铸造件铸造收缩率
铸铁种类
铸件种类
阻碍收缩率下限(%)
阻碍收缩率上限(%)
自由收缩收缩率下限(%)
自由收缩收缩率上限(%)
灰铸铁
中小型铸件
.8
1
.9
1.1
灰铸铁
大中型铸件
.7
.9
.8
1
灰铸铁
特大型铸件
.6
.8
.7
.9
灰铸铁
圆筒长度方向
.7
.9
.8
1
灰铸铁
圆筒直径方向
.5
.5
.6
.8
球墨铸铁
珠光体组织
.8
1.2
1
...
砂铸铸铁件的最小壁厚
铸铁种类
铸件最大轮廓尺寸上限(mm)
铸件最大轮廓尺寸下限(mm)
铸铁件最小壁厚(mm)
灰铸铁
0
200
3-4
灰铸铁
200
400
4-5
灰铸铁
400
800
5-6
灰铸铁
800
1250
6-8
灰铸铁
1250
2000
8-10
灰铸铁
2000
90000
10-12
孕育铸铁
0
200
5-6
孕育铸铁
200
400
6-8
孕育铸铁
400
800
8-10
孕育铸铁
800
1250
10-12
...
细晶铸造的特点和工艺方法
细晶铸造
国外近二十年来集中力量发展了高温合金定向铸造和单晶铸造技术,主要是为了提高航空发动机高压涡轮叶片的高温工作能力,从而增大发动机的推力,并延长其工作寿命。与此同时,航空发动机的恶劣工况对在中低温条件下工作的低压涡轮叶片、整体叶盘和涡轮机匣等高温合金铸件的低周疲劳寿命提出了更 ...
细晶铸造的工艺方法
类 别
热控法(Thermal Control Method)
动力学法(Dynamic Method)
化学法(Chemical Approach)
工艺原理
在静态铸型条件下,通过控制铸型温度,降低合金精炼温度和时间,使分散于熔液中作为形核基底的碳化物保留下来,并较大幅度地降低浇注过热度,增大铸件冷却速度,以达到限制晶粒长大和细化晶粒的目 ...
K418B合金主要化学成分
C
Cr
Mo
Ti
Al
Zr
B
Ni
0.045
12.34
4.37
0.79
5.83
0.060
0.011
余量(质量分数,%)
组芯工艺
1 组芯工艺概述
组芯工艺(Cosworth),即用组芯技术生产铸件,组芯由单个砂芯组合而成。组芯技术与湿型砂工艺相比的优势在于尺寸精度高、大量减少了砂的循环、采用气体硬化单一芯砂系统(添加有机树脂的芯砂可有效地回收,回收率达95%以上)。
目前 ...
铸造用镁橄榄石砂
镁橄榄石砂按物化性能分级
等级
化学成分(质量分数,%)
灼烧减量
(质量分数,%)
耐火度/℃
泥 分
(质量分数,%)
水 分
(质量分数,%)
MgO
SiO2
Fe 2 O3
1
≥47
≤40
≤10
≤1.5
≥1690
≤0.5
≤0.5
2
≥44
≤41
≤10
≤3.0
≥1690
≤0.5
≤0.5
3
≥42
≤44
≤10
≤3. ...
钛铁
钛铁(GB/T3282-1987)
牌号
化学成分(%)
Ti
其他元素≤
Al
Si
P
S
C
Cu
Mn
FeTi30-A
25.0~35.0
8
4.5
0.05
0.03
0.1
0.4
2.5
FeTi30-B
8.5
5
0.06
0.04
0.15
FeTi40-A
35.0~45.0
9
3
0.03
0.03
0.1
FeTi40-B
9.5
4
0.04
0.04
0.15
...
