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简介
铸铁由于具有特定的使用性能,强度适中,工艺性优良,制造成本低,成为产量最大、应用范围最广泛的铸造合金,在现代工业、农业、交通部门等都有广泛应用。本书前半部分系统阐述铸铁液态结构、凝固过程、固态相变、孕育处理、熔炼、铸铁力学性能、工艺性质等基本理论,以诸多鲜明和创新的观点及丰富的实验数据诠释铸铁合金,解决和澄清了许多存疑问题和模糊概念;后半部分以较大篇幅介绍了现代各种主要特种铸铁的生产技术和实际应用,包括球墨铸铁、蠕墨铸铁、合金铸铁、可锻铸铁、耐热与耐蚀铸铁、冷硬铸铁等,以延伸理论成果和推动铸铁技术进步。
本书适合铸造企业工程技术人员、科研单位研究人员使用,也可供高校铸造、材料工程及相关专业本科、研究生参考。
目录
目录
第1章 铸铁组织
1.1 铁碳合金相图和铁碳硅合金相图
1.1.1 铁碳合金相图
1.1.2 铁碳硅三元合金相图
1.1.3 铸铁实际相变温度和成分
1.2 合金热力学基础简要回顾
1.2.1 合金相变的能量条件
1.2.2 自由能-成分曲线
1.2.3 过冷
1.2.4 铸铁凝固组织形成过程中各相自由能变化
1.2.5 新相形核
1.2.6 溶液中组元活度
1.3 基本组成相
1.3.1 石墨
1.3.2 渗碳体
1.3.3 奥氏体(γ相)
1.3.4 铁素体
1.3.5 珠光体
1.3.6 磷共晶
1.4 铸铁组织的近代物理检测技术
1.4.1 电子显微镜观察石墨三维形貌
1.4.2 X射线衍射技术鉴定物相和探查晶体取向
1.4.3 探查固体表层微区中元素分布
1.4.4 图像分析仪对材料组织进行定量分析
参考文献
第2章 液态铸铁结构
2.1 液态金属结构
2.2 铸铁熔液结构
2.3 液态铸铁中碳的活度
2.4 液态铸铁中的非匀质物质
第3章 铸铁凝固
3.1 石墨生成
3.1.1 片状石墨生长
3.1.2 球状石墨生长
3.1.3 蠕虫状石墨生长
3.2 初生相析出
3.2.1 初生渗碳体析出
3.2.2 奥氏体析出
3.3 共晶转变
3.3.1 共生区
3.3.2 共晶组织基本类型
3.3.3 灰铸铁共晶凝固过程
3.3.4 球墨铸铁共晶凝固
3.3.5 渗碳体共晶转变
3.4 反白口现象
3.5 铸铁凝固过程热分析
3.5.1 铸铁冷却曲线
3.5.2 微分热分析曲线
3.5.3 根据冷却曲线判断铸铁组织
3.5.4 热分析技术的其他应用
3.6 铸铁显微组织的计算机模拟
第4章 固态相变
4.1 先共析相析出
4.2 共析转变
4.2.1 片状珠光体的层间距
4.2.2 珠光体转变动力学
4.3 奥氏体的中、低温转变
4.4 铸铁热处理
4.4.1 消除内应力处理
4.4.2 石墨化退火
4.4.3 正火
4.4.4 淬火
第5章 孕育处理
5.1 铸铁孕育机理
5.1.1 石墨形核基质
5.1.2 孕育衰退现象
5.2 孕育剂
5.2.1 石墨化孕育剂
5.2.2 稳定化孕育剂
5.3 合理孕育
5.3.1 孕育剂加入方式
5.3.2 熔炼方法和炉料的影响
5.3.3 铁水化学成分的影响
5.3.4 温度对孕育效果的影响
第6章 熔炼
6.1 铸铁中的氧
6.2 铁水中的氮和氢
6.2.1 氮在铁水中的行为
6.2.2 铁水中的氢
6.3 冲天炉熔炼
6.3.1 合理送风
6.3.2 燃料
6.3.3 炉渣
6.3.4 熔炼过程中铁水成分变化
6.4 感应炉熔炼
第7章 铸铁力学性能
7.1 灰铸铁的断裂
7.2 拉伸性能
7.2.1 影响灰铸铁抗拉强度的一些因素
