783%的硅;1.080%的锰;0.112%的铬;0.034%的锑;0.098%的硫和0.060%磷。
该灰铸铁的制备方法,包括以下步骤:
首先是熔炼过程,金属炉料包括35%的普通废钢;15%的含铬废钢;40%的回炉铁;10%生铁;0.6%的硅铁;0.5%锰铁和11%的层焦。先在冲天炉中将金属炉料熔炼,该过程温度要求控制在1450℃以上,然后将熔炼的铁液回入保温电炉升温,在通过光谱分析铁水的成分后,按照灰铸铁的成分百分比对成分进行调整,然后静置、除渣、出铁,出铁温度控制在1435~1460℃。
然后是孕育处理:熔炼后出铁水的过程中,通过炉前孕育装置向铁水流中定量加入炉前孕育剂,炉前孕育剂的质量为铁水质量的0.45%;该步骤中的孕育温度为1435~1460℃。炉前孕育剂中各组份按占炉前孕育剂总质量的百分比计包括70%的硅;1.4%的钙;3.0%的钡;2.0%的铝;7.5%%的锑;2.0%的铈;余量为铁和杂质。
将经孕育处理后的铁水浇注到铸型中,且浇注过程中通过随流孕育装置在浇注出铁水的过程中,向铁水中加入随流孕育剂,随流孕育剂的量为铁水质量的0.1%,浇注温度为1340~1390℃。随流孕育剂中各组份按占随流孕育剂总质量的百分比计包括71%的硅;1.3%的钙;3.2%的钡;1.5%的铝;余量为铁和杂质。
最终成型后铸件的拉伸强度为325MPa;铸件本体硬度HB为209;石墨形态为A型;石墨大小为4~5级,珠光体:≥98%;渗碳体:≤1%。
实施案例2:
本实施例灰铸铁制备方法与实施例1类似。区别主要在于,金属炉料包括:35%的普通废钢;15%的含铬废钢;40%的回炉铁;10%的生铁;0.9%的硅铁;1.3%锰铁和10%的层焦。
炉前孕育剂的用量为铁水总质量的0.4%;随流孕育剂的用量为铁水总质量的0.1%。
最终成型的铸件中主要化学成分按质量百分比计包括:3.065%的碳;1.757%的硅;1.120%的锰;0.105%的铬;0.028%的锑;0.096%的硫和0.056%的磷。
铸件的拉伸强度为332MPa;铸件本体硬度HB为198;石墨形态为A型;石墨大小为4~5级,珠光体≥98%;渗碳体≤1%。
实施案例3:
本实施例灰铸铁制备方法与实施例1类似。区别主要在于,金属炉料包括:35%的普通废钢;15%的含铬废钢;35%的回炉铁;15%的生铁;0.9%的硅铁;0.6%锰铁和11%的层焦。
炉前孕育剂的用量为铁水总质量的0.35%;随流孕育剂的用量为铁水总质量的0.1%。
最终成型的铸件中主要化学成分按质量百分比计包括:3.106%的碳;1.881%的硅;1.053%的锰;0.102%的铬;0.023%的锑;0.010%的硫和0.065%的磷。
铸件的拉伸强度为319MPa;铸件本体硬度HB为198;石墨形态为A型;石墨大小为4~5级,珠光体:≥98%;渗碳体:≤1%。
实施案例4:
本实施例灰铸铁制备方法与实施例1类似。区别主要在于,金属炉料包括:35%的普通废钢;15%的含铬废钢;35%的回炉铁;15%的生铁;0.9%的硅铁;1.5%锰铁和8%的层焦。
炉前孕育剂的用量为铁水总质量的0.35%;随流孕育剂的用量为铁水总质量的0.1%。
最终成型的铸件中主要化学成分按质量百分比计包括:3.117%的碳;1.775%的硅;1.000%的锰;0.110%的铬;0.025%的锑;0.092%的硫和0.055%的磷。
铸件的拉伸强度为331MPa;铸件本体硬度HB为206;石墨形态为A型;石墨大小为4~5级,珠光体:≥98%;渗碳体:≤1%。
实施案例5:
本实施例灰铸铁制备方法与实施例1类似。区别主要在于,金属炉料包括:30%的普通废钢;15%的含铬废钢;35%的回炉铁;20%生铁;0.8%的硅铁;0.7%锰铁和9%的层焦。
炉前孕育剂的用量为铁水总质量的0.3%;随流孕育剂的用量为铁水总质量的0.1%。
最终成型的铸件中主要化学成分按质量百分比计包括:3.172%的碳;1.837%的硅;1.051%的锰;0.098%的铬;0.021%的锑;0.099%的硫和0.054%的磷。
铸件的拉伸强度为320MPa;铸件本体硬度HB为192;石墨形态为A型;石墨大小为4~5级,珠光体:≥98%;渗碳体:≤1%。
实施案例6:
本实施例灰铸铁制备方法与实施例1类似。区别主要在于,金属炉料包括:30%的普通废钢;15%的含铬废钢;35%的回炉铁;20%的生铁;1%的硅铁;1.2%锰铁和9%的层焦。
