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温度对铸件质量的影响 承德铸材 灵丘球墨铸铁
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消失模空壳铸造工艺的优缺点

(1)可获得优良铸件消除碳缺陷,提高产品内在质1量,保证了优1质铸件。所谓碳缺陷,因为模样(EPS)中的碳客观存在,致使金属液浇注和凝固过程中所引发的各种缺陷统称为消失模铸造的碳缺陷。消失模碳缺陷包括由泡沫中碳的热解作用而导致的增碳、夹渣、皱皮、成分不均、力学性能差、晶粒粗大、表面硬脆,以及焊接和机械加工性能恶化等缺陷,温度对铸件质量的影响,同时也包括由碳直接引发的气孔缺陷。

(2)工艺过程不稳定①浇注初始负压需要保证较高值(0.06MPa以上)。因为型内的EPS泡沫烧掉后,负压场真空度急速降低,灵丘球墨铸铁,易使浇注失败。为了使真空度降到值后还能保证0.02MPa(不塌箱负压值),故浇注初始需保证较高负压值。但浇注负压值过高,铸件表面易产生粘砂及气孔缺陷。②型内的EPS泡沫烧掉后,在浇注过程中,浇冒口杯与浇道口及冒口接合处易出现“三漏”(漏砂、漏风、漏金属液),致使负压值急速下降后产生塌箱、铸件夹砂等缺陷。




























铁型覆砂铸造球墨铸铁件缩松缩孔的防止

1 球墨铸铁的凝固特点国内外铸造工作者对球墨铸铁进行了几十年的研究,得出了它和其他合金不同的凝固特点,主要表现在以下方面:

(1)球墨铸铁的共晶凝固范围较宽。球墨铸铁共晶结晶时,由于加镁处理的结果,石墨在液相中长到一定尺寸时即被奥氏体包围。由于奥氏体外壳阻碍碳原子自熔融液体向石墨球扩散,使得石墨球生长速度减慢,因而凝固过程进行较慢,以至于要求在更大的过冷度下通过在新的石墨异质上形成新的石墨晶核来维持共晶凝固的进行。所以,共晶转变在一个较宽的温度范围内进行,导致铸件在很宽断面上固液两相共存,呈糊状凝固,使其凝固过程中的补缩变得困难。

(2)球墨铸铁的石墨多。与灰铸铁相比,球墨铸铁要经过球化和孕育处理,其石墨较灰铸铁多很多,共晶团尺寸也比灰铸铁细得多。

(3)球墨铸铁凝固石墨化膨胀力大。球墨铸铁在共晶凝固过程中石墨很快被奥氏体壳包围,石墨长大所引起的膨胀不能传递到铁液中,从而产生较大的共晶膨胀力,石墨化膨胀力达到灰铸铁的5倍。若铸型的刚度不高,则引起铸型的胀大和铸件外形胀大,球墨铸铁凝固体积的变化,石墨化膨胀力释放,减少了对金属凝固收缩时的补缩作用,由此产生缩孔和缩松倾向增大。

(4)球墨铸铁凝固过程的体积变化模式分为三个阶段:铁液充型后至冷却到共晶温度过程中的液态收缩;共晶凝固过程中由于石墨球的析出引起的体积膨胀;铁液凝固后冷却过程中的体积收缩。
















1 缩孔缩松

1.1影响因素(1)碳当量:提高碳量,增大了石墨化膨胀,可减少缩孔缩松。此外,提高碳当量还可提高球铁的流动性,球墨铸铁的价格,有利于补缩。生产铸件的经验公式为C% 1/7Si%>3 9%。但提高碳当量时,不应使铸件产生石墨漂浮等其他缺陷。(2)磷:铁液中含磷量偏高,使凝固范围扩大,同时低熔点磷共晶在凝固时得不到补给,以及使铸件外壳变弱,因此有增大缩孔、缩松产生的倾向。一般工厂控制含磷量小于0 08%。(3)稀土和镁:稀土残余量过高会恶化石墨形状,降低球化率,因此稀土含量不宜太高。而镁又是一个强烈稳定碳化物的元素,阻碍石墨化。由此可见,残余镁量及残余稀土量会增加球铁的白口倾向,使石墨膨胀减小,故当它们的含量较高时,亦会增加缩孔、缩松倾向。(4)壁厚:当铸件表面形成硬壳以后,内部的金属液温度越高,液态收缩就越大,则缩孔、缩松的容积不仅绝1对值增加,其相对值也增加。另外,若壁厚变化太突然,孤立的厚断面得不到补缩,使产生缩孔缩松倾向增大。(5)温度:浇注温度高,有利于补缩,但太高会增加液态收缩量,对消除缩孔、缩松不利,所以应根据具体情况合理选择浇注温度,一般以1300~1350℃为宜。(6)砂型的紧实度:若砂型的紧实度太低或不均匀,以致浇注后在金属静压力或膨胀力的作用下,产生型腔扩大的现象,致使原来的金属不够补缩而导致铸件产生缩孔缩松。(7)浇冒口及冷铁:若浇注系统、冒口和冷铁设置不当,不能保证金属液顺序凝固;另外,冒口的数量、大小以及与铸件的连接当否,将影响冒口的补缩效果。


















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