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通過測量鐵液的凝固溫度曲線,當初晶溫度與共晶溫度取得一致時,可將該鐵液確認為共晶度Sc=1的共晶鐵液。當初晶溫度高于共晶溫度時,根據初晶與共晶的溫度差即可計算出Sc<1的鐵液共晶度。當凝固從再輝開始時根據共晶前的先析石墨量(S1)即可計算出Sc>1的鐵液共晶度。
采用熱分析法可以準確測量亞共晶、共晶鐵液的共晶度。由于鑄鐵生產中沒有過共晶鐵液的材質需求,所以沒人研究量化識別先析石墨的結晶潛熱,當前的熱分析儀還不能量化過共晶鐵液的共晶度,僅能定性判斷鐵液是否過共晶。
用熱分析方法定性識別鐵液的過共晶缺陷,定量測量亞共晶、共晶鐵液的共晶度,可以滿足鑄鐵生產過程控制共晶度的需求。
鐵液的共晶度目標應以澆注時刻為基點進行設定,在控制原鐵水共晶度時必須預留球化、孕育處理共晶度提高的幅度。球化、孕育導致共晶度升高,是從兩個方向進行的:
共晶度升高的幅度與球化劑和孕育劑的種類、含量、加入量有關。由于各公司使用的球化劑和孕育劑不盡相同,所以首先要測量自家使用的球化劑和孕育劑造成共晶度升高的幅度值。在控制原鐵液共晶度時,預留球化和孕育造成共晶度升高的幅度值,才不致發(fā)生鐵液球化、孕育處理后變成過共晶鐵液的問題。改變球化劑、孕育劑的品種、含量、加入量時,要相應變更原鐵液預留的共晶度升高幅值。鐵液的球化和孕育處理方法改為喂絲法后,特別要注意共晶度長高幅值減小,帶來鐵液縮孔傾向增大的問題。
NJ-TG4型爐前鐵水質量管理儀碳硅錳檢測儀用于爐前快速測定灰鑄鐵和球墨鑄鐵鐵水的碳當量(CEL)、碳含量(C%)、硅含量(Si%)、錳含量(Mn%);預測普通灰鑄鐵的抗拉強度等。非專業(yè)人員經簡單培訓即可操作;設有多條檢測線(即材質或產品名稱,用戶可根據本公司的實際情況任意添加),針對不同牌號的鐵水以及各廠的實際情況選擇恰當的檢測線,可使檢測結果更準確。
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