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億錦天澤鋼鐵有限公司


在以75%的增碳劑吸收率為指標的熔煉工藝下,利用1.7%的球化劑配合1%的75硅鐵的一次孕育以及0.2%的Sr硅鐵的隨流孕育作用,可保證良好的球化孕育效果;將成分控制在C3.2%、Si3.2%、Mn0.8%、Cu0.4~0.5%,可在鑄態下穩定實現QT700-2;上述技術方案有很好的復現性,終的基體組織為40%左右的固溶強化鐵素體配合細層片珠光體,球化率維持在90%左右.對鼓肚缺陷,在鑄鐵型材的水平連鑄過程中采用反弧度法工藝,即通過新型的石墨套與引錠裝置來實現的,通過實施反弧度法工藝,鑄鐵型材的鼓肚現象得到有效。反弧度法工藝制各的鑄鐵型材組織更為均勻,力學性能更為優良。與實施反弧度法之前的鑄鐵型材相比,實施反弧度法之后的鑄鐵型材硬度得到提高,組織更為均勻,并且其抗拉強度指標高于鑄鐵型材標準(JBT10854-2008水平連續鑄造鑄鐵型材) 性能要求。同時,伸長率指標均超過LZQT500-7規定的指標。與拉伸性能結果類似,反弧度法試樣的抗壓強度高于未實施反弧度法試樣的抗拉強度。 仿真實驗表明本文建立的拉坯工藝參數GA-BP神經網絡控制模型可以用于拉坯工藝參數自適應整定,所獲得拉坯工藝參數能夠用于實際生產系統,實現高質量、率的鑄鐵型材水平連鑄拉坯生產。球化孕育相配合使熔體含氧量維持在適宜狀態,球化過程保證既不形成蠕蟲狀石墨又不形成過球化石墨,孕育過程則保證石墨呈球團狀而非團絮狀。熔煉過程對球化孕育的影響主要在于其影響熔體中的O含量。



通過爐前分析方法并結合JMatPro軟件,得到了灰鑄鐵在凝固過程的材料密度變化曲線,實現了鑄鐵件水平連鑄充型與凝固在一個計算模型中完成,準確預測了鑄鐵型材的縮孔位置。用上述方法對板狀零件和叉狀零件進行數值模擬,對比板狀零件模擬和實驗結果,表明充型模擬過程中的充型時間、充型形態、氣隙等結果和實驗記錄的結果吻合;對鼓肚缺陷,在鑄鐵型材的水平連鑄過程中采用反弧度法工藝,即通過新型的石墨套與引錠裝置來實現的,通過實施反弧度法工藝,鑄鐵型材的鼓肚現象得到有效。但由于在率次實驗過程中,剛開始生產鑄鐵型材時的拉拔速度比較慢、拉拔周期較長,使鑄鐵型材在結晶器的停留時間過長,導致在扁平方向上鑄鐵型材頂部略微向下凹,當拉拔參數調整合適時,下凹及鼓肚現象基本消失。反弧度法工藝制各的鑄鐵型材組織更為均勻,力學性能更為優良。與實施反弧度法之前的鑄鐵型材相比,實施反弧度法之后的鑄鐵型材硬度得到提高,組織更為均勻,并且其抗拉強度指標高于鑄鐵型材標準(JBT10854-2008水平連續鑄造鑄鐵型材) 性能要求。所獲得拉坯工藝參數能夠用于實際生產系統,實現高質量、率的鑄鐵型材水平連鑄拉坯生產。,即可對澆冒口系統的尺寸進行定量化設計;充型結果表明澆注節奏應為“先慢后快再慢”;凝固結果表明澆冒口液態補縮明顯,石墨化膨脹壓力沒有損失,鑄鐵型材設計良好。將該鑄鐵型材參數應用于生產,生產的灰鑄鐵軸承座質量良好,滿足使用要求。 采用連續形核模型和KGT模型模擬晶粒形核和生長。由合金的基本屬性通過KGT模型算出α、β參數后,即可通過抽取灰鐵件水平連鑄成型模擬中的溫度場結果,對金屬凝固時晶粒生長進行模擬。

