灰鑄鐵金相分析儀器顯微硬度測量儀器制造廠商
灰鑄鐵通常是作為結構材料應用的。鑄鐵件使用過程中承受或大或小的工作應力。有調查顯示,在非摩擦工況下應用的鑄鐵零件使用一段時間后,絕大多數較終失效于變形斷裂。適當提高強度后,工作壽命顯著延長。灰鑄鐵的伸長率隨溫度降低而減小。
球墨鑄鐵低溫力學性能因基體不同而有顯著變化。鐵素體球墨鑄鐵的抗拉強度和屈服點都隨溫度下降而提高。而仲長率的變化則有一臨界溫度,在此溫度以上,伸長率基本不變,低于此溫度則急劇下降。此溫度即為韌一脆性轉變臨界溫度。
珠光體球墨鑄鐵抗拉強度隨溫度下降而減小,屈服點提高。伸長率在低溫下沒有臨界值。
兩種球墨鑄鐵低溫力學性能的差異與材料的應變機制不同有關。鐵素體在低溫下導致滑移的屈服應力隨溫度下降而急劇提高。在某一臨界低溫下,孿生變形屈服應力小于滑移屈服應力,
使應變主要產生于孿生。孿生變形易于導致脆性破壞,出現韌一脆性轉變。珠光體內的鐵素體層也能產生孿生變形,但受到共析滲碳體的限制變形不可能發展,應變機制仍是以層間滑移為主,
不發生低溫脆化。伸長率與拉伸應力同步提高。
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