铸造合金及其熔炼铸铁部分复习题

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2013-2014-(1)铸造合金及其熔炼试题与答案

2013-2014-(1)铸造合金及其熔炼试题与答案

成都理工大学2013-2014学年第一学期《铸造合金及其熔炼》试卷答案(A)一、名词解释1)HT200 是指抗拉强度不低于200Mpa的灰口铸铁;2)QT500-7是指抗拉强度不小于500MPa,伸长率不小于7的球墨铸铁。

3)ZL201:铸造铝铜合金ZAlCu5Mn,是重要的耐热高强度铸铝合金,成份Cu 4.5~5.3%,Mn 0.6%~1.0%,Ti0.15~0.35%,其余为Al。

4)孕育处理:铸铁铁液在浇注前,在一定的温度和成分下,加入一定量的孕育剂如硅铁等,改变铁液的凝固过程,改善铸态组织,从而达到提高铸件性能为目的的处理方法,谓之孕育处理。

5)球化处理:向铁水中加入稀土镁合金(球化剂)。

(其中镁是具有很强球化能力的元素)。

球化剂的作用是使石墨呈球状析出。

我国应用最广的球化剂是稀土镁合金。

6)铝合金的吸附精炼:是指在铝合金熔炼时通入不溶气体或加入精炼剂产生不溶于铝液的气体,在上浮的过程中吸附氧化夹杂,同时清除氧化夹杂及其表面依附的H2,达到净化铝液的方法。

(3分)7)水韧处理:高锰钢的含碳量一般在0.9~1.4%,属于高碳钢,铸态组织为奥氏体和碳化物以及少量的珠光体组成,为了消除碳化物,铸件加热至奥氏体化温度,保温至组织全部奥氏体化后,淬火得到单一的奥氏体组织,从而提高铸件的韧性,这一处理成为水韧处理。

8)时效强化(沉淀强化):时效处理,又称低温回火。

时效强化是指在网溶度随温庋降低而减少的合金系中,当合金元素含量超过一定限量后,淬火可获得过饱和固溶体。

在较低的温度加热(时效),过饱和固溶体将发生分解并析出弥散相,引起合金强度、硬度升高而塑性下降的过程。

它也被称为沉淀强化。

9)T4 固溶处理:将铸件加热至固相线附近,使强化相溶入α(Al)中,在淬入冷却介质中获得过饱和的α(Al)固溶体,提高铸件的强度和塑性的一种热处理工艺。

10)吹氩精炼:利用氩是惰性气体,既不溶于钢液中,又不合钢液中的元素反应,因此向钢包内的钢液中吹氩,氩气泡在缓慢上升过程中吸附非金属夹杂和溶解在钢液中的气体,达到净化作用;同时由于氩气泡内CO的分压力为0,因此[C]和[O]在氩气泡和钢液界面上发生反应形成CO进入氩气泡,从而达到脱氧的目的。

熔炼与铸造原理总复习题Microsoft Word Document

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一、简答简述题1、什么是成分过冷?成分过冷导致的凝固组织有何特点?P106 P109答:成分过冷:在固溶体合金凝固时,在正的温度梯度下,由于固液界面前沿液相中的成分有所差别,导致固液界面前沿的熔体的温度低于实际液相线温度,从而产生的过冷称为成分过冷。

组织特点:随着成分过冷由弱到强,单相合金的固/液界面生长方式依次成为平面状、胞状、胞状-树枝状和树枝状四种形式,得到的晶体相应为平面柱状晶、胞状晶、胞状枝晶以及柱状枝晶和自由枝晶。

2、向铝金属熔体中吹入氩气,有什么精练作用?为什么?P28 P44-48答:作用及原因:①除气精练:利用分压差脱气原理。

P44-48原因:熔体中通入氩气时,使熔体中的氢气分压大于气相中的氢分压从而将氢气排出熔体之外。

②除渣精练:利用吸附作用除渣,即浮选法。

P28原因:利用通入熔体的惰性气体,在上浮过程与悬浮的夹杂相遇时,夹渣被吸附在气泡表面并带到熔体液面的中去。

3、金属熔炼如何降低氧化烧损?P12答:当合金成分一定时,主要从熔炼设备和熔炼工艺两方面考虑①选择合理炉型:尽量选用熔池面积小,加热速度快的熔炉。

②合理的加料顺序:易氧化烧损的加在炉底或炉料熔化后加入,也可以中间合金加入。

③覆盖熔化:装炉加入少量覆盖剂。

④正确控制炉温:炉料熔化前快速加热熔化。

⑤正确控制炉气性质:即金属与炉气氧化—还原互为。

⑥合理的操作工艺:熔液严禁频繁搅拌。

⑦加入少量α>1的表面活性剂。

4、影响铸锭凝固传热的因素有哪些?如何影响的?P97答:①金属性质:金属的导温系数a代表其导热能力的大小。

a大,铸锭内部温度易于均匀,温度分布曲线就比较平坦,温度梯度小;反之,温度分布曲线就比较陡,温度梯度大。

②锭模和涂料性质:铸锭的凝固主要是因模壁吸热而进行的,模壁外表面向周围介质辐射和对流散热的作用不大。

因此,铸锭的凝固速度主要取决于锭模的冷却能力。

锭模储热系数大,冷却能力强,反之。

涂料在生产中常以改变涂料厚度、组成、及性质的方法来调节铸锭冷却速度。

铸造合金及其熔炼复习题

铸造合金及其熔炼复习题

铸造合金及其熔炼复习思考题铸铁及其熔炼什么是 Fe-C 双重相图,哪一个相图是热力学稳定的,如何用双重相图来解释同一化学成分的铁水在不同的冷却速度下会得到灰口或白口,硅、铬对双重相图共晶临界点各有何影响?1.概念:在铁碳合金中,碳有两种存在形式,一种是渗碳体,其中碳的质量分数是6.69%;另一种是游离状态的石墨,碳的质量分数是100%,由于从热力学的稳定性上看石墨更加稳定,而从动力学上看生成渗碳体更加容易。

因此铁碳合金的两个二元系都有可能发生,将其叠加就是二元双重相图;2.稳定:石墨的自由能低于渗碳体,因此石墨是更稳定的相,而渗碳体是介稳定相,而铁-石墨相图是稳定性倾向的,最终形成的是稳定的石墨而不是介稳定的渗碳体,故满足热力学观点;3.影响:冷却速度较大时倾向于介稳定系转变,且时间短原子扩散不充分,所以碳以渗碳体形式析出,形成白口组织;冷却速度较小时倾向于稳定系转变,原子扩散时间充足,有利于石墨化,故碳以石墨形式析出,形成灰铁组织;4.硅的加入:1)共晶点左移,出现了共晶和共析转变的三相共存区2)共晶温度范围扩大;3)减少了共晶点的含碳量。

