铸件质量三指标解析,理清我国铸件与美日德的差异在哪

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一.我国灰铸铁的概况
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2006年我国向日本出口了71744吨工业用灰铸铁件制品,均价为892.4USD/t。同年由日本进口144.9吨工业用灰铸铁件制品, 均价为6691.0USD/t。同样,向德国出口了14816吨灰铸件,均价为694.9USD/t。同年从德国进口了317.6吨灰铸件,均价为 5522.6USD/t,皆高出我国铸件出口的7倍多,进口的工业用灰铸铁件中,高级轿车的汽缸体、汽缸盖居多。
构成铸件价格的因素是多方面的。但是有一点是肯定的,就是铸件的质量,尤其是内在质量是优质优价的基础,认真分析我国灰铸铁件内在质量的问题所在,采取 一系列的措施提高其内在品质是目前铸造界的当务之急。因为它产量最大,涉及的铸件类型也最广泛,更重要的是不少铸造企业将灰铸铁件的内在质量仅限于抗拉强 度和硬度的达标,对涉及内在质量的概念、指标及差距还缺乏足够的认识,这正是我们需要研讨和重视的问题。
在去年的一次铸造行业的系列会议上,某铸造企业发表了一篇论文,引起了与会者强烈的兴趣,该论文不以抗拉强度和硬度满足灰铸铁材质要求为目标。而是以灰 铸铁材质的品质系数GZ稳定在1.2~1.4的范围表示其材质保持在较高的水平上,如图1所示,该企业出口国外的机床等铸件因内在质量优良而受到国外用户 的好评。
二.灰铸铁的内在质量
1.灰铸铁的冶金质量——灰铸铁的内在质量之一
强度Mpa |
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中国HT250 |
3.10~3.30 |
1.50~1.80 |
3.75(平均) |
0.85(平均) |
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中国HT300 |
2.90~3.20 |
1.40~1.70 |
3.61(平均) |
0.82(平均) |
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中国HT350 |
2.80~3.10 |
1.30~1.60 |
3.43(平均) |
0.77(平均) |
从表四可以看出日本的FC35与中国的HT250共晶度、碳当量相当,而抗拉强度却与中国的HT350相当。从表三也可看出相同的牌号日本的共晶度 却比我国高出0.05~0.08,碳当量高出0.20~0.33%。正因如此,目前国外机床铸件比我国同类型铸件高一个牌号,正因为其强度高碳当量也较 高,国外机床不断地向轻量化方向发展,机床铸件主要壁厚从20~25mm减至14~20mm,比我国机床铸件薄5~15mm。再比较我国与德国生产同牌号 HT250的汽缸体、缸盖的碳当量与共晶度,反映了同样的差距,如表五所示:
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双缸缸盖 6位缸体 柴油双缸缸盖 |
M.A.N M.A.N Motortex |
3.5~3.55 3.4~3.5 3.4~3.45 |
1.7~1.8 1.7~1.8 1.8 |
4.10 4.03 4.02 |
0.94 0.93 0.92 |
Cr0.3Ni0.75 Cr0.3Cu0.3 Cr0.3Ni1.1 |
≥250 ≥250 ≥250 |
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EQ-140缸体 缸盖 195缸盖 |
第二汽车制造厂 红岩机器厂 常州柴油机厂 |
3.2~3.4 3.1~3.3 3.19 |
1.9~2.1 1.6~2.1 1.58 |
3.96 3.81 3.71 |
0.90 0.86 0.85 |
Cr0.3 Cr0.3Cu0.4 Cr0.33Cu0.9 |
≥250 ≥250 ≥270 |