7.2.2 球墨铸铁的拉伸性能
7.3 压缩性能
7.4 弹性模量与滞弹性
7.4.1 弹性模量
7.4.2 滞弹性
7.5 弯曲性能和扭转性能
7.5.1 弯曲性能
7.5.2 扭转性能
7.6 冲击性能
7.7 疲劳性能
7.8 断裂韧性
7.9 硬度
7.10 低温力学性能
7.11 提高灰铸铁强度的基本措施
第8章 铸铁的工艺性能
8.1 铸铁件凝固方式
8.2 铸铁的收缩性质
8.2.1 收缩产生的体积缺陷
8.2.2 不均匀固态收缩产生铸造应力
8.3 铁水流动性与充型能力
8.3.1 液态合金流动性
8.3.2 灰铸铁的流动性
8.3.3 铁水表面张力对充型能力的影响
8.4 断面敏感性
8.5 焊接性能
8.5.1 灰铸铁焊接熔池及热影响区
8.5.2 铸铁焊接裂纹
8.5.3 白口铸铁焊接
8.6 切削性能
第9章 球墨铸铁与蠕墨铸铁
9.1 球墨铸铁显微组织
9.1.1 基体组织
9.1.2 石墨
9.2 化学成分
9.3 球化剂
9.4 炉前处理
9.4.1 冲入法
9.4.2 压力加镁法
9.4.3 镁丝法
9.4.4 钟罩压入法
9.4.5 转包法
9.4.6 型内球化处理法
9.4.7 炉前处理后铁水温度和成分的变化
9.4.8 球化衰退现象
9.4.9 球化剂加入量
9.4.10 孕育处理
9.5 异态石墨
9.5.1 不规则石墨
9.5.2 爆裂状石墨
9.5.3 碎块石墨
9.5.4 片状石墨和刺状石墨
9.6 球墨铸铁特有铸造缺陷
9.6.1 黑渣
9.6.2 铸件表层石墨形态变异
9.6.3 石墨分布状态变异
9.6.4 皮下气孔
9.6.5 反白口
9.7 蠕墨铸铁
9.7.1 蠕虫状石墨的形态特征
9.7.2 蠕墨铸铁显微组织
9.7.3 蠕虫状石墨的产生
9.7.4 蠕化剂
9.7.5 蠕化处理
9.7.6 铸件化学成分选择
9.7.7 蠕墨铸铁热处理
9.7.8 蠕墨铸铁性能特点
9.7.9 蠕墨铸铁的应用
第10章 铸铁中的合金元素
10.1 合金元素对凝固过程的影响
10.2 合金元素对固态相变的影响
10.3 碳化物形成元素的影响
10.3.1 铬
10.3.2 钒
10.3.3 钼
10.3.4 钛
10.3.5 锰
10.4 促进石墨化元素的影响
10.4.1 镍
10.4.2 铜
10.4.3 硅
10.5 微量元素的作用
10.5.1 氮
10.5.2 锡
10.5.3 锑
10.5.4 碲
10.5.5 铋
第11章 合金白口铸铁
11.1 白口铸铁合金化
11.1.1 白口铸铁中的合金碳化物
11.1.2 铬白口铸铁
11.2 高铬耐磨铸铁
11.2.1 显微组织
11.2.2 铸件成分选择
11.2.3 高铬铸铁热处理
11.2.4 高铬铸铁淬透性
11.2.5 热处理作业
11.2.6 高铬铸铁的熔化与铸造
11.2.7 显微组织对高铬铸铁工作性能的影响
11.3 镍铬白口铸铁
第12章 可锻铸铁
12.1 组织的形成
12.1.1 渗碳体分解
12.1.2 石墨在固相中形核
12.1.3 石墨的生长
12.1.4 基体组织
12.2 可锻铸铁铸坯
12.3 铁素体可锻铸铁
12.3.1 化学成分
12.3.2 金相组织与力学性能
12.3.3 石墨化退火
12.4 珠光体可锻铸铁
12.5 球墨可锻铸铁
12.6 白心可锻铸铁
第13章 耐热铸铁及耐蚀铸铁
13.1 高温下铸铁性状的变化
13.1.1 铸铁的氧化
13.1.2 铸铁高温静载强度
13.1.3 蠕变
13.1.4 热疲劳
13.2 高合金耐热铸铁
13.2.1 高镍耐热铸铁
13.2.2 高铬耐热铸铁