5.铬的加入:1)共晶点左移;2)共晶温度范围缩小;什么是碳当量、共晶度,有何意义?1.碳当量:根据各元素对共晶点实际碳量的影响,将这些元素的量折算成碳量的增减,就是碳当量CE,将碳当量与共晶点碳量进行对比就可以看出某一成分铸铁偏离共晶点的程度。

2.共晶度:铸铁的实际含碳量与共晶点的实际含碳量的比值,就是共晶程度Sc,Sc值也能看出偏离共晶点的程度,且结合CE可以间接推断铸铁铸造性能的好坏以及石墨化能力的大小。

片状石墨、球状石墨、蠕虫状石墨的形成条件是什么,它们与奥氏体的共晶过程有何异同点?1.片状石墨(A型),生核能力较强,要求冷却速率较低、过冷度小,且铁液要有足够的碳当量以及适宜的孕育量,没有激冷;2.球状石墨,要求有较大的过冷度和较大的铁液和石墨间的表面张力;3.蠕虫状石墨:要求冷却速率低,过冷度小,否则蠕墨比例下降,且要添加低于处理球墨铸铁所要求的球化元素数量,使之达不到完全的球化程度。

铸造工(熔炼浇注、铸件清理、铸造造型工)-五级-复习题

铸造工(熔炼浇注、铸件清理、铸造造型工)-五级-复习题

铸造工五级复习题一、单项选择题1.在三视图的“三等关系中”,俯视图与左视图的关系为( A )A.宽相等B.高平齐C.长对正D.右对齐2. 表示机器或设备的整体外形轮廓.基本性能和各部分大致装配关系的图样,称为( B )A. 零件图B. 总装图C. 装配图D. 局部视图3.孔的公差带与轴的公差带相互交叠的配合,称为( B )A. 间隙配合B.过渡配合C.过盈配合D.普通配合4. 基本偏差是用来确定公差带相当于零线位置的上偏差或下偏差。

( B )A. 极限尺寸B. 基本偏差C. 尺寸公差D. 尺寸偏差5. 单向节流阀的作用是( A )A. 改变油液流动方向,控制流量B. 防止液压系统过载C. 向液压系统提供压力油D. 改变油液流动方向6.对于一些没有明显屈服现象的金属材料,其残余伸长对应的应力称为( C )A.塑性B.抗拉强度C.条件屈服强度D.屈服强度7.维氏硬度用( A )表示。

A.HVB.HRCC.HBWD.HSC8.金属在外力作用下发生形状和尺寸变化的现象称为( B )A.弹性变形B.变形C.塑性变形D.热处理变形9.在金属材料强度的主要指标中,σ0.2表示( C )。

A.屈服强度B.抗拉强度C.条件屈服强度D.抗压强度10.表示材料塑性的指标是( A )。

A.ψB.σC.AkD.σ-111.材料塑性越好,其( A )值越大。

A.δB.σC.σ-1D.HRC12.抗扭强度是属于( D )性能。

A.物理B.化学C.工艺D.力学13.偏析倾向是属于( A )工艺性能。

A.铸造B.锻造C.焊接D.热处理14.变形能力是属于( B )工艺性能。

A.铸造B.锻造C.焊接D.热处理15.气孔倾向是属于( C )工艺性能。

A.铸造B.锻造C.焊接D.热处理16.回火稳定性是属于( D )工艺性能。

A.铸造B.锻造C.焊接D.热处理17.下列金属中属于抗磁性材料的是( C )A. FeB.MnC. CuD. Ni18.金属能传导电流的能力称为( D )A. 熔点B.热膨胀性C. 导热性D. 导电性19.下列材料中焊接性能最好的是( D )A. 灰铸铁B.高碳钢C. 高合金钢D. 低碳钢20.材料抵抗磨损的能力称为( D )A. 热稳定性B.抗氧化性C. 耐蚀性D. 耐磨性21.维氏硬度值是根据( D )来确定的。

2013-2014-(1)铸造合金及其熔炼试题与答案

2013-2014-(1)铸造合金及其熔炼试题与答案

成都理工大学2013-2014学年第一学期《铸造合金及其熔炼》试卷答案(A)一、名词解释1)HT200 是指抗拉强度不低于200Mpa的灰口铸铁;2)QT500-7是指抗拉强度不小于500MPa,伸长率不小于7的球墨铸铁。

3)ZL201:铸造铝铜合金ZAlCu5Mn,是重要的耐热高强度铸铝合金,成份Cu 4.5~5.3%,Mn 0.6%~1.0%,Ti0.15~0.35%,其余为Al。

4)孕育处理:铸铁铁液在浇注前,在一定的温度和成分下,加入一定量的孕育剂如硅铁等,改变铁液的凝固过程,改善铸态组织,从而达到提高铸件性能为目的的处理方法,谓之孕育处理。

5)球化处理:向铁水中加入稀土镁合金(球化剂)。

(其中镁是具有很强球化能力的元素)。

球化剂的作用是使石墨呈球状析出。

我国应用最广的球化剂是稀土镁合金。

6)铝合金的吸附精炼:是指在铝合金熔炼时通入不溶气体或加入精炼剂产生不溶于铝液的气体,在上浮的过程中吸附氧化夹杂,同时清除氧化夹杂及其表面依附的H2,达到净化铝液的方法。

(3分)7)水韧处理:高锰钢的含碳量一般在0.9~1.4%,属于高碳钢,铸态组织为奥氏体和碳化物以及少量的珠光体组成,为了消除碳化物,铸件加热至奥氏体化温度,保温至组织全部奥氏体化后,淬火得到单一的奥氏体组织,从而提高铸件的韧性,这一处理成为水韧处理。

8)时效强化(沉淀强化):时效处理,又称低温回火。

时效强化是指在网溶度随温庋降低而减少的合金系中,当合金元素含量超过一定限量后,淬火可获得过饱和固溶体。

在较低的温度加热(时效),过饱和固溶体将发生分解并析出弥散相,引起合金强度、硬度升高而塑性下降的过程。

它也被称为沉淀强化。

9)T4 固溶处理:将铸件加热至固相线附近,使强化相溶入α(Al)中,在淬入冷却介质中获得过饱和的α(Al)固溶体,提高铸件的强度和塑性的一种热处理工艺。

10)吹氩精炼:利用氩是惰性气体,既不溶于钢液中,又不合钢液中的元素反应,因此向钢包内的钢液中吹氩,氩气泡在缓慢上升过程中吸附非金属夹杂和溶解在钢液中的气体,达到净化作用;同时由于氩气泡内CO的分压力为0,因此[C]和[O]在氩气泡和钢液界面上发生反应形成CO进入氩气泡,从而达到脱氧的目的。

