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1.奧氏體枝晶與鑄鐵的顯微縮松
鑄鐵的顯微縮松是由于枝晶間的凝固收縮得不到補償所致。根據鑄鐵凝固理論,在大多數情況下.灰鑄鐵的實際共晶轉變過程都是在已經具有大量初生奧氏體骨架間的殘余鐵液中進行的。通過電子金相技術觀察也發現,縮松處的奧氏體枝晶的空間形貌確實是框架結構、因此,細化奧氏體枝晶,一方面可以提高鑄鐵的枝晶補縮(又稱過濾補縮)能力,減輕晶間縮松的傾向。另一方面。奧氏體枝晶越多、越細,骨架間殘余鐵液的體積被分隔得越小,繼續凝固時,即使得不到足夠的補縮,形成的空洞的體積也就越小.只要這些空洞小得足以不影響鑄件的使用,就可以認為所得的鑄件是合格的。總之,奧氏體枝晶越小,鑄鐵的縮松傾向越小,組織越致密。
2. 奧低體枝晶與熱裂
根據鑄件熱裂形成機理中的強度理論,熱裂的產生是在鑄鐵凝固過程中一定溫度時(一般認為是共晶反應結束前后),鑄件收縮受阻產生的應力,大于該溫度下鑄鐵的強度極限,這樣就會形成熱裂。因此,提高鑄鐵的高溫強度,即提高奧氏體枝晶的強度,減小共晶反應區間,有助于防止熱裂產生。
在研究灰鑄鐵斷裂中發現,奧氏體枝晶有阻礙裂紋擴展的作用。裂紋遇到枝晶大多改變方向,沿枝晶外緣繼續擴展。所以,細化奧氏體枝晶也有助于防止熱裂產生。另外,裂紋形成后,如果還有殘余的液相被輸送到裂紋處,可以使這些裂紋“愈合"。因此,鑄鐵的枝晶補縮能力強也有助于防止熱裂產生。
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南京諾金高速分析儀器廠
2021年12月31日
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