Grys Yster Vergelyking | Mikrostruktuur (volume breuke) (%) | |||
China (GB/T 9439) | ISO 185 | ASTM A48/A48M | EN 1561 | Matriksstruktuur |
HT100 (HT10-26) | 100 | No.20 F11401 | EN-GJL-100 | Pearliet: 30-70%, growwe vlokkies; Ferriet: 30-70%; Binêre Fosfor Eutectic: <7% |
HT150 (HT15-33) | 150 | No.25A F11701 | EN-GJL-150 | Pearliet: 40-90%, medium growwe vlokkies; Ferriet: 10-60%; Binêre Fosfor Eutectic: <7% |
HT200 (HT20-40) | 200 | No.30A F12101 | EN-GJL-200 | Pearliet: >95%, medium vlokkies; Ferriet<5%; Binêre Fosfor Eutectic<4% |
HT250 (HT25-47) | 250 | No.35A F12401 No.40A F12801 | EN-GJL-250 | Pearliet: >98% medium dun vlokkies; Binêre Fosfor Eutectic: <2% |
HT300 (HT30-54) | 300 | No.45A F13301 | EN-GJL-300 | Pearliet: >98% medium dun vlokkies; Binêre Fosfor Eutectic: <2% |
HT350 (HT35-61) | 350 | No.50A F13501 | EN-GJL-350 | Pearliet: >98% medium dun vlokkies; Binêre Fosfor Eutectic: <1% |
Die magnetiese eienskappe van grys gietyster verskil wyd, van lae deurlaatbaarheid en hoë dwangkrag tot hoë deurlaatbaarheid en lae dwangkrag. Hierdie veranderinge hang hoofsaaklik af van die mikrostruktuur van grys gietyster. Die byvoeging van legeringselemente om die vereiste magnetiese eienskappe te verkry, word bereik deur die struktuur van grys gietyster te verander.
Ferriet het hoë magnetiese deurlaatbaarheid en lae histereseverlies; perliet is net die teenoorgestelde, dit het 'n lae magnetiese deurlaatbaarheid en groot histerese verlies. Pearliet word tot ferriet gevorm deur uitgloeiende hittebehandeling, wat die magnetiese deurlaatbaarheid met vier keer kan verhoog. Vergroting van ferrietkorrels kan histereseverlies verminder. Die teenwoordigheid van sementiet sal die magnetiese vloeddigtheid, deurlaatbaarheid en remanensie verminder, terwyl die deurlaatbaarheid en histereseverlies verhoog word. Die teenwoordigheid van growwe grafiet sal die remanensie verminder. Die verandering van A-tipe grafiet ('n vlokvormige grafiet wat eenvormig versprei is sonder 'n rigting) na 'n D-tipe grafiet ('n fyn gekrulde grafiet met 'n nie-rigting verspreiding tussen dendriete) kan die magnetiese induksie en dwangkrag aansienlik verhoog .
Voordat die nie-magnetiese kritieke temperatuur bereik word, verhoog die temperatuurstyging die magnetiese deurlaatbaarheid van grys gietyster aansienlik. Die Curie-punt van suiwer yster is die α-γ-oorgangstemperatuur van 770°C. Wanneer die massapersentasie van silikon 5% is, sal die Curie-punt 730°C bereik. Die Curiepunttemperatuur van sementiet sonder silikon is 205-220°C.
Die matriksstruktuur van algemeen gebruikte grade grys gietyster is hoofsaaklik perliet, en hul maksimum deurlaatbaarheid is tussen 309-400 μH/m.
Magnetiese eienskappe van grys gietyster | |||||||
Kode van Grys Yster | Chemiese samestelling (%) | ||||||
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 |
Magnetiese eienskappe | A | B | C | ||||
Pearliet | Ferriet | Pearliet | Ferriet | Pearliet | Ferriet | ||
Karbiedkoolstof w(%) | 0,70 | 0,06 | 0,77 | 0.11 | 0,88 | / | |
Remanensie / T | 0,413 | 0,435 | 0,492 | 0,439 | 0,5215 | 0,6185 | |
Dwangkrag / A•m-1 | 557 | 199 | 716 | 279 | 637 | 199 | |
Histerese verlies / J•m-3•Hz-1 (B=1T) | 2696 | -696 | 2729 | 1193 | 2645 | 938 | |
Magnetiese veldsterkte / kA•m-1 (B=1T) | 15.9 | -5.9 | 8.7 | 8.0 | 6.2 | 4.4 | |
Maks. Magnetiese deurlaatbaarheid / μH•m-1 | 396 | 1960 | 353 | 955 | 400 | 1703 | |
Magnetiese veldsterkte wanneer Maks. Magnetiese deurlaatbaarheid / A•m-1 | 637 | 199 | 1035 | 318 | 1114 | 239 | |
Weerstand / μΩ•m | 0,73 | 0,71 | 0,77 | 0,75 | 0,42 | 0,37 |
Hier in die volgende is die meganiese eienskappe van grys gietyster:
Meganiese eienskappe van grys gietyster | |||||||
Item volgens DIN EN 1561 | Meet | Eenheid | EN-GJL-150 | EN-GJL-200 | EN-GJL-250 | EN-GJL-300 | EN-GJL-350 |
EN-JL 1020 | EN-JL 1030 | EN-JL 1040 | EN-JL 1050 | EN-JL 1060 | |||
Treksterkte | Rm | MPA | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-400 | 350-450 |
0,1% opbrengssterkte | Rp0,1 | MPA | 98-165 | 130-195 | 165-228 | 195-260 | 228-285 |
Verlengingssterkte | A | % | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 |
Druksterkte | σdB | MPa | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 |
0,1% Druksterkte | σd0,1 | MPa | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 |
Buigkrag | σbB | MPa | 250 | 290 | 340 | 390 | 490 |
Schuifspanning | σaB | MPa | 170 | 230 | 290 | 345 | 400 |
Skuifspanning | TtB | MPa | 170 | 230 | 290 | 345 | 400 |
Modules van elastisiteit | E | GPa | 78 – 103 | 88 – 113 | 103 – 118 | 108 – 137 | 123 – 143 |
Poisson nommer | v | – | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Brinell hardheid | HB | 160 – 190 | 180 – 220 | 190 – 230 | 200 – 240 | 210 – 250 | |
Duktiliteit | σbW | MPa | 70 | 90 | 120 | 140 | 145 |
Spanning en druk verander | σzdW | MPa | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 |
Breeksterkte | Klc | N/mm3/2 | 320 | 400 | 480 | 560 | 650 |
Digtheid | g/cm3 | 7,10 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,30 |
Postyd: 12 Mei 2021