铸造合金熔炼试题及答案

铸造合金熔炼试题及答案

铸造合金熔炼试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 下列哪项不是铸造合金熔炼过程中需要考虑的因素?A. 合金成分B. 熔炼温度C. 熔炼时间D. 合金的硬度答案:D2. 在铸造合金熔炼过程中,通常采用哪种气体进行炉内保护?A. 氧气B. 氮气C. 氩气D. 二氧化碳答案:C3. 铸造合金的熔炼温度通常取决于以下哪项?A. 合金的熔点B. 炉子的容量C. 熔炼时间D. 操作者的熟练程度答案:A4. 下列哪种合金元素通常不用于铸造合金中?A. 铜B. 铝C. 铅D. 镁答案:C5. 铸造合金熔炼过程中,为了提高熔炼效率,可以采取以下哪种措施?A. 增加熔炼时间B. 提高熔炼温度C. 使用预热的炉料D. 减少炉内保护气体流量答案:C二、判断题(每题1分,共5分)6. 铸造合金熔炼过程中,炉料的预热可以减少熔炼时间和能耗。

(对)7. 铸造合金的熔炼温度越高越好,因为这样可以更快地完成熔炼。

(错)8. 铸造合金熔炼时,炉内保护气体的作用是防止合金氧化和污染。

(对)9. 铸造合金的熔炼过程中,合金元素的添加顺序对最终合金的性能没有影响。

(错)10. 铸造合金熔炼完成后,应立即进行浇注,以防止合金凝固。

(错)三、简答题(每题5分,共20分)11. 简述铸造合金熔炼过程中的三个主要步骤。

答案:铸造合金熔炼过程中的三个主要步骤包括:炉料的预热、合金的熔化、调整成分和精炼。

12. 为什么在铸造合金熔炼过程中需要使用炉内保护气体?答案:炉内保护气体用于创造一个惰性气氛,防止合金在高温下与空气中的氧气或其他气体反应,从而避免合金氧化和污染,确保合金的性能。

13. 描述铸造合金熔炼过程中温度控制的重要性。

答案:温度控制对于铸造合金熔炼至关重要,因为它直接影响合金的熔化效率、成分均匀性以及最终合金的性能。

过高的温度可能导致合金过度氧化或烧损,而过低的温度则可能导致合金熔化不充分或成分不均匀。

14. 说明铸造合金熔炼过程中合金元素添加的一般原则。

(完整版)铸造复习试题.doc

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一、填空题1.常用的特种铸造方法有(熔模铸造),(金属型铸造)、(压力铸造),(低压铸造)和(离心铸造)。

2.铸件的凝固方式是按(凝固区域宽度大小)来划分的,有(逐层凝固)、(中间凝固)和(糊状凝固)三种凝固方式。

纯金属和共晶成分的合金易按(逐层凝固)方式凝固。

3.铸造合金在凝固过程中的收缩分三个阶段,其中(液态收缩和凝固收缩)收缩是铸件产生缩孔和缩松的根本原因,而(固态收缩)收缩是铸件产生变形、裂纹的根本原因。

4.铸钢铸造性能差的原因主要是(熔点高,流动性差)和(收缩大)。

5.影响合金流动性的主要因素是(液态合金的化学成分)。

6.铸造生产的优点是(成形方便)、(适应性强)和(成本较低)。

缺点是(件力学性能较低)、(铸件质量不够稳定)和(废品率高)。

7、铸造工艺方案设计的内容主要有:(造型、造芯方法 ) ( 铸型种类选择 )(浇注位置的确定)(分型面的确定)等。

8、目前铸造方法的种类繁多,按生产方法可分为(砂型铸造),(特种铸造 )两大类。

9、铸件的内壁应(薄)外壁。

10、分型选择时,应尽可能使铸件全部或大部置于(同一半铸型)内。

11、确定浇注位置时,重要部位应该向(下)12、浇注系统按位置分类,主要分为(底)注式,(顶)注入式(中间)注入式三种形式。

13、按冒口在铸件位置上分类,主要分为(顶)冒口与(侧)冒口之分。

14、确定砂芯基本原则之一,砂芯应保证铸件(内腔)尺寸精度。

15、封闭式浇注系统,内浇口应置于横浇口(下)部。

16、开放式浇注系统,内浇口应置于横浇口(上)端。

17、根据原砂的基本组成,铸造原砂可分为(石英砂)和(非石英砂或特种砂)两类。

18、镁砂是菱镁矿高温锻烧冉经破碎分选得到的,主要成分是(氧化镁mgo )。

20、蒙脱石和高岭石结构中有两个基本结构单位,即(硅氧四面体)和(铝氧八面体)。

21、水玻璃是由( sio 2)和( Na 2 o)为主要组分的多种化合物的水溶液。

22、水玻璃砂硬化的方式有(化学硬化)和(物理硬化)等。

合金熔炼期末复习题精简版

合金熔炼期末复习题精简版

第一章1.概念题1)铸铁:含碳量大于2.14%或者组织中具有共晶组织的铁碳合金。

2)铁碳双重相图:Fe-Fe3C介稳定系相图和Fe-C(石墨)稳定系相图相结合的双重相图。

3)分配系数:4)偏析系数:5)珠光体领域:每个珠光体团由多个结构单元组成,每个结构单元中片层基本平行。

每个结构单元称作一个珠光体领域。

2.简答题1)普通灰铸铁,除铁外还还有哪些元素?C、Si、Mn、S、P。

2)介稳定和稳定相图的共晶共析点差异。

共晶点: Fe-Fe3C 1147℃ 4.3%(介稳定)Fe-C 1153℃ 4.26%(稳定)共析点:Fe-Fe3C 727℃ 0.77%Fe-C 736℃ 0.69%3)含Si量对稳定系相图的影响。

