【摘要】:表6.9-1~表6.9-3为铸铁的力学性能。图6.9-1所示为铁-碳二元相图,图6.9-2~图6.9-5所示为铸铁的凝固冷却曲线及合金元素对铸铁TEG和TEC的影响。表6.9-4为铸铁焊接接头的区域划分及组织特征。表6.9-4 铸铁焊接接头的区域划分及组织特征表6.9-5 合金元素及杂质元素对铸铁石墨化、组织和性能的影响(续)图6.9-6 铸铁电弧焊的焊缝金属分类图6.9-7 合金元素对铸铁石墨化的影响图6.9-8 铸件壁厚和化学成分对铸铁组织的影响图6.9-9 双元素对铸铁焊缝的球化作用
表6.9-1~表6.9-3为铸铁的力学性能。图6.9-1所示为铁-碳二元相图,图6.9-2~图6.9-5所示为铸铁的凝固冷却曲线及合金元素对铸铁TEG和TEC的影响。
表6.9-1 灰铸铁的力学性能及用途
表6.9-2 常用球墨铸铁的力学性能
表6.9-3 常用可锻铸铁的力学性能
图6.9-1 用于铸铁的铁-碳二元相图
图6.9-2 亚共晶灰铸铁的凝固冷却曲线
a)过冷度小 b)过冷度大
TEG—稳定系共晶温度 TEC—介稳定系共晶温度
图6.9-3 麻口铸铁和形成晶界碳化物的凝固冷却曲线
a)麻口铸铁 b)形成晶界碳化物
图6.9-4 亚共晶铸铁的连续冷却结晶转变图
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图6.9-5 合金元素对铸铁TEG和TEC的影响
注:图中↑表示提高,↓表示降低。
表6.9-4为铸铁焊接接头的区域划分及组织特征。表6.9-5及图6.9-6~图6.9-9所示为合金元素及杂质对铸铁石墨化、组织和性能的影响。
表6.9-4 铸铁焊接接头的区域划分及组织特征
表6.9-5 合金元素及杂质元素对铸铁石墨化、组织和性能的影响
(续)
图6.9-6 铸铁电弧焊的焊缝金属分类
图6.9-7 合金元素对铸铁石墨化的影响
图6.9-8 铸件壁厚(冷却速度)和化学成分(碳硅总量)对铸铁组织的影响
图6.9-9 双元素对铸铁焊缝的球化作用
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