常见铸造缺陷的成因与消除
一 气孔
1、产生原因
金属液中的气体未释放出来和铸型内的气体侵入进金属液中,从而滞留在凝固后的铸件之内。
(1)金属液中的气体来源







劣质炉料含泥沙、油垢、锈蚀及湿气等,熔炼中生成大量的O、H、N等气体和渣釉;炉温低;精练不够;浇注温度低,浇注时间长及浇注速度慢、浇包潮湿等。上述因素,都促使金属液表面过早形成氧化膜而凝固,气体虽然挣扎着向外逃逸但却无法实现。反映在铸件上则成为向上的“梨形”气泡,梨把朝内。气孔表面光滑。通常称这种气孔为“析出性气孔”(图2)。在薄壁件的表皮下或外观形成密集的小圆孔或针1孔。
(2)型腔内气体来源
砂型水分≥4.5%,什么是树脂砂,死灰>12%,透气性差;水玻璃砂未干透(仅吹C O2是不够的);树脂砂的树脂量>1.8%,固化剂量也多;消失模厚大,比重大又未干透,涂料层>2㎜且未干透;粗大砂芯樁的过实,静海树脂砂,未中空,气体未引出型外;合箱后等待浇注时间>8h,或过夜等,使铸型和砂芯返潮。
(3)工艺设计不合理
直浇道粗大,金属液不能很快充满或断流而将气体卷入;内浇口喷射,树脂砂混砂设备有哪些,金属液紊乱;冒口处低位,排气孔少;底注,温度场为上低下高,导致金属液迅速形成氧化膜而凝固。
上述(2)、(3)所产生的气体在排气不畅且型内压力大的情况下,气体被卷入或钻入未凝固的金属液内。通称这种气孔为“侵入性气孔”。气孔也似梨状而梨把朝外。
怎样防治球铁反白口缺陷?
3、产生反白口的原因
反白口的形成主要与球墨铸铁的化学成分、铁液的孕育效果及铸件冷却条件等因素有关。
(1)化学元素发生区域偏析。通过对存在反白口缺陷的试样进行微区分析可知,很多碳化物稳定元素,如铬、锰、钼、镁和稀土等常富集在铸件冷却的中心部位,这是导致液体金属容易发生过冷而产生反白口的
直接原因。
抽取存在反白口现象的试棒,在其横截面上进行微区分析,发现在反白口区域,锰含量超出试棒平均含量的2-3倍,铬含量为平均值的4-5倍,镁和稀土元素为平均值的1-2倍。而硅却出现与此相反的情况,在试棒的中心部位出现了贫化现象,硅含量降低,常见的树脂砂应用,只有0.1%左右。
铬、锰、镁及稀土是促使碳化物形成的元素,尤其是锰、镁和稀土元素的影响为显著。锰在球墨铸铁中的作用有两个方面:一是合金化,增加球墨铸铁的强度、硬度:二是中和硫的有害作用。由于球化剂中的镁和稀土元素与硫的亲和力大于锰,所以铁液中的硫首先与镁和稀土发生反应,以硫化物形式被除去,剩余的硫已经很少了,只需少量的锰就可以实现合金化作用,这时锰阻碍石墨化的作用就凸现出来,同时,锰又是容易偏聚的元素,随着铁液的凝固,锰便富集于未凝固的金属熔体中,因此在凝固的区域锰偏聚严重。镁在球