13.2.3 高硅耐热铸铁
13.2.4 高铝耐热铸铁
13.3 耐蚀铸铁
13.3.1 金属腐蚀
13.3.2 铸铁的腐蚀
13.3.3 高硅耐蚀铸铁
13.3.4 高镍奥氏体铸铁
第14章 冷硬铸铁
14.1 化学成分对冷硬铸铁组织和性能的影响
14.2 工艺因素对冷硬铸铁组织的影响
第1章 铸铁组织
1.1 铁碳合金相图和铁碳硅合金相图
1.1.1 铁碳合金相图
1.1.2 铁碳硅三元合金相图
1.1.3 铸铁实际相变温度和成分
1.2 合金热力学基础简要回顾
1.2.1 合金相变的能量条件
1.2.2 自由能-成分曲线
1.2.3 过冷
1.2.4 铸铁凝固组织形成过程中各相自由能变化
1.2.5 新相形核
1.2.6 溶液中组元活度
1.3 基本组成相
1.3.1 石墨
1.3.2 渗碳体
1.3.3 奥氏体(γ相)
1.3.4 铁素体
1.3.5 珠光体
1.3.6 磷共晶
1.4 铸铁组织的近代物理检测技术
1.4.1 电子显微镜观察石墨三维形貌
1.4.2 X射线衍射技术鉴定物相和探查晶体取向
1.4.3 探查固体表层微区中元素分布
1.4.4 图像分析仪对材料组织进行定量分析
参考文献
第2章 液态铸铁结构
2.1 液态金属结构
2.2 铸铁熔液结构
2.3 液态铸铁中碳的活度
2.4 液态铸铁中的非匀质物质
第3章 铸铁凝固
3.1 石墨生成
3.1.1 片状石墨生长
3.1.2 球状石墨生长
3.1.3 蠕虫状石墨生长
3.2 初生相析出
3.2.1 初生渗碳体析出
3.2.2 奥氏体析出
3.3 共晶转变
3.3.1 共生区
3.3.2 共晶组织基本类型
3.3.3 灰铸铁共晶凝固过程
3.3.4 球墨铸铁共晶凝固
3.3.5 渗碳体共晶转变
3.4 反白口现象
3.5 铸铁凝固过程热分析
3.5.1 铸铁冷却曲线
3.5.2 微分热分析曲线
3.5.3 根据冷却曲线判断铸铁组织
3.5.4 热分析技术的其他应用
3.6 铸铁显微组织的计算机模拟
第4章 固态相变
4.1 先共析相析出
4.2 共析转变
4.2.1 片状珠光体的层间距
4.2.2 珠光体转变动力学
4.3 奥氏体的中、低温转变
4.4 铸铁热处理
4.4.1 消除内应力处理
4.4.2 石墨化退火
4.4.3 正火
4.4.4 淬火
第5章 孕育处理
5.1 铸铁孕育机理
5.1.1 石墨形核基质
5.1.2 孕育衰退现象
5.2 孕育剂
5.2.1 石墨化孕育剂
5.2.2 稳定化孕育剂
5.3 合理孕育
5.3.1 孕育剂加入方式
5.3.2 熔炼方法和炉料的影响
5.3.3 铁水化学成分的影响
5.3.4 温度对孕育效果的影响
第6章 熔炼
6.1 铸铁中的氧
6.2 铁水中的氮和氢
6.2.1 氮在铁水中的行为
6.2.2 铁水中的氢
6.3 冲天炉熔炼
6.3.1 合理送风
6.3.2 燃料
6.3.3 炉渣
6.3.4 熔炼过程中铁水成分变化
6.4 感应炉熔炼
第7章 铸铁力学性能
7.1 灰铸铁的断裂
7.2 拉伸性能
7.2.1 影响灰铸铁抗拉强度的一些因素
7.2.2 球墨铸铁的拉伸性能
7.3 压缩性能
7.4 弹性模量与滞弹性
7.4.1 弹性模量
7.4.2 滞弹性
7.5 弯曲性能和扭转性能
7.5.1 弯曲性能
7.5.2 扭转性能
7.6 冲击性能
7.7 疲劳性能
7.8 断裂韧性
7.9 硬度
7.10 低温力学性能
7.11 提高灰铸铁强度的基本措施
第8章 铸铁的工艺性能
8.1 铸铁件凝固方式
8.2 铸铁的收缩性质
8.2.1 收缩产生的体积缺陷
8.2.2 不均匀固态收缩产生铸造应力
