铸铁的力学性能与基体的组织和石墨的形态有关。灰铸铁中的片状石墨对基体的割裂严重,在石墨尖角处易造成应力集中,使灰铸铁的抗拉强度、塑性和韧性远低于钢,但抗压强度与钢相当,也是常用铸铁件中力学性能最差的铸铁。同时,基体组织对灰铸铁的力学性能也有一定的影响,铁素体基体灰铸铁的石墨片粗大,强度和硬度最低,故应用较少;珠光体基体灰铸铁的石墨片细小,有较高的强度和硬度,主要用来制造较重要铸件;铁素体一珠光体基体灰铸铁的石墨片较珠光体灰铸铁稍粗大,性能不如珠光体灰铸铁。故工业上较多使用的是珠光体基体的灰铸铁。
其他性能:
良好的铸造性能、良好的减振性、良好的耐磨性能、良好的切削加工性能、低的缺口敏感性编辑本段灰铸铁的热处理:
1.消除内应力退火
2.改善切削加工性退火
3.表面淬火 灰铸铁的密度
灰铸铁分≥HT250与≤HT220,其密度分别为7.35g/cm³与7.2g/cm³。
灰铸铁的熔点是1100~1300摄氏度
灰铸铁HT100 HT10-26 100 No.20A F11401 GJL-100 JL-1010 FC100 CY10 HT150 HT15-33 150 No25A F11701 GJL-150 JL-1020 FC150 CY15 HT200 HT20-40 200 No30A F12101 GJL-200 JL-1030 FC200 CY20 HT250 HT25-47 250 No.35A F12401 No.40A F12801 GJL-250 JL-1040 FC250 CY25 HT300 HT30-54 300 No.45A F13301 GJL-300 JL-1050 FC300 CY30 HT350 HT35-61 350 No.50A F13501 GJL-350 JL-1060 FC350 CY35 EN-GJL-HB155 EN-GJL-HB175 EN-GJL-HB195 EN-GJL-HB215 EN-GJL-HB235 EN-GJL-HB255 EN-JL2010 EN-JL2020 EN-JL2030 EN-JL2040 EN-JL2050 EN-JL2060 F11401 F11701 F12101 F12401 F12803 F12801 F13102 F13101 F13502 F13501 FC100 FC150 FC200 FC250 FC300 FC350 31110 31115 31120 31125 31130 31135 CY10 CY15 CY18 CY20 CY21 CY24 CY25 CY30 CY35
球墨铸铁QT400-18 QT400-15 QT450-10 QT500-7 QT600-3 QT700-2 QT800-2 QT900-2 ISO1083-400-18 ISO1083-400-15 ISO1083-450-10 ISO1083-500-7 ISO1083-600-3 ISO1083-700-2 ISO1083-800-2 ISO1083-900-2 ASTM-A536-60-40-18 ASTM-A536-60-42-10
ASTM-A536-65-45-12 ASTM-A536-70-50-05 ASTM-A536-80-60-03 ASTM-A536-100-70-03 ASTM-A536-120-90-02 ASTM-A536-F32800 ASTM-A536-F32900 ASTM-A536-F33100 ASTM-A536-F34100 ASTM-A536-F34800 ASTM-A536-F36200 EN1563GJS-400-18 EN1563GJS-400-15 EN1563GJS-450-10 EN1563GJS-500-7 EN1563GJS-600-3 EN1563GJS-700-2 EN1563GJS-800-2 EN1563GJS-900-2 EN1563-JS1020 EN1563-JS1030 EN1563-JS1040 EN1563-JS1050 EN1563-JS1060 EN1563-JS1070 EN1563-JS1080 EN1563-JS1090 JIS-G5502-FCD400-18 JIS-G5502-FCD400-15 JIS-G5502-FCD450-10 JIS-G5502-FCD500-7 JIS-G5502-FCD600-3 JIS-G5502-FCD700-2 JIS-G5502-FCD800-2 TOCT7293-BY40 TOCT7293-BY45 TOCT7293-BY50 TOCT7293-BY60 TOCT7293-BY70 TOCT7293-BY80 TOCT7293-BY100 QT400-18A QT400-15A QT450-10A QT500-7A QT600-3A QT700-2A QT800-2A QT900-2A QT-H330 QT-H300 QT-H265 QT-H230 QT-H200 QT-H185 QT-H155 QT-H150 ISO1083-350-22 ISO1083-350-22L ISO1083-400-18L ISO1083-400-18A ISO1083-350-22A ISO1083-400-15A ISO1083-500-7A ISO1083-600-3A ISO1083- 20世纪70年代初,几乎同时中国、美国、芬兰3个国家宣布研究成功了具有高强度、高韧性的奥氏体-贝氏体球墨铸铁(国际上统称ADI),这种材质的抗拉强度达1000MPa,因此它广泛应用于齿轮以及各种结构件,与合金钢相比,奥-贝球墨铸铁具有显著的经济效益和社会效益。
灰铸铁的力学性能与基体的组织和石墨的形态有关。灰铸铁中的片状石墨对基体的割裂严重,在石墨尖角处易造成应力集中,使灰铸铁的抗拉强度、塑性和韧性远低于钢,但抗压强度与钢相当,也是常用铸铁件中力学性能最差的铸铁。同时,基体组织对灰铸铁的力学性能也有一定的影响,铁素体基体灰铸铁的石墨片粗大,强度和硬度最低,故应用较少;珠光体基体灰铸铁的石墨片细小,有较高的强度和硬度,主要用来制造较重要铸件;铁素体一珠光体基体灰铸铁的石墨片较珠光体灰铸铁稍粗大,性能不如珠光体灰铸铁。故工业上较多使用的是珠光体基体的灰铸铁。