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孔洞类缺陷是Cr30铸件中影响密封性与力学性能的主要问题,主要包括气孔和缩孔(缩松)两种类型,二者成因截然不同但常伴随出现。气孔表现为铸件内部或表面的圆形、椭圆形孔洞,内壁光滑,部分含氧化色,根据来源可分为侵入性气孔、析出性气孔与

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针对Cr30铸件的铸造特性,需建立“材质优化—工艺设计—过程控制—检测验证”的全链条防控体系,才能有效降低缺陷发生率。在材质与熔炼控制方面,应严格筛选原材料,确保铬铁纯度≥98%,废钢中硫、磷含量分别控制在0.03%、0.04%以

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Cr27铸件的高铬、高碳成分是导致加工难度大的根本原因。高铬含量形成的M₇C₃碳化物,其硬度远超多数刀具材料,是刀具磨损的主要诱因;高碳含量导致的高硬度基体,增加了切削阻力与切削热的产生。此外,低导热性、组织不均匀等特性,进一步加

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析出性气孔则源于金属液中的气体超标,Cr30熔炼时,高温下氢气、氮气易溶解于铁液,凝固过程中溶解度骤降,若未能充分上浮便会形成弥散性小气孔。反应性气孔多发生在砂型与金属液界面,由粘结剂分解产物与金属元素反应生成,如树脂砂中的氮元素

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Cr30铸件的铸造缺陷本质上是材质特性与工艺条件矛盾作用的结果,裂纹、孔洞、表面及夹杂缺陷的形成均与高铬含量导致的铸造性能劣化密切相关。这些缺陷不仅影响铸件的外观质量与力学性能,更可能降低其在严苛工况下的服役寿命。通过材质优化控制

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