8.3 铁水流动性与充型能力
8.3.1 液态合金流动性
8.3.2 灰铸铁的流动性
8.3.3 铁水表面张力对充型能力的影响
8.4 断面敏感性
8.5 焊接性能
8.5.1 灰铸铁焊接熔池及热影响区
8.5.2 铸铁焊接裂纹
8.5.3 白口铸铁焊接
8.6 切削性能
第9章 球墨铸铁与蠕墨铸铁
9.1 球墨铸铁显微组织
9.1.1 基体组织
9.1.2 石墨
9.2 化学成分
9.3 球化剂
9.4 炉前处理
9.4.1 冲入法
9.4.2 压力加镁法
9.4.3 镁丝法
9.4.4 钟罩压入法
9.4.5 转包法
9.4.6 型内球化处理法
9.4.7 炉前处理后铁水温度和成分的变化
9.4.8 球化衰退现象
9.4.9 球化剂加入量
9.4.10 孕育处理
9.5 异态石墨
9.5.1 不规则石墨
9.5.2 爆裂状石墨
9.5.3 碎块石墨
9.5.4 片状石墨和刺状石墨
9.6 球墨铸铁特有铸造缺陷
9.6.1 黑渣
9.6.2 铸件表层石墨形态变异
9.6.3 石墨分布状态变异
9.6.4 皮下气孔
9.6.5 反白口
9.7 蠕墨铸铁
9.7.1 蠕虫状石墨的形态特征
9.7.2 蠕墨铸铁显微组织
9.7.3 蠕虫状石墨的产生
9.7.4 蠕化剂
9.7.5 蠕化处理
9.7.6 铸件化学成分选择
9.7.7 蠕墨铸铁热处理
9.7.8 蠕墨铸铁性能特点
9.7.9 蠕墨铸铁的应用
第10章 铸铁中的合金元素
10.1 合金元素对凝固过程的影响
10.2 合金元素对固态相变的影响
10.3 碳化物形成元素的影响
10.3.1 铬
10.3.2 钒
10.3.3 钼
10.3.4 钛
10.3.5 锰
10.4 促进石墨化元素的影响
10.4.1 镍
10.4.2 铜
10.4.3 硅
10.5 微量元素的作用
10.5.1 氮
10.5.2 锡
10.5.3 锑
10.5.4 碲
10.5.5 铋
第11章 合金白口铸铁
11.1 白口铸铁合金化
11.1.1 白口铸铁中的合金碳化物
11.1.2 铬白口铸铁
11.2 高铬耐磨铸铁
11.2.1 显微组织
11.2.2 铸件成分选择
11.2.3 高铬铸铁热处理
11.2.4 高铬铸铁淬透性
11.2.5 热处理作业
11.2.6 高铬铸铁的熔化与铸造
11.2.7 显微组织对高铬铸铁工作性能的影响
11.3 镍铬白口铸铁
第12章 可锻铸铁
12.1 组织的形成
12.1.1 渗碳体分解
12.1.2 石墨在固相中形核
12.1.3 石墨的生长
12.1.4 基体组织
12.2 可锻铸铁铸坯
12.3 铁素体可锻铸铁
12.3.1 化学成分
12.3.2 金相组织与力学性能
12.3.3 石墨化退火
12.4 珠光体可锻铸铁
12.5 球墨可锻铸铁
12.6 白心可锻铸铁
第13章 耐热铸铁及耐蚀铸铁
13.1 高温下铸铁性状的变化
13.1.1 铸铁的氧化
13.1.2 铸铁高温静载强度
13.1.3 蠕变
13.1.4 热疲劳
13.2 高合金耐热铸铁
13.2.1 高镍耐热铸铁
13.2.2 高铬耐热铸铁
13.2.3 高硅耐热铸铁
13.2.4 高铝耐热铸铁
13.3 耐蚀铸铁
13.3.1 金属腐蚀
13.3.2 铸铁的腐蚀
13.3.3 高硅耐蚀铸铁
13.3.4 高镍奥氏体铸铁
第14章 冷硬铸铁
14.1 化学成分对冷硬铸铁组织和性能的影响
14.2 工艺因素对冷硬铸铁组织的影响
Modern Cast Iron
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