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深圳深圳鑄鐵廠:分析導致深圳鑄鐵的焊接性較差原因是什么?

?鑄鐵是主要由鐵、碳和硅組成的合金的總稱。在這些合金中,含碳量超過在共晶溫度時能保留在奧氏體固溶體中的量。那么,鑄鐵焊接性較差是由其化學成分、組織結構及焊接過程中的熱作用共同導致的,所以說深圳鑄鐵廠小編告訴大家主要原因可從以下幾個方面分析:
?深圳深圳鑄鐵廠:分析導致深圳鑄鐵的焊接性較差原因是什么?的圖片
一、化學成分的影響
高碳含量(2.5%-4%)
鑄鐵含碳量遠高于鋼(≤2.11%),焊接時高溫熔池中的碳易以石墨形式析出,或與鐵形成滲碳體(Fe?C)。滲碳體是硬脆相(硬度高達 800HV),會導致焊縫及熱影響區(HAZ)脆性顯著增加,易產生裂紋。
焊接冷卻速度快(尤其電弧焊),碳來不及充分擴散,易形成白口組織(以滲碳體為主的共晶組織),白口組織硬度高、韌性極低,不僅導致焊縫脆化,還會使后續加工(如切削)無法進行。
硫、磷等雜質的作用
硫(S):鑄鐵中硫含量較高(≤0.15%),易與鐵形成低熔點硫化物(FeS,熔點 988℃),并與鐵、錳形成三元共晶體(熔點約 900℃)。焊接時,這些低熔點物質在晶界處熔化,導致焊縫及熱影響區產生熱裂紋(凝固裂紋)。
磷(P):磷在鑄鐵中易形成磷共晶(含磷的脆性化合物),其熔點低(約 1050℃),焊接時會在晶界聚集,降低晶間結合力,增加冷裂紋敏感性。
二、組織結構的特殊性
石墨的 “割裂作用”
鑄鐵基體中分布著片狀、球狀等形態的石墨,石墨本身強度極低(近乎零),且與基體結合力弱。焊接時,熱作用會使石墨形態發生變化(如片狀石墨粗化),加劇對基體的 “割裂效應”,導致焊縫及熱影響區的力學性能(尤其是抗拉強度和韌性)顯著下降。
例如,灰鑄鐵中的片狀石墨會成為應力集中點,焊接應力作用下易沿石墨與基體界面產生裂紋。
熱影響區的組織轉變
焊接時,鑄鐵熱影響區經歷快速加熱和冷卻,會發生復雜的組織轉變:
過熱區:靠近熔合線的區域溫度高達 1000℃以上,原始珠光體和石墨完全溶解,冷卻時若速度過快,易形成馬氏體(硬脆相)和白口組織,導致該區硬度驟升、韌性驟降。
重結晶區:溫度稍低(700-900℃),珠光體分解為奧氏體和石墨,冷卻后可能形成珠光體或鐵素體,但組織易因冷卻速度不均產生粗大晶粒,降低韌性。
三、焊接應力與裂紋敏感性
焊接應力大
鑄鐵的線膨脹系數(約 11×10??/℃)與鋼接近,但導熱系數(約 50W/(m?K))較低(僅為鋼的 1/2-1/3),焊接時熱量不易擴散,導致局部溫度驟升、熱膨脹劇烈;冷卻時收縮量大,且不同區域(焊縫、熱影響區、母材)收縮不一致,產生巨大的熱應力。
鑄鐵本身塑性差(延伸率通常<1%),無法通過塑性變形釋放應力,應力易超過材料強度極限,導致冷裂紋(焊接后冷卻過程中或使用時產生)。
裂紋類型及誘因
熱裂紋:由低熔點雜質(硫、磷化合物)在晶界聚集導致,多產生于焊縫凝固階段。
冷裂紋:主要由焊接應力和白口組織脆化共同引起,多產生于熱影響區或熔合線附近,是鑄鐵焊接最常見的缺陷。
再熱裂紋:若焊接后進行熱處理,熱影響區的殘余應力與析出相(如碳化物)相互作用,可能引發二次裂紋。
四、工藝層面的挑戰
熔池控制困難
鑄鐵熔點(約 1150-1200℃)低于鋼(約 1538℃),焊接時熔池流動性差,且易因石墨燃燒產生氣孔(CO、CO?氣體),導致焊縫成形不良或氣孔缺陷。
焊條與工藝匹配性差
鑄鐵焊接需專用焊條(如鎳基焊條、鑄鐵焊條),若使用普通鋼焊條,會因成分不匹配導致焊縫與母材結合不良,且加劇白口組織和裂紋的產生。即使使用專用焊條,也需嚴格控制焊接參數(如電流、電壓、預熱溫度),否則易失敗。

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