球铁凸轮轴正火动力学数学模型研究及其工艺优化

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在近十年来的世界范围内,球墨铸铁的生产量连年呈增长形势,而且由于球墨铸铁具有好的强、塑性,在汽车工业中正得到广泛的推广应用,并显示出了将取代部分钢和灰口铸铁的强大趋势。适合球墨铸铁铸造的成形工艺在近50多年来也得到了飞快的发展,具有高刚度铸型及快速冷却等有利条件,能够确保获得尺寸精确、内部组织致密、球化良好、石墨及晶粒细化的球墨铸铁铸件的先进铸造工艺应运而生并不断得以发展和完善,并在球墨铸铁的生产中获得了越来越广泛的应用如:水平连铸球铁型材、金属型覆砂铸造、水冷金属型铸造、负压消失模铸造和喷射成形等。 本文就金属模覆砂球墨铸铁凸轮轴铸造生产线中存在的实际质量技术问题及其产生的原因进行了全面、详细的分析和研究,并提出了合理的改进方案。 本研究通过球墨铸铁的连续冷却实验,就材料的连续冷却速度对其显微组织的影响作用予以了评判和分析,对在不同的连续冷却速度下所产生的先共析铁素体的体积百分含量进行了测定。在此基础上,建立了单位体积中先共析铁素体含量与连续冷却速度之间关系的动力学数学模型。该动力学数学模型能很好地量化在较大的冷却速度条件下,球墨铸铁内部组织中先共析铁素体含量的变化;采用有限差分计算方法可以求出能获得全珠光体基体组织球墨铸铁的最小连续冷却速度即5℃/S。 为了实现可控制性冷却,本研究采用改变冷却方式的方法来调整球墨铸铁凸轮轴在正火过程中的冷却速度,并在实际生产环境中进行了正火及回火工艺的对比实验。通过在不同的正火及回火工艺条件下,对球墨铸铁凸轮轴的内部
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