钒铁
钒铁(GB/T4139-1987)
牌号
化学成分(%)
V≥
其他元素≤
C
Si
P
S
Al
Mn
FeV40-A
40
0.75
2
0.1
0.06
1
FeV40-B
1
3
0.2
0.1
1.5
FeV50-A
50
0.4
2
0.07
0.04
0.5
0.5
FeV50-B
0.75
2.5
0.1
0.05
0.8
FeV75-A
75
0.2
1
0.05
0.04
2
FeV75-B
0.3
2
...
锰硅合金
牌号
化学成分(%)
Mn
Si
C
P
S
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
≤
FeMn64Si27
60.0~67.0
25.0~28.0
0.5
0.10
0.15
0.25
0.04
FeMn67Si23
63.0~70.0
22.0~25.0
0.7
FeMn68Si22
65.0~72.0
20.0~23.0
1.2
FeMn64Si23
60.0~67.0
20.0~25.0
1.2
FeMn68Si18
65.0~72.0
17.0~20.0
1.8
FeMn64Si18
60 ...
焊接结构用铸钢的力学性能
标准
牌号
σs/MPa
σb/MPa
δ(%)
φ(%)
冲击性能
Akv/J
aku/(J/cm2)
国际标准(ISO3755-1991)
200~400W
230~450W
270~480W
340~550W
200
230
270
340
400~550
450~600
480~630
550~700
25
22
18
15
40
31
25
21
45
45
22
20
我国标准
(GB/T7659-1987)
ZG200~400H
ZG230~450H
ZG270~485H
200 ...
常用焊接结构用铸钢的化学成分及碳当量上限值
标准
牌号
C
Mn
Si
P
S
残余元素
碳当量
Ni
Cr
Cu
Mo
V
总量
国际标准(ISO3755-1991)
200~400W
0.25
1.00
0.60
0.035
0.035
0.40
0.35
0.40
0.15
0.05
1.0
230~450W
0.25
1.20
0.60
0.035
0.035
0.40
0.35
0.40
0.15
0.05
1.0
270~480W
0.25
1.20
0.60
0. ...
一般工程与结构用低合金铸钢件的力学性能
牌号
最小值
σs或σ0.2/MPa
σb/MPa
δ5(%)
φ(%)
ZG270-480
270
480
18
35
ZG290-510
290
510
16
35
ZG345-570
345
570
14
35
ZG410-620
410
620
13
35
ZG535-720
535
720
12
30
ZG650-830
650
830
10
25
ZG730-910
730
910
8
22
ZG840-1030
840
1030
6
20
...
高强度铸钢的力学性能
牌号
屈服应力
/MPa
≥
抗拉强度
/MPa
伸长率
(%)
≥
根据合同选取
断面收缩率
(%)≥
冲击吸收功
/J≥
410-620
410
620~770
16
40
20
540-720
540
720~870
14
35
20
620-820
620
820~970
11
30
18
840-1030
840
1030~1180
7
22
15
...
结构用高强度铸钢件
牌号
化学成分(%)≤
抗拉强度/MPa≥
屈服强度/MPa≥
伸长率(%)
≥
断面收缩率(%)
≥
冲击吸收功/J≥
两个试样的平均值
单个试样的值
550-275
0.050
0.060
550
275
18
30
—
—
550-345
550
345
22
35
—
—
620-415
620
415
20
40
—
—
725-585
725
585
17
...
结构用高强度铸钢的热处理和力学性能
牌号
热处理
力学性能(最低值)
σb/MPa
σs/MPa
δ(%)
φ(%)
HBS
SCC3
1
520
265
13
20
143
2
620
375
183
SCC5
1
620
295
9
15
163
2
690
440
201
SCMn1
1
540
275
17
35
143
2
590
390
170
SCMn2
1
590
345
16
35
163
2
640
440
183
SCMn3
...
