一种缸体用易切削灰铸铁合金及其制备方法技术

技术编号:33706906 阅读:12 留言:0更新日期:2022-06-06 08:31
本发明专利技术提出了一种缸体用易切削灰铸铁合金及其制备方法,所述灰铸铁合金的化学成分按重量百分比计包括:C:3.3%

【技术实现步骤摘要】
一种缸体用易切削灰铸铁合金及其制备方法


[0001]本专利技术涉及金属铸造
,尤其涉及一种缸体用易切削灰铸铁合金及其制备方法。

技术介绍

[0002]近年来,随着对高强度灰铸铁合金的不断研究,许多企业生产的缸体灰铸铁件的力学性能已经与国外铸件达到同等水平,都符合性能上的要求。并且开发出具有自主独立知识产权的国产高强度灰铸铁大马力柴油发动机缸体。但是,国内汽车工业与国外先进水平仍存较大的差距,国内高强度缸体、缸盖与进口高强度缸体、缸盖相比,加工生产效率是进口件的40%

80%。生产效率大大的提高了成本。
[0003]在我国,卡车柴油机缸体和缸盖铸件的材质几乎全部采用高强度灰铸铁合金,只有大马力发动机缸盖个别采用了蠕铁合金。而发动机缸体、缸盖铸件的尺寸大、结构复杂、必须具有较高的力学性能和热疲劳性能,因此,对其基体组织要求严格,铸件本体部位的珠光体含量95%以上,石墨形态呈A型。与此同时,还要求高强度灰铸铁有良好的加工性能。
[0004]传统控制灰铸铁性能的方法是通过降低碳的含量,提高锰的含量来增加珠光体的数量,达到提高强度的目的,但是,存在着铸造工艺性能变差,白口倾向增加等问题。如何在确保缸体用灰铸铁合金具有较高强度同时,改善其切削加工性能,这是值得我们长期探索的一个方向。

技术实现思路

[0005]基于
技术介绍
中存在的技术问题,本专利技术提出了一种缸体用易切削灰铸铁合金及其制备方法,该灰铸铁合金在保证其抗拉强度的同时,改善其切削加工性能。
[0006]本专利技术提出的一种缸体用易切削灰铸铁合金,所述灰铸铁合金的化学成分按重量百分比计包括:
[0007]C:3.3%

3.6%、Si:1.7%

2.0%、Mn:0.6%

0.8%、Cr:0.30%

0.36%、V:0.12

0.20%、Cu:0.5

0.7%、S:0.1%

0.15%、P:≤0.1%,其余为Fe和杂质;
[0008]所述灰铸铁合金的金相组织中,石墨形态为A型,珠光体的体积分数不低于95%。
[0009]本专利技术中,通过优化所述灰铸铁合金的化学组分以及配比,使所述灰铸铁合金中能够形成细小、弯曲、端部钝化的A型石墨,并由此达到提高强度和改善切削加工的目的。具体在优化所述灰铸铁合金的化学组分以及配比中,本专利技术通过控制碳当量和硅碳比的配比范围,将碳当量控制在3.9%

4.2%之间,并且硅碳比则控制在0.5

0.6之间,从而获得了一种高强度硬度适当的灰铸铁合金,并有效改善了灰铸铁合金的切削加工性。
[0010]优选地,6.5≥[Mn]/[S]≥5.2,[Mn]、[S]分别为Mn、S的重量百分比含量。
[0011]本专利技术中,通过选择适当的锰硫元素配比来提高灰铸铁合金的强度。专利技术人发现,在碳当量控制为3.9%

4.2%之间时,控制[Mn]/[S]配比为5.2

6.5之间时,此时生成的硫化锰是以粒状形态存在,其可以成为石墨的核心,使得石墨形核生长,促进石墨化,并进一
步改善石墨的形态及细化程度,增加石墨球数,从而达到改善合金强度和切削性的目的。
[0012]优选地,所述灰铸铁合金的杂质中,Ti:≤0.05%。
[0013]由于Ti在铁液中主要以TiN的形式存在,本专利技术中为了避免TiN作为铸态组织中的硬质相容易降低刀具寿命,造成切削加工性能较差的缺陷,控制Ti含量不大于0.05%。
[0014]优选地,所述灰铸铁合金的力学性能中,整体硬度为230HB

250HB。
[0015]本专利技术还提出一种缸体用易切削灰铸铁合金的制备方法,包括如下步骤:
[0016]S1、按所述灰铸铁合金的化学成分投料,熔炼成铁水后升温至1520