Si增加,共晶点和共析点含碳量减少,温度增加。

硅的加入使相图上出现了共晶和共析转变的三相共存区。

Si越多,奥氏体加石墨的共晶温度高出奥氏体加渗碳体的温度也越多。

硅量的增加,缩小了相图上的奥氏体区。

4)说明碳当量、共晶度的定义、意义,如何使用碳当量、共晶度确定铸铁的组织。

元素对共晶点实际碳量的影响,将这些元素的量折算成碳量的增减,叫做碳当量CE。

CE>4.26%为过共晶成分 CE=4.26%为共晶成分; CE<4.26%亚共晶成分。

铸铁的实际含碳量和共晶点的实际含碳量的比值,叫做共晶度S C。

S C >1为过共晶;S C =1为共晶;S C <1为亚共晶成分。

5)按石墨形态铸铁分为哪几种,做出各种石墨形态的示意图?灰铸铁(片状) 球墨铸铁蠕墨铸铁团絮状石墨铸铁(可锻铸铁)6)形成球状石墨的两个必要条件。

铁液凝固时必须有较大的过冷度和较大的铁液和石墨的界面张力。

第二章一、概念题1.灰口铸铁:通常是指断面呈灰色,其中的碳的主要以片状石墨形式存在的铸铁。

2.孕育处理:铁液浇注以前,在一定的条件下,向铁液中加入一定量的孕育剂以改变铁液的凝固过程,改善铸态组织,从而达到提高性能为目的的处理方法。

铸造合金原理及熔炼

铸造合金原理及熔炼

铸造合金原理及熔炼一、名词解释l.铸铁:的铁碳合金。

2.白口铸铁:少数C固溶于铁素体,其他以碳化物存在。

3.灰口铸铁:c主要结晶成石墨,并呈片状形式存在于铸铁中,断口为暗灰色。

4.球墨铸铁:铁水在浇注前经球化和孕育处理,C主要以球状形式存在于铸铁中。

5.球化处理:向铁水中加入稀土镁合金(球化剂)。

(其中镁是具有很强球化能力的元素)。

球化剂的作用是使石墨呈球状析出。

我国应用最广的球化剂是稀土镁合金。

6.孕育处理:向铁水中加入硅铁合金(孕育剂)颗粒。

孕育剂的作用是促进铸铁石墨化,防止产生白口,细化石墨。

常用的孕育剂为硅的质量分数75%硅铁。

7.蠕墨铸铁;是液态铁水经蠕化处理和孕育处理得到的.由金属基体和蠕虫状石墨构成。

8.可锻铸铁:是由白口铁经过退火而制得的一种高强度铸铁,白口铸铁中的渗碳体分解成团絮状石墨的灰口铸铁,性能优于灰铸铁,耐磨性和减震性优于普通碳索钢,可部分代替碳钢,合金钢和有色金属。

9.奥氏体(A或γ):碳溶于γ-Fe中所形成的间隙固溶体。

晶格结构:面心立方晶格fcc。

10.铁素体(F或α):碳溶于α-Fe中所形成的间隙固溶体,晶格结构:体心立方晶格bcc。

11.δ-铁素体:碳溶于δ-Fe中所形成的间隙固溶体。

12.碳当量定义:将合金元素对共晶点碳量的影响折算成铸铁碳量的增减,折算后的值称之为碳当量,以CE表示。

碳当量:CE=C+1/3(Si+p) 13.共晶度:铁液实际含碳量和共晶点的实际碳量的比值为共晶度,以sc表示。

共晶度:Sc=C/[%-(Si+p)l/3l 14.钢的腐蚀金属表面在周围介质的作用下逐渐被破坏的现象称为金属的腐蚀。

15.化学腐蚀是指金属表面与周围介质发生化学反应而引起的破坏,如高温下金属的氧化等。

16.电化学腐蚀是指金属与电解质溶液发生电化学作用而使金属破坏的现象。

17.耐热钢是指在高温下对氧化性气体具有抗氧化性的钢种。

18.黑色金属:在工业生产中,通常把铁及其合金称为黑色金属。

铸造合金熔炼考试题资料

铸造合金熔炼考试题资料

·第一章1 为什么有双重相图的存在?双重相图的存在对铸铁件生产有何实际意义?硅对双重相图的影响又有何实际意义?答:1>从热力学观点看,在一定条件下,按Fe-Fe3C相图转变亦是有可能的,因此就出现了二重性2>通过双重相同,可以明显的看出稳定平衡在发生共晶转变及共析转变时,其温度要比介稳定平衡发生时的温度高,而发生共晶、共析转变时所需含C量,以及转变后的r中的含碳量,稳定平衡要比介稳定平衡低。

依此规律,就可以通过控制温度成分来控制凝固后的铸铁组织。

3>硅元素的作用:a:共晶点和共析点含碳量随硅量的增加而减少b:硅的加入使相图上出现了共晶和共析转变的三重共存区c:共晶和共析温度范围改变了,含硅量越高,稳定系的共晶温度高出介稳定系的共晶温度越多d:硅量的增加,缩小了相图上的奥氏体区2 分析讨论片状石墨、球状石墨、蠕虫状石墨的长大的过程及形成条件。

答:片状石墨:按晶体生长理论,石墨的正常生长方式沿基面择优生长,形成片状组织。

实际石墨晶体中存在多种缺陷,螺旋位错缺陷能促进片状石墨的形成。

螺旋位错为石墨的生长提供a、c两个互相垂直的两种生长方向,当a方向的生长速度大于c方向的生长速度时,便行程片状石墨。

球状石墨:石墨晶体中的旋转晶界缺陷可促进球状石墨的形成,此外,在螺旋位错中,当c向的生长速度大于a向的生长速度时就会形成球状石墨。

球状石墨的形成一般先有钙、镁的硫化物及氧化物组成的晶核开始,经球化处理后,还有利于向球状石墨生长。

球状石墨的生长有两个必要条件:较大的过冷度和较大的铁液与石墨间的界面张力。

蠕虫状石墨:有两种形成过程:1>小球墨→畸变球墨→蠕虫状石墨2>小片状石墨→蠕化元素局部富集→蠕虫状石墨3 试讨论磷共晶的分类、析出过程以及如何控制磷共晶体的形态(粗细)及数量。

答:按照组成不同可将磷共晶分为二元磷共晶及三元磷共晶。

磷共晶的形成,是由于磷的偏析造成的,磷属于正偏析元素先析出的部分含P量较少,P不断富集,含量高到一定程度时便形成磷共晶。

铸造合金及其熔炼试题

铸造合金及其熔炼试题

铸造合金及其熔炼试题铸造合金及其熔炼试题一、什么是铸造合金?铸造合金是一种由数种金属结合而形成的材料,用于制造和修复金属零件。

它比纯金属更易加工,拥有更高的强度和抗温度特性,能够耐受更高的压力和载荷,因此受到汽车和船舶制造商的广泛采用。

nginians。

二、熔炼结构及其特点铸造合金的结构可分为浇铸合金和锭晶合金。

浇铸合金以铸造的方式形成,具有较为分散的结构,因此它的力学性能差于锭晶合金。

而锭晶合金则通过原料熔铸和造坯工艺形成,具有较为紧密的结构,达到更加优异的机械性能。

三、熔炼工艺及其试题1、浇铸合金熔炼工艺试题:(1)在铸造合金的熔炼过程中,浇铸模具应考虑什么因素?(2)熔炼过程中,使用不同的助焊剂会如何影响合金性能?(3)什么样的熔温是最适合铸造合金的熔炼的?(4)在熔炼过程中应注意什么?2、锭晶合金熔炼工艺试题:(1)什么熔温是最适合锭晶合金熔炼的?(2)锭晶合金在熔炼时应该如何控制温度?(3)在熔铸锭晶合金时,为什么要将原料加入到熔炉中?(4)反向锭晶工艺和正向锭晶工艺有什么不同?四、铸造工艺及其应用1、铸造工艺及其试题:(1)模具应如何选择才能达到铸件的预期效果?(2)什么模具材料可以用来制造铸件?(3)金属浇铸时应注意什么?(4)芯模应如何设计?2、铸造合金应用:铸造合金广泛应用于汽车、船舶、航空航天等工程中,其特殊性能可以保证产品具有优异的性能,增加整体强度,降低整体重量,并增强耐腐蚀性和耐高温性。

