Halli raua võrdlus | Mikrostruktuur (mahufraktsioonid) () | |||
Hiina (GB/T 9439) | ISO 185 | ASTM A48/A48M | EN 1561 | Maatriksstruktuur |
HT100 (HT10-26) | 100 | Nr.20 F11401 | ET-GJL-100 | Perliit: 30-70%, jämedad helbed; Ferriit: 30-70%; Binaarne fosfori eutektika: <7% |
HT150 (HT15-33) | 150 | Nr.25A F11701 | ET-GJL-150 | Perliit: 40-90%, keskmiselt jämedad helbed; Ferriit: 10-60%; Binaarne fosfori eutektika:<7% |
HT200 (HT20-40) | 200 | Nr.30A F12101 | ET-GJL-200 | Perliit: >95%, keskmised helbed; Ferriit<5%; Binaarne fosfori eutektik<4% |
HT250 (HT25-47) | 250 | Nr.35A F12401 nr.40A F12801 | ET-GJL-250 | Perliit: >98% keskmiselt õhukesed helbed; Binaarne fosfori eutektika:<2% |
HT300 (HT30-54) | 300 | Nr.45A F13301 | ET-GJL-300 | Perliit: >98% keskmiselt õhukesed helbed; Binaarne fosfori eutektika:<2% |
HT350 (HT35-61) | 350 | Nr.50A F13501 | ET-GJL-350 | Perliit: >98% keskmiselt õhukesed helbed; Binaarne fosfori eutektika:<1% |
Hallmalmi magnetilised omadused on väga erinevad, alates madalast läbilaskvusest ja suurest sundjõust kuni suure läbilaskvuse ja väikese sundjõuni. Need muutused sõltuvad peamiselt hallmalmi mikrostruktuurist. Legeerelementide lisamine vajalike magnetiliste omaduste saamiseks saavutatakse hallmalmi struktuuri muutmisega.
Ferriidil on kõrge magnetiline läbilaskvus ja madal hüstereesikadu; perliit on just vastupidine, sellel on madal magnetiline läbilaskvus ja suur hüstereesikadu. Perliit moodustatakse ferriidiks lõõmutamise kuumtöötluse teel, mis võib suurendada magnetilist läbilaskvust neli korda. Ferriiditerade suurendamine võib vähendada hüstereesi kadu. Tsementiidi olemasolu vähendab magnetvoo tihedust, läbilaskvust ja remanentsi, suurendades samal ajal läbilaskvust ja hüstereesi kadu. Jäme grafiidi olemasolu vähendab jäävust. Üleminek A-tüüpi grafiidilt (helbekujuline grafiit, mis on ühtlaselt jaotunud ilma suunata) D-tüüpi grafiidiks (peeneks lokkis grafiit, mille dendriitide vahel on suunatu jaotus) võib oluliselt suurendada magnetilist induktsiooni ja sunnijõudu. .
Enne mittemagnetilise kriitilise temperatuuri saavutamist suurendab temperatuuri tõus oluliselt hallmalmi magnetilist läbilaskvust. Puhta raua Curie punkt on α-γ üleminekutemperatuur 770 °C. Kui räni massiprotsent on 5%, jõuab Curie punkt 730 °C-ni. Ränita tsementiidi Curie-punkti temperatuur on 205–220 °C.
Tavaliselt kasutatavate hallmalmi klasside maatriksstruktuur on peamiselt perliit ja nende maksimaalne läbilaskvus on vahemikus 309-400 μH/m.
Halli malmi magnetilised omadused | |||||||
Halli raua kood | Keemiline koostis (%) | ||||||
C | Si | Mn | S | P | Ni | Cr | |
A | 3.12 | 2.22 | 0,67 | 0,067 | 0.13 | <0.03 | 0,04 |
B | 3.30 | 2.04 | 0,52 | 0,065 | 1.03 | 0,34 | 0,25 |
C | 3.34 | 0,83 - 0,91 | 0,20 - 0,33 | 0,021 - 0,038 | 0,025 - 0,048 | 0,04 | <0,02 |
Magnetilised omadused | A | B | C | ||||
Perliit | Ferriit | Perliit | Ferriit | Perliit | Ferriit | ||
Karbiidsüsinik (%) | 0,70 | 0,06 | 0,77 | 0.11 | 0,88 | / | |
Remanents / T | 0,413 | 0,435 | 0,492 | 0,439 | 0,5215 | 0,6185 | |
Sundjõud / A•m-1 | 557 | 199 | 716 | 279 | 637 | 199 | |
Hüstereesi kadu / J•m-3•Hz-1 (B=1T) | 2696 | -696 | 2729 | 1193 | 2645 | 938 | |
Magnetvälja tugevus / kA•m-1 (B=1T) | 15.9 | -5.9 | 8.7 | 8.0 | 6.2 | 4.4 | |
Max Magnetiline läbilaskvus / μH•m-1 | 396 | 1960. aasta | 353 | 955 | 400 | 1703 | |
Magnetvälja tugevus, kui max. Magnetiline läbilaskvus / A•m-1 | 637 | 199 | 1035 | 318 | 1114 | 239 | |
Takistus / μΩ•m | 0,73 | 0,71 | 0,77 | 0,75 | 0,42 | 0,37 |
Allpool on toodud hallmalmi mehaanilised omadused:
Halli malmi mehaanilised omadused | |||||||
Toode vastavalt DIN EN 1561 | Mõõtke | Üksus | ET-GJL-150 | ET-GJL-200 | ET-GJL-250 | ET-GJL-300 | ET-GJL-350 |
ET-JL 1020 | ET-JL 1030 | ET-JL 1040 | ET-JL 1050 | ET-JL 1060 | |||
Tõmbetugevus | Rm | MPA | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-400 | 350-450 |
0,1% saagistugevus | Rp0,1 | MPA | 98-165 | 130-195 | 165-228 | 195-260 | 228-285 |
Pikendustugevus | A | % | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 |
Survetugevus | σdB | MPa | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 |
0,1% survetugevus | σd0,1 | MPa | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 |
Paindetugevus | σbB | MPa | 250 | 290 | 340 | 390 | 490 |
Schuifspanning | σaB | MPa | 170 | 230 | 290 | 345 | 400 |
Nihkepinge | TtB | MPa | 170 | 230 | 290 | 345 | 400 |
Elastsusmoodulid | E | GPa | 78-103 | 88-113 | 103-118 | 108-137 | 123-143 |
Poissoni number | v | – | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Brinelli kõvadus | HB | 160-190 | 180-220 | 190-230 | 200-240 | 210-250 | |
Plastilisus | σbW | MPa | 70 | 90 | 120 | 140 | 145 |
Pinge ja rõhu muutus | σzdW | MPa | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 |
Murdejõud | Klc | N/mm3/2 | 320 | 400 | 480 | 560 | 650 |
Tihedus | g/cm3 | 7,10 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,30 |
Postitusaeg: mai-12-2021