结构用高强度铸钢的化学成分
类别
牌号
化学成分(未给出范围者为最大值)(%)
C
Si
Mn
P
S
Ni
Cr
Mo
碳钢
SCC3
SCC5
0.3~0.4
0.4~0.5
0.30~0.60
0.50~0.80
0.04
0.04
—
—
—
锰钢
SCMn1
SCMn2
SCMn3
SCMn5
0.2~0.3
0.25~0.35
0.3~0.4
0.4~0.5
0.30~0.60
1.0~1.6
0.04
0.04
—
—
—
硅锰钢
SCSiMn2
0.25~ ...
经特殊热处理的高温承压合金钢铸件的热处理和力学性能
牌号
正火温度/℃
回火
σb/MPa
σs/MPa
δ(%)
φ(%)
温度/℃
保温时间/h
C23
1010~1065
675~730
112
≥483
≥276
≥18.0
≥35.0
C24
≥552
≥345
≥15.0
经特殊热处理的高温承压合金钢铸件的化学成分
牌号
化学成分(未示范围者为最高值)(%)
C
Mn
P
S
Si
Cr
Mo
V
C23
0.20
0.30~0.80
0.04
0.045
0.60
1.00~1.50
0.45~0.65
0.15~0.25
C24
0.80~1.25
0.90~1.20
0.15~0.25
汽轮机厚壁铸件用碳钢和低合金钢
牌号
钢种
化学成分(除示出范围者外为最大值)(%)
力学性能(最低值)
C
Mn
Si
P
S
Mo
Cr
V
σs/MPa
σb/MPa
δ(%)
φ(%)
1
碳钢
0.35
0.70
0.60
0.035
0.030
—
—
—
485
250
20.0
35.0
2
Mo0.5%
0.25
0.70
0.60
0.035
0.030
0.45~0.65
—
—
450
240
22.0
35.0
...
高温承压件用铸钢的力学性能
牌号
SCPH1
SCPH2
SCPH11
SCPH21
SCPH22
SCPH23
SCPH32
SCPH61
抗拉强度
≥/MPa
410
480
450
480
550
550
480
620
屈服强度
≥/MPa
205
245
245
275
345
345
275
410
伸长率
≥(%)
21
19
22
17
16
13
17
17
断面收缩率
≥(%)
35
35
35
35
35
35
35
35
...
高温承压件用铸钢的化学成分
牌号
C
Si
Mn
Cr
Mo
V
Cu
Ni
Cr
Mo
W
总量
SCPH1
0.25
0.60
0.70
—
—
—
0.50
0.50
0.25
0.25
—
1.00
SCPH2
0.30
0.60
1.00
—
—
—
0.25
0.25
—
SCPH11
0.25
0.60
0.50~0.80
—
0.45~0.65
—
0.35
—
0.10
SCPH21
0.20
0.60
0.50~0.80
1 ...
低温承压件用铸钢的化学成分
牌号
化学成分(除给出范围者外,均为≤)
杂质含量≤
C
Si
Mn
P
S
Ni
Mo
Cu
Ni
Cr
总量
SCPL1
0.30
0.60
1.00
0.040
0.040
—
—
0.50
0.50
0.25
1.00
SCPL11
0.25
0.60
0.50~0.80
0.040
0.040
—
0.45~0.65
0.50
—
0.35
—
SCPL21
0.25
0.60
0.50~0.80
0.040
0.040
...
低温承压件用铸钢的力学性能
牌号
拉伸性能≥
冲击试验温度/℃
夏氏冲击功≥/J
σb/MPa
σs/MPa
δ(%)
φ(%)
10×10试样
10×7.5试样
10×5试样
3个平均值
单个值
3个平均值
单个值
3个平均值
单个值
SCPL1
450
245
21
35
-45
18
14
15
12
12
9
SCPL11
450
245
-60
18
14
15
12
12
9
SCPL21
480
27 ...
高温用铸造Cr-Ni合金成分
Ni
Cr
C
N
Mn
Si
P
S
Fe及其他元素
10.0~14.0
23.0~28.0
0.20~0.45
≤0.20
≤2.50
≤1.75
≤0.05
≤0.05
商定