在航空领域,它们可以用于制造结构件、发动机等,在汽车领域,可以用于制造发动机转子、叶轮等,还可用于制造机械设备或机器人。

铸造合金及熔炼复习题

铸造合金及熔炼复习题

铸造合金及熔炼复习题一、概念理解1、请解释铸造合金的定义,以及它的主要组成元素和作用。

2、什么是铸造合金的熔炼?其过程和目的分别是什么?3、说明铸造合金熔炼过程中,合金元素的添加方式及其对合金性能的影响。

二、基础知识1、铸造合金的熔炼设备主要有哪几种?其各自的特点和适用范围是什么?2、在铸造合金的熔炼过程中,可能会遇到哪些问题,如何解决这些问题?3、请列举几种常见的铸造合金,并简述其用途。

三、深入理解1、为什么铸造合金的熔炼过程中需要添加一些特定的元素?这些元素如何影响合金的力学性能?2、请解释铸造合金的凝固过程,以及凝固过程对合金组织和性能的影响。

3、什么是铸造合金的热处理?其目的是什么?如何进行?四、实践应用1、在你的工作经验中,能否举出一个具体的铸造合金熔炼例子?请详述其熔炼过程和结果。

2、请描述一次你遇到并解决铸造合金熔炼问题的经历。

你从中学到了什么?3、对于新的铸造合金开发,你有什么建议或策略?请基于你的工作经验和知识给出理由。

五、总结与展望1、总结一下你对铸造合金及熔炼的理解。

你认为这些知识在你的工作中有何重要性?2、你对未来铸造合金及熔炼技术的发展有何预期或建议?请根据行业发展趋势和你的专业知识进行阐述。

六、思考与讨论题目:如何提高铸造合金的性能?通过这个复习题,我们回顾了铸造合金及熔炼的基本概念和知识。

我们不仅需要理解这些理论,更需要将这些理论应用到实践中,以优化我们的工艺,提高产品质量。

让我们继续深入思考和讨论如何提高铸造合金的性能,并寻找最佳的解决方案。

高温合金熔炼工艺讨论高温合金是一种在高温环境下具有优良性能的金属材料,被广泛应用于航空、航天、能源等领域。

为了获得具有优异性能的高温合金,熔炼工艺是其中关键的一环。

本文将对高温合金熔炼工艺进行讨论,以期对实际生产提供一定的参考。

1、合金成分与熔炼工艺的关系高温合金的熔炼工艺对其最终性能具有重要影响。

首先,合金的成分是熔炼工艺的重要考虑因素。

铸造合金及其熔炼

铸造合金及其熔炼

第一章1、为什么会有双重相图的存在?在学习金属学课程时为什么不太注意这点?硅对双重相图的影响又有何实际意义?第二章1.灰铸铁的金相组织由金属基体和片状石墨组成。

主要的金属基体形式有珠光体、铁素体及珠光体加铁素体。

此外,还有少量非金属夹杂物,如硫化物、磷化物等。

2.灰铸铁的性能特点:a)强度性能较差b)布氏硬度和抗拉强度的比值较分散c)较低的缺口敏感性d)良好的减震性e)良好的减摩性.3.一般来说,当其他条件相同时,铸件越厚,冷却速度越慢.因此,铸铁件厚壁处容易出出大的石墨片.4.提高浇注温度可稍使石墨粗化.5.普通铸铁中主要有C、Si、Mn、P、S五元素.6.P38 铸铁中各元素对石墨影响表格7.孕育处理:铁液浇注以前,在一定的条件下,向铁液中加入一定量的物质以改变铁液的凝固过程,改善铸态组织,从而达到提高性能为目的的处理方法。

8.提高灰铸铁性能的途径:a)合理选定化学成分b)孕育处理c)微量或低合金化。

9.应用最广泛的孕育剂:75%Si-Fe。

10.流动性是指铁液充填铸型的能力。

对于普通灰铸铁而言,因它偏离共晶点不远,结晶范围小,初生奥氏体枝晶不发达,故在正常浇注温度下,在铁-碳合金中它的流动性是最好的。

11.铸铁的收缩:液态收缩、凝固收缩、固态收缩。

12.凡是能提高灰铸铁石墨化能力的因素都有利于防止热裂产生。

13.铸造应力主要指铸铁固态收缩是所能承受的热应力和相变应力。

第三章1.球墨铸铁生产过程的几个环节:1.熔炼合格的铁液、2.球化处理、3.孕育处理、4.炉前检验、5.浇注铸件、6.清理及热处理、7.铸件质量检验。

2.当碳当量过低时,铸件易产生缩松和裂纹。

当碳当量过高时,易产生石墨漂浮现象,其结果是使铸件中夹杂物数量增多,降低铸铁性能,而且污染工作环境。

3.在选择碳含量时,应按照高碳低硅的原则。

4.球化元素:加入铁液中能使石墨在结晶生长时长成球状的元素。

反球化元素:在铁液中会使石墨在生长时无法长成球状的元素。

铸造合金及其熔炼铸铁部分复习题

铸造合金及其熔炼铸铁部分复习题

铸造合金及其熔炼铸铁部分复习题第一篇铸铁及其熔炼1、按石墨形态的不同,铸铁分为灰口铸铁;球墨铸铁;蠕墨铸铁。

2、在Fe-G-Si相图中,硅的作用(1)共晶点和共析点含碳量随硅量的增加而减少;(2)共晶转变和共析转变出现三相共存区;(3)改变共晶转变温度范围;提高共析转变温度;(4)减小奥氏体区域。

3、只考虑Si、P等元素对共晶点实际碳量影响的计算公式为CE=C+1/3(Si+P);4、亚共晶铸铁凝固特点:凝固过程中,共晶体不是在初析树枝晶上以延续的方式在结晶前沿形核并长大,而是在初析奥氏体晶体附近的枝晶间、具有共晶成分的液体中单独由石墨形核开始;石墨作为领先相与共晶奥氏体共生生长;5、过共晶铸铁的凝固特点:凝固过程则由析出初析石墨开始,到达共晶温度时,共晶石墨在初析石墨上析出,共晶石墨与初析石墨相连。

6、石墨的晶体结构是六方晶体。

7、如图所示,形成片状石墨的晶体生长是A向占优,而球状石墨是C向生长占优,8、F、C型石墨属于过共晶成分铸铁中形成的石墨A型B型D型F型9、球状石墨形成的两个必要条件:铁液凝固时必须有较大的过冷度;铁液与石墨间较大的表面张力。

10、球墨铸铁的球状石墨的长大包括两个过程:石墨球在熔体中直接析出并长大;形成奥氏体外壳,在奥氏体外壳包围下长大。

11、由于球状石墨的生长是在共晶成分下形成的石墨和奥氏体分离长大,因此其共晶过程又称之为离异共晶;12、灰铸铁的金相组织由金属基体和片状石墨组成,基体的主要形式有珠光体、铁素体、珠光体加铁素体。

13、普通铸铁中除铁以外,五大基本元素包括碳、硅、锰、硫、磷,其中碳、硅是最基本的成分,磷、硫是杂质元素,因此加以限制。

14、在铁碳双重相图中,稳定系和亚稳定系的共晶反应温度差别形成了共晶温度间隔,对于Ni、Si、Cr、S这四种元素来说,促进合金液在冷却过程中按稳定系转变的元素有Ni、Si,按亚稳定系转变的元素有Cr、S。

15、Cr元素在铸铁中的作用:(1)反石墨化元素,珠光体稳定元素;(2)Cr是缩小γ区元素;(3) 在含量超过2%易形成白口组织,(4) Cr含量在10%~30%,形成高碳化合物以及在铸件表面形成氧化膜,从而用作耐磨、耐热零件。

铸造合金及熔炼期末复习题

铸造合金及熔炼期末复习题

铸造合金及其熔炼1.硅的加入对Fe-G-Si 准二元相图有哪些影响?P51)共晶点和共析点含碳量随硅量的增加而减少。

2)硅的加入使相图上出现了共晶和共析转变的三相共存区(共晶区:液相、奥氏体加石墨;共析区:奥氏体、铁素体加石墨)。

3)共晶和共析温度范围改变了,硅对稳定系和介稳定系的共晶温度的影响是不同的。

含硅量越高,奥氏体加石墨的共晶温度高出奥氏体加渗碳体的共晶温度越多,共析转变的温度提高更多。

4)硅量的增加,缩小了相图上的奥氏体区。

2.什么叫碳当量?如何计算?P7根据各元素对共晶点实际碳量的影响,将这些元素的量折算成碳量的增减,以CE 表示。

为简化计算,一般只考虑Si、P 的影响,CE=C+1/3(Si+P)。

可判断铸铁偏离共晶点的程度。

将CE 值和C’点碳量(4.26%)相比,CE 大于4.26%为过共晶成分,等于为共晶成分,小于为亚共晶成分。

3.什么叫共晶度?如何计算?P7铸铁实际含碳量和共晶点的实际含碳量的比值,称为共晶度,以S C 表示。

C 铁:铸铁实际含碳量(%);C C :稳定态共晶点的含碳量(%);Si、P 含量(%)。

S C 大于1为过共晶,等于1为共晶,小于1为亚共晶。

4.分析讨论片状石墨、球状石墨的长大过程及形成条件。

P16从结晶学的晶体生长理论看,石墨的正常生长方式是沿基面的择优生长,最后形成片状组织。

石墨内旋转晶界的存在,提供了晶体生长所需的台阶,这种台阶可促进在石墨晶体的面上即a 向上的生长。

硫、氧等活性元素吸附在石墨的棱面上,使原为光滑的界面变为粗糙的界面,而粗糙界面生长时只要较小的过冷度,生长速度快,因而使石墨棱面的生长速度迅速,最后长成片状。

如果以v a 及v c 分别表示a 向及c 向的石墨生长速度,则取决于v a /v c 的比值。

如v a >v c ,一般认为形成片状石墨,相反如v a =v c 或v a <v c 就会形成球状石墨。

球状石墨形成过程:经过球化处理,使铁液中的硫和氧含量显著下降,此时球化元素在铁液中有一定的残留量,这种铸铁在共晶凝固过程中将形成球状石墨。

铸造合金及熔炼试卷

铸造合金及熔炼试卷

一、填空题(具体要求。

本大题共8道小题,每空1分,共23分)1.灰铸铁的金相组织由和所组成。

2.铸铁是指含碳量大于或者组织中具有组织的铁碳合金。

3.根据铸铁的断口色泽特征,可将铸铁分为、、三大类。

4.石墨的缺口作用主要取决于石墨的和,尤以为主。

5.铸铁的收缩包括、、三部分。

6.炉体是冲天炉的基本组成部分,包括和两部分。

7.根据冲天炉内焦炭存在的状态不同,冲天炉内可划分为、、及四大区。

8.碳钢铸件热处理的目的是、和。

9.当使用几种脱氧剂(Mn,Al,Si)进行脱氧时,下列脱氧剂加入的先后顺序是。

二、名词解释(具体要求。

本大题共7道小题,每小题3分,共21分)1、碳当量及其表达式:2、灰铁共晶团:3、珠光体前膨胀:4、球化元素:5、炉气燃烧比:6、焦炭的反应能力:三、简述题(具体要求。

本大题共6道小题,每题6分,共36分)1、铁碳相图为何具有二重性?2、灰铸铁孕育处理的目的?3、解释球墨铸铁进行球化后必须进行孕育处理的原因。

4、阶梯形灰铸铁件冷却后组织如下图,解释为什么会形成这样的组织。

如果想得到单一的灰口组织,应该采取哪些工艺措施(三个以上)。

5、把下列元素按照碳化物形成能力由强到弱排序,如果要生产白口铸铁,应避免添加或减少添加哪些元素?Mn ,Si ,Cr ,V6、说明碱性电弧炉氧化法炼钢中熔化期、氧化期以及还原期的任务。

白口麻口 灰口四、综述题(具体要求。

本大题共2道小题,每题9分,共18分)1.如图为3吨冲天炉的网状图,如果要把出铁的温度控制在1450℃,写出最佳的操作方案(送风量、焦耗、熔化率)。

2.说明高锰钢的化学成分、牌号与性能,并画出其热处理工艺规范。

铸造合金及熔炼复习题

铸造合金及熔炼复习题

铸造合金及熔炼复习题“第一章铸铁的结晶及组织的形成”作业1.概念题(1)铸铁,(2)铁-碳双重相图,(3)偏析系数,(4)分配系数,(5)珠光体领域。

2.简答题(1)普通灰铸铁,除铁外还含有哪些元素?在这些元素中,那些是有害元素?(2)介稳系与稳定系相图的共晶点、共析点成分、温度有哪些差异?(3)含Si量对稳定系相图的影响。

(4)说明碳当量、共晶度的定义、意义,如何用碳当量、共晶度确定铸铁的组织。

(5)按石墨形态,铸铁分为哪几种,那类铸铁的力学性能最好?作出各种铸铁石墨形态的示意图?(6)形成球状石墨的两个必要条件。

3.论述题(1)说明哪些因素影响奥氏体枝晶的数量及粗细,如何影响的。

(2)说明球状石墨的结构,形成球状石墨的螺旋位错机理。

“第二章灰铸铁” 作业1.概念题灰口铸铁,孕育处理,铸铁的遗传性。

2.简答题(1)灰铸铁的室温组织;(2)基体组织相同时,为什么灰铁的强度比碳钢低;(3)哪些因素影响灰铸铁的强度性能;(4)灰铸铁的性能特点;(5) 哪些因素影响铸铁的铸态组织;(6) 冷却速度对灰铸铁组织的影响;(7) 哪些因素影响铸铁的冷却速度?(8) 过热和高温静置对灰铸铁组织和性能的影响;(9) 孕育处理的作用;(10)解释灰铁牌号的含义,如HT350、HT100(11)孕育铸铁的组织和性能特点(12)石墨的缩减作用及缺口作用(13)孕育铸铁的组织和性能特点(14)为什么热处理不能大幅度提高灰铸铁的力学性能。

3.论述题(1)C、Si、Mn 量对灰铁性能的影响(2)对灰铁进行孕育处理的目的,常用孕育剂及加入量。

(3)生产孕育铸铁的主要条件(4)如何评估孕育效果(5)提高灰铸铁性能的主要途径(C、Si、Mn含量、孕育处理、低合金化)(6)灰铸铁的铸造性能第三章强韧铸铁作业1.回答概念球墨铸铁,球化率,球化元素,反球化元素,球化衰退,石墨漂浮,蠕墨铸铁,蠕化率,复合蠕化系数,黑心可锻铁,珠光体可锻铁,白心可锻铁,可锻铸铁。

铸造合金及其熔炼考中复习资料

铸造合金及其熔炼考中复习资料

铸造合金及其熔炼考中复习资料一、名词解释:1、碳当量:根据各元素对共经典实际碳量的影响,讲这些元素的量折算成碳量的增减,用CE表示。

2、共晶度:铸铁偏离共晶点的程度可用铸铁实际含碳量与共晶点实际含铁量的比值来表示,称这个比值为共晶度。

3、共晶团:石墨—奥氏体两相共生生长的共晶晶粒称为共晶团。

4、成熟度:直径30mm试棒上测得的有共晶度算出的抗拉强度比值5、球化元素:加入铁液中能使石墨在结晶声场是长成球状的元素成为球化元素6、反球化元素:某些元素存在在铁液中回事石墨在生长时无法长成球状。

7、石墨漂浮:是一种严重的比重偏析现象,发生在碳当量大于4.6的情况,呈黑色。

8、灰点:铸态断面上低啊有灰点的课锻铸铁毛坯退火后,石墨形状恶化,强度和韧性降低,这种缺陷成为灰点。

9、回火脆性:黑心可锻铸铁退火后端口不成黑绒状而成亮白色或灰亮色。

但金相组织却是正常的,仍为铁素体加团絮状石墨。

其中既无自由渗碳体,又无片状石墨。

但强度和韧性明显降低。

这种端口发白,性能变脆的现象叫作“回火脆性”10、耐热温度:把铸铁在某一温度下经150小时加热后的生长小于百分之0.2,平均氧化速度小于0.5g (m2.h)的温度成为这种铸铁的耐热温度。

11、集肤效应:由于金属表面与中心电流电抗的不均匀性,实际上百分之80以上的电流其中在表面层,这种现象成为集肤效应。

12、出钢浇筑:钢液经过充分还原后调整化学成份到合格范围,并在达到浇注温度时,用铝终脱氧,即为出刚浇注。

13、锡青铜的反偏析:锡青铜铸件常见缺陷铸件表面会渗出灰白色颗粒状富锡分泌物,俗称“冒锡汗”14、晶质系数:成熟度与硬化度之比用Qi表示,Q在0.5-1.5之间波动,希望Qi 控制在大于1。

二、填空:1、石墨的正常生长方式应该是沿基面的择优生长,最后形成片状组织。

2、球状石墨生成的两个必要条件是铁液凝固时必须有较大的过冷度和较大的铁液与石墨之间的界面张力。

3、在灰铸铁组织中,石墨与金属基体是决定铸铁性能的主要因素。

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14、在铁碳双重相图中,稳定系和亚稳定系的共晶反应温度差别形成了共晶温度间隔,对于Ni、Si、Cr、S这四种元素来说,促进合金液在冷却过程中按稳定系转变的元素有Ni、Si,按亚稳定系转变的元素有Cr、S。
15、Cr元素在铸铁中的作用:
(1)反石墨化元素,珠光体稳定元素;
(2)Cr是缩小γ区元素;
(3)在含量超过2%易形成白口组织,
32、耐热铸铁是指在高温条件下具有一定抗氧化性和抗生长性能,并能承受一定载荷的铸铁。
33、冲天炉元素。
34、铸铁在熔炼时,检验铁液的三项冶金指标是指:温度、化学成分和纯净度。
35、冲天炉强化熔炼的主要措施有:预热送风;富氧送风;除湿送风。
28、球墨铸铁正火处理的目的在于增加金属基体中珠光体的含量和提高珠光体的分散度;
29、可锻铸铁是由()铸件毛坯经退火处理得到的(2)
(1)灰口铸铁 (2)白口铸铁 (3)球墨铸铁 (4)蠕墨铸铁
30、蠕墨铸铁中石墨形态规定是石墨长度与厚度之比为:1
(1)2~10 (2)1 (3)大于50
31、冷硬铸铁轧辊的铸造方法有三种,包括:一体铸造、溢流铸造和离心铸造。
39、简要说明“铁液温度对铁液成分的变化具有决定性影响,高温是控制碳量、减少硫量和降低烧损的基本条件”
(1)高温有益于C的扩散速度,提高渣的活度,因此有助于铁液中碳的提高;
(2)脱硫反应是吸热反应,因此提高炉温,有助于降低硫的含量;
(3)Mn、Si的氧化反应(烧损)都是放热反应,因此高的炉温,Mn、Si的烧损小。
19、下列哪种元素能增加灰铸铁的流动性?3
(1)Mn、(2)S、(3)P、(4)Cr
20、灰口铸铁在铸造时的收缩过程包括液态收缩、凝固收缩和固态收缩三个阶段,请问在那个阶段有可能会出现膨胀现象?2
(a)液态收缩 (b)凝固收缩 (c)固态收缩
21、简要说明球墨铸铁组织和力学性能特点:
球墨铸铁组织一般是由细小圆整地石墨加上金属基体组成,基体主要有铁素体、珠光体以及铁素体和珠光体组成。呈球状的石墨避免了片状石墨尖锐边缘的存在,割裂基体的程度大大减弱,从而提高了铸件的力学性能,同时还可以通过适当的热处理手段来提高铸件的强度和韧性。
22、球状石墨形成的两个必要条件:
(1)铁液凝固时必须有较大的过冷度;(2)较大的铁液与石墨间的表面张力。
23、球墨铸铁的生产过程:熔炼合格的铁液、球化处理、孕育处理、炉前检验、浇注铸件、清理及热处理、铸件质量检验。
24、球墨铸铁的生产选择碳硅含量时一般采用3
(1)高碳高硅 (2)低碳低硅 (3)高碳低硅 (4)低碳高硅
(3)2CO+O2=2CO2+Q
(4)CO2+C=2CO-Q
37、炉料从冲天炉的加料口下落时,根据炉内焦炭的存在状态不同,可划分为预热区、熔化区、过热区和炉缸区。其中传递给炉料热量最多的是(2)
(1)预热区、(2)熔化区、(3)过热区 (4)炉缸区
38、在一般酸性冲天炉中,C、Si、Mn、S、P这五大元素的变化趋势是:C、S增加; Si、Mn烧损以及含P不变。
(4) Cr含量在10%~30%,形成高碳化合物以及在铸件表面形成氧化膜,从而用作耐磨、耐热零件。
16、孕育处理:铸铁铁液在浇注前,在一定的温度和成分下,加入一定量的孕育剂如硅铁等,改变铁液的凝固过程,改善铸态组织,从而达到提高铸件性能为目的的处理方法,谓之孕育处理。
17、简要分析表中灰铁铸件力学一致时,化学成分随铸件壁厚的不同而出现差异?
25、在生产条件下,目前生产球墨铸铁使用的球化剂一般是以Mg、Ce和Y三种元素为基本成分配制的球化剂,我国使用最多的是稀土镁球化剂。
26、球铁生产过程中采用孕育处理的目的:
(1)消除结晶过冷倾向;
(2)促进石墨球化;
(3)减小晶间偏析。
27、球墨铸铁的退火处理目的是除去铸态组织中的自由渗碳体及获得铁素体球墨铸铁;
(A)灰铸铁的减震性能较球墨铸铁差;(B)蠕墨铸铁的铸造性能最好;
(C)球墨铸铁的力学性能较差;(D)蠕墨铸铁的导热性高于灰铸铁。
45、可锻铸铁熔炼时化学成分要求:(4)
(A)高碳高硅(B)低碳低硅(C)高碳低硅(D)低碳高硅
46、铸铁件在应用时最常见的腐蚀形式是(4)
(A)化学腐蚀(B)生物腐蚀(C)应力腐蚀(D)电化学腐蚀
40、有助于脱S 渣的碱度大、炉温高、氧化气氛低
41、有助于脱P 渣的碱度大、炉温低、炉气氧化性强
42、双联熔炼是指为了提高铁液温度、调整铁液的化学成分,采用冲天炉熔化,工频感应电炉控制和调节铁液的温度成分联合熔炼铸铁的工艺。
名词解释:(1)HT200是指抗拉强度不低于200Mpa的灰口铸铁;QT500-7是指抗拉强度不小于500MPa,伸长率不小于7的球墨铸铁。
36、冲天炉内的底焦层中还原带内进行的主要反应是(4)
(1)C+O2=CO2
(2) 2C+O2=2CO
(3)2CO+O2=2CO2
(4)CO2+C=2CO
37、冲天炉中的底焦层如图所示,请在图中示意出氧化带和还原带,并写出氧和焦炭的四个反应式及其是放热还是吸热。(4分)
(1)C+O2=CO2+Q
(2) 2C+O2=2CO+Q
11、由于球状石墨的生长是在共晶成分下形成的石墨和奥氏体分离长大,因此其共晶过程又称之为离异共晶;
12、灰铸铁的金相组织由金属基体和片状石墨组成,基体的主要形式有珠光体、铁素体、珠光体加铁素体。
13、普通铸铁中除铁以外,五大基本元素包括碳、硅、锰、硫、磷,其中碳、硅是最基本的成分,磷、硫是杂质元素,因此加以限制。
47、下列不用于冲天炉中脱硫时使用的物质是(4)
(A)石灰(B)电石(D)硅铁(C)白云石
(3)S不仅促进片状石墨的生长,同时还是白口化元素,而且还形成硫化物夹杂,因此尽可能的降低S的含量;
(4)P在球墨铸铁中有严重的偏析倾向,易在晶界处形成磷共晶,严重降低球铁的韧性,同时增大球铁的缩松倾向,因此限制P的含量;
(5)Mn 由于球化元素具有很强的脱硫作用,Mn限制硫的作用大大减小,同时Mn有严重的偏西倾向,形成的晶间碳化物会显著降低球铁的韧性,因此限制Mn的含量。
冷却速度:壁厚越小,冷却速度越大,石墨片就越小,同时形成Fe3C的倾向就越大,易于形成珠光体基体,从而抗拉强度越高;
化学成分:C Si的含量越高,易于石墨化,基体中的铁素体含量增加,从而降低抗拉强度。
因此,针对同一抗拉强度时,不同壁厚的铸件化学成分出现差异。
18、铸铁生产过程中,孕育处理的目的:促进石墨化,降低白口倾向,降低断面敏感性,控制石墨形态,消除过冷石墨,适当增加珠光体共晶团数和促进细片状珠光体的形成,从而达到改善铸铁的强度性能及其他性能。
43、灰铸铁在凝固过程中,由于铸造条件下是不平衡凝固过程,因此形成成分偏析,Mn和Si元素分别形成(2)
(A) Si正偏析,Mn正偏析;(B) Si负偏析,Mn正偏析;
(C) Si正偏析,Mn负偏析;(D) Si负偏析,Mn负偏析;
44、对于灰铸铁、蠕墨铸铁、球墨铸铁三者性能之间关系叙述正确的是(3)
第一篇铸铁及其熔炼
1、按石墨形态的不同,铸铁分为灰口铸铁;球墨铸铁;蠕墨铸铁。
2、在Fe-G-Si相图中,硅的作用
(1)共晶点和共析点含碳量随硅量的增加而减少;
(2)共晶转变和共析转变出现三相共存区;
(3)改变共晶转变温度范围;提高共析转变温度;
(4)减小奥氏体区域。
3、只考虑Si、P等元素对共晶点实际碳量影响的计算公式为CE=C+1/3(Si+P);
4、亚共晶铸铁凝固特点:凝固过程中,共晶体不是在初析树枝晶上以延续的方式在结晶前沿形核并长大,而是在初析奥氏体晶体附近的枝晶间、具有共晶成分的液体中单独由石墨形核开始;石墨作为领先相与共晶奥氏体共生生长;
5、过共晶铸铁的凝固特点:凝固过程则由析出初析石墨开始,到达共晶温度时,共晶石墨在初析石墨上析出,共晶石墨与初析石墨相连。
6、石墨的晶体结构是六方晶体。
7、如图所示,形成片状石墨的晶体生长是A向占优,而球状石墨是C向生长占优,
8、F、C型石墨属于过共晶成分铸铁中形成的石墨
A型 B型 D型 F型
9、球状石墨形成的两个必要条件:铁液凝固时必须有较大的过冷度;铁液与石墨间较大的表面张力。
10、球墨铸铁的球状石墨的长大包括两个过程:石墨球在熔体中直接析出并长大;形成奥氏体外壳,在奥氏体外壳包围下长大。
或球墨铸铁生产时C Si Mn S P等元素生产时采用一高四低原则,一高是指(1)
(A)C(B)Si(C)Mn(D)S
简要说明。
(1)球化剂的加入会促使共晶点右移,并易于形成白口,因此为了提高铸铁的流动性和石墨化,提高含碳量,此为一高;
(2)对于Si来说,由于硅含量过高,会降低铸铁的韧性,并使韧性――脆性转变温度升高;因此要控制Si的含量,此为一低;
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