查看更多>>摘要:近年来,利用SiC颗粒增强钢铁的耐磨性、机械性能、耐腐蚀性等的报道较多,但是对SiC的强化机理研究较少.本文通过在HT250 灰铸铁熔体中加入不同量的高能活化SiC颗粒,研究了高能活化SiC颗粒对HT250 微观组织和机械性能的影响,观察SiC在灰铸铁中的分布和形貌,分析了SiC强化灰铸铁的机理.结果表明:(1)加入高能活化SiC颗粒后灰铸铁的抗拉强度提升,加入 0.20%时提升比例达到 18.28%;(2)加入高能活化SiC颗粒后石墨变短,尖端钝化,共晶团数量增加,晶粒尺寸减小.(3)SiC颗粒加入灰铸铁前D50 的粒径是 7.07μm,加入溶体后 72.91%的SiC粒径小于 2μm,27.09%的粒径在 3~5μm,大于5μm的为 0,SiC尺寸与加入前相比明显变小,这是因为SiC颗粒在灰铸铁溶体中逐层发生了反应,且SiC经过高能活化后发生晶格畸变,处于高能状态,更易于反应发生.(4)SiC反应产物C可以作为石墨凝固过程中的析出核心,较小的SiC颗粒也可以作为石墨和奥氏体的形核中心,SiC的加入增加了灰铸铁凝固过程的核心.(5)高能活化SiC颗粒弥散在晶粒中或晶界处,阻碍了位错的滑移与攀移.