汽缸体在发动机工作时承受很复杂的负荷,要求铸铁有足够的强度和刚度,汽缸盖在工作中承受较大的热负荷,要求高强度及良好的热疲劳强度,两种铸件结构复 杂,壁厚又薄又不均匀(最薄为3.5~4mm)最近为使发动机轻量化,壁厚最薄处已达2.5~3.0mm。对这种大批量生产的壁厚复杂铸件,不仅要求良好 的力学性能,还要有良好的铸造性能与加工性能,对其产品要求马力大重量轻,图2为国外某厂柴油机单位动率重量逐步下降的情况,因此采用较高碳当量、高共晶 度高强度的铸铁是多么的重要。用保持强度下的共晶度高低来判断灰铸铁的内在质量具有重要的意义。
RH<1,表示强度高,硬度低,性能较好。
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GG20孕育 |
1.22 |
0.94 |
350~500 |
75~85 |
GG25孕育 |
1.20 |
0.94 |
300~500 |
70~90 |
从表五看出,该孕育铸铁RG=1.20~1.22,说明在同样的强度下有较高的共晶度,RH=0.94,说明在同样的强度下有较好的加工性能,同时也可 用共晶团数与A型石墨的数量表示出来。近年来,一些国家用更加直接的方式,即用抗拉强度和布氏硬度之比,m=σb/HBS,来表达灰铸铁的切削性能指标。m值大,则表明在强度高时,硬度低,切削性能好,一些国家用m值作为内控标准,根据不同的牌号铸铁将m控制在1.0~1.4范围内。目前国外通过大量数据计算已成功地用热分析仪和有关表格,在浇注前就已知道质量控制指标是否合格,步骤如下:1.通过热分析测出液相线温度Tl和凝固温度回升值△T(相对过冷度);2.通过图3,预测出Φ30试棒上的σb和HBS。
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1.1 1.2 1.3 1.1 1.5 1.6 |
127.5 133.0 138.2 143.7 148.7 154.0 |
75 130 210 360 600 1000 |
例如热分析得出Tl=1210℃,△T=5℃,通过图3查出 σb=260Mpa,HBS=210,则m=260/210=1.24,通过表六查出弹性模数E0135Gpa,共晶团数160个/mm²,通过图4,得 出相对硬度RH=1。近代灰铸铁为什么除了强度以外,对硬度的要求越来越严格,这是因为随着加工机床的数控化、精密化、切削高速化、铸件硬度对机床的切削速度和刀具磨损影响变 得更加突显,如图5、图6所示:
因此,在灰铸铁的内在质量中,力学性能以抗拉强度σb为指标,铸造性能以共晶度Sc为指标,加工性能以HB为指标,这三者的关系用成熟度RG>1,硬化度<1,品质系数Qi>1来表示灰铸铁的内在质量的优良程度。不过,这还不是灰铸铁内在质量的全部,
灰铸铁的内在质量实际上由三部分组成
① 化学成分、抗拉强度、硬度:这三者的关系由灰铸铁的冶金质量来表示。
② 灰铸铁的金相组织:以金属基体、石墨、晶界共晶物来表示。
③ 灰铸铁的使用性能与内部缺陷:以试验的性能指标和无损探伤的结果来表示。
2.灰铸铁的金相组织——灰铸铁的内在质量之二
由于在灰铸铁的技术文件或订货合同中,金相组织不作为铸件是否合格的判断依据。使一些铸造企业忽视金相检验,即使检验也流于形式,甚至干脆不检查是常有的事,这是目前最应纠正的倾向。
在机床铸件中实际上对金相组织的要求是很严格的,尤其是导轨部分,要求石墨为无方向分布的A型石墨,其大小为4级至5级,基体应>95%珠光体,片间距 (500倍)皆在2mm以下。在实际生产中,当导轨硬度低时,金相组织中往往是石墨粗大,珠光体量低,片间距大,当导轨表面硬度差超过规定值时,往往发现 金相组织出现不同程度的过冷石墨。虽然A型与D型石墨皆为片状石墨,但因其石墨大小与分布不同。即使在碳当量相同下灰铸铁的硬度影响也不尽相同,对淬火后 的硬度也不同,如表八所示:
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中细片状 二元磷共晶<2% |
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5~20%过冷石墨,其余A型石墨长度0.03~0.12mm,石墨含量3~6% |
中细片状 二元磷共晶<2% |
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10~25%过冷石墨,其余A型石墨长度0.03~0.12mm,石墨含量2~4% |
中细片状 二元磷共晶<1% |
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