1540℃,脱气除渣,得到精炼铁液;
[0017]S2、将S1得到的精炼铁液中倒入包内孕育剂包底的浇注包内,搅拌铁液使包内孕育剂融化,得到浇铸铁液;
[0018]S3、将S2得到的浇铸铁液浇注至模具的型腔内,浇注时加入随流孕育剂,凝固成型后,即得到所述缸体用易切削灰铸铁合金。
[0019]优选地,步骤S1中,所述投料原料包括生铁、回炉料、废钢、锰铁、硅铁、铬铁、硫铁、钒铁、铜以及增碳剂。
[0020]优选地,步骤S2中,所述包内孕育剂为硅铁孕育剂,其添加量为所述精炼铁液重量的0.3%

0.5%。
[0021]优选地,所述硅铁孕育剂为75SiFe孕育剂。
[0022]优选地,步骤S3中,所述随流孕育剂为硅钡孕育剂,其添加量为所述浇铸铁液重量的0.1%

0.2%;
[0023]优选地,所述硅钡孕育剂为65SiBaFe孕育剂,其粒径为0.1mm

0.4mm。
[0024]优选地,步骤S3中,所述浇注温度为1450℃

1480℃。
[0025]相比于现有技术,本专利技术具有如下有益效果:本专利技术通过对灰铸铁合金的化学成分进行控制,使各元素之间相互协同,配合发挥作用,不仅保证了灰铸铁合金的力学性能,还提高了切削加工性能。
具体实施方式
[0026]下面,通过具体实施例对本专利技术的技术方案进行详细说明,但是应该明确,提出这些实施例用于举例说明,但并不解释为限制本专利技术的范围。
[0027]实施例1
[0028]一种缸体用易切削灰铸铁合金,其化学成分按重量百分比计包括C:3.53%、Si:1.92%、Mn:0.76%、Cr:0.33%、V:0.15%、Cu:0.58%、S:0.13%、P:0.08%,其余为Fe和杂质;其中,Mn与S的比值为5.8;
[0029]上述缸体用易切削灰铸铁合金的制备方法如下:
[0030](1)将生铁、废钢加入中频电炉内,升温至1200℃,待固体熔化后加入回炉料、锰铁、硅铁、铬铁、硫铁、钒铁、铜以及增碳剂,升温至1390℃,熔化成铁水后取样检测并调质处理,继续升温至1530℃,保温静置7min后脱气除渣,得到精炼铁液;
[0031](2)提供一铁水包,加热至700℃烘干,铁水包内加入包内孕育剂包底,包底为平底,包内孕育剂为75SiFe孕育剂,在200℃烘烤至干后使用,其添加量为所述精炼铁液重量的0.4%,快速将所述精炼铁液倒入铁水包内,搅拌铁液使包内孕育剂融化,得到浇铸铁液;
[0032](3)将所述浇铸铁液浇注至模具的型腔内,在浇注时随流加入与随流孕育剂,随流孕育剂为65SiBaFe孕育剂,粒径为0.2mm,其添加量为所述浇铸铁液重量的0.1%,浇注温度为1460℃,浇注时间为10min,成型后即得到缸体用易切削灰铸铁合金。
[0033]将本实施例制备的灰铸铁合金在DMI5本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种缸体用易切削灰铸铁合金,其特征在于,所述灰铸铁合金的化学成分按重量百分比计包括:C:3.3%

3.6%、Si:1.7%

2.0%、Mn:0.6%

0.9%、Cr:0.30%

0.36%、V:0.12

0.20%、Cu:0.5

0.7%、S:0.1%

0.15%、P:≤0.1%,其余为Fe和杂质;所述灰铸铁合金的金相组织中,石墨形态为A型,珠光体的体积分数不低于95%。2.根据权利要求1所述的缸体用易切削灰铸铁合金,其特征在于,6.5≥[Mn]/[S]≥5.2,[Mn]、[S]分别为Mn、S的重量百分比含量。3.根据权利要求1或2所述的缸体用易切削灰铸铁合金,其特征在于,所述灰铸铁合金的杂质中,Ti:≤0.05%。4.根据权利要求1

3任一项所述的缸体用易切削灰铸铁合金,其特征在于,所述灰铸铁合金的力学性能中,整体硬度为230HB

250HB。5.一种权利要求1

4任一项所述的缸体用易切削灰铸铁合金的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、按所述灰铸铁合金的化学成分投料,熔炼成铁水后升温至1520

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【专利技术属性】
技术研发人员:赵东凯明章林杨霄胡璇
申请(专利权)人:宁国东方碾磨材料股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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