炉前孕育剂的用量为铁水总质量的0.35%;随流孕育剂的用量为铁水总质量的0.1%。
最终成型的铸件中主要化学成分按质量百分比计包括:3.140%的碳;1.881%的硅;1.100%的锰;0.096%的铬;0.024%的锑;0.102%的硫;0.060%的磷。
铸件的拉伸强度为315MPa;铸件本体硬度HB为197;石墨形态为A型;石墨大小为4~5级,珠光体:≥98%;渗碳体:≤1%。
通过上述实施例,本发明的目的已经被完全有效的达到了。熟悉该项技术的人士应该明白本发明包括但不限于上面具体实施方式中描述的内容。任何不偏离本发明的功能和结构原理的修改都将包括在权利要求书的范围中。

Claims (3)

1.一种灰铸铁的制备方法,其特征在于:灰铸铁中各组份按质量百分比计包括:3.0%~3.2%的碳;1.35%~1.55%的硅;0.85%~1.10%的锰;0.08%~0.15%的铬;小于等于0.065%的磷;小于等于0.11%的硫;0.25%~0.45%的炉前孕育剂;0.1%~0.15%的随流孕育剂;余量为铁和杂质,其中所述炉前孕育剂中各组份按占炉前孕育剂总质量的百分比计包括65%~70%的硅;1.0%~1.5%的钙;小于等于4.0%的钡;小于等于2.0%的铝;7.5%~8.5%的锑;1.5%~2.5%的铈;余量为铁和杂质,所述随流孕育剂中各组份按占随流孕育剂总质量的百分比计包括70%~73%的硅;1.0%~1.5%的钙;2.0%~3.0%的钡;小于等于2.0%的铝;余量为铁和杂质,制备方法包括以下步骤:
1)熔炼:金属炉料包括25%~40%的普通废钢;10%~15%的含铬废钢;28%~45%的回炉铁;5%~25%的生铁;0.5%~1%的硅铁;0.5%~1.5%锰铁和8%~11%的层焦,将金属炉料熔炼成铁水,并检测和调整铁水中各组份的质量百分比;
2)孕育处理:熔炼后出铁水的过程中,通过炉前孕育装置向铁水中加入炉前孕育剂;
3)浇注:将经孕育处理后的铁水浇注到铸型中,通过随流孕育装置在浇注出铁的过程中,向铁水中加入随流孕育剂。
2.如权利要求1所述的灰铸铁的制备方法,其特征在于:熔炼过程中,采用铸铁双联法进行熔炼,先在冲天炉中将金属炉料熔炼,然后将熔炼的铁水回入保温电炉升温,在保温电炉中检测和调整铁水中各组份的质量百分比,然后静置、除渣、出铁。
3.如权利要求2所述的灰铸铁的制备方法,其特征在于:孕育过程中,在出铁水量接近出铁水总量的1/3时,再由炉前孕育装置向铁水的水流中加入炉前孕育剂。
CN201510590244.4A 2015-09-15 2015-09-15 一种灰铸铁及其制备方法 Active CN105200305B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510590244.4A CN105200305B (zh) 2015-09-15 2015-09-15 一种灰铸铁及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510590244.4A CN105200305B (zh) 2015-09-15 2015-09-15 一种灰铸铁及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105200305A CN105200305A (zh) 2015-12-30
CN105200305B true CN105200305B (zh) 2017-03-08

Family

ID=54948257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510590244.4A Active CN105200305B (zh) 2015-09-15 2015-09-15 一种灰铸铁及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105200305B (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107779736B (zh) * 2016-08-30 2019-11-12 中国石油天然气集团公司 一种合金铸铁及其制备方法和应用
CN107267855B (zh) * 2017-07-07 2019-01-25 广西玉柴机器股份有限公司 一种高强度含镍灰铸铁及其铸造方法
CN107604236A (zh) * 2017-09-21 2018-01-19 苏州沙特卡铸造有限公司 一种用于提高机床铸件硬度的方法
CN108728726A (zh) * 2018-08-31 2018-11-02 山西华翔集团股份有限公司 一种掺杂纳米氧化镧颗粒的高强韧灰铸铁材料及制作方法
CN112159922B (zh) * 2020-09-19 2021-11-23 湖北新兴全力机械有限公司 一种灰铸铁的孕育剂及其制备方法
CN113913678A (zh) * 2021-08-31 2022-01-11 宁国东方碾磨材料股份有限公司 一种汽车或者船用耐磨皮带轮及其制备方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19545611C1 (de) * 1995-12-07 1997-03-13 Daimler Benz Ag Optimierte Lamellen-Graugußlegierung für Bremsscheiben von Nutzfahrzeug
JP4395385B2 (ja) * 2004-02-06 2010-01-06 日野自動車株式会社 ねずみ鋳鉄材
CN103114238B (zh) * 2013-02-01 2015-03-11 太仓科博尔精密铸业有限公司 一种高强度高硬度灰铸铁材料及其铸造铸件的方法
CN104498816B (zh) * 2015-01-16 2017-01-25 河北兴盛机械有限公司 切削性能优良的灰铸铁及其生产方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105200305A (zh) 2015-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105200305B (zh) 一种灰铸铁及其制备方法
CN104120332B (zh) 高强度高韧性球墨铸铁600-10及其生产工艺
CN106811676A (zh) 一种高强度高韧性铸态qt700‑10及其生产方法
CN100513613C (zh) 一种预应力混凝土钢棒用盘条制造工艺
CN104946972B (zh) 一种二极管引线用钢盘条及其生产工艺
CN102851574B (zh) 一种耐热合金蠕墨铸铁及其制备方法
CN103540701B (zh) 适用于超高强度灰铸铁的熔炼工艺
CN102409238A (zh) 一种42CrMo合金结构钢特厚板及其生产方法
CN102994871B (zh) 一种使用含钒铁水冶炼中高碳硬线用钢的方法
CN103627971B (zh) 大规格钎具用合金结构钢及其冶炼方法
CN102424933A (zh) 一种热轧高强带钢及其制造方法
CN103820704A (zh) 汽车涡轮壳体用的高镍奥氏体球铁材质及其制备方法
CN106929750A (zh) 蠕铁制动鼓及其制备方法
CN102400032B (zh) 一种大断面球墨铸铁
CN106367664A (zh) 一种用于热带轧机的铸铁材质夹送辊及其制造方法
CN101343714B (zh) 30CrMnSiB钢、缸体用无缝钢管及其生产方法
CN106222533A (zh) 一种柴油机缸体的浇注铁水及熔炼工艺
CN102703809B (zh) 一种热轧钢及其制造方法
CN107119168A (zh) 一种高炉铁水短流程铸造高品质铸件的方法
CN106086608A (zh) 一种利用碳锰熔渣生产低碳锰硅合金的方法
CN105886693A (zh) 一种中等强度高延伸率球铁的熔炼方法
CN101591720B (zh) 一种铝锰铁合金的生产方法
CN101381787B (zh) 一种高合金钢的冶炼方法
CN103589965A (zh) 一种低合金高强度铸钢及其制备方法
CN103805830A (zh) 一种高强度灰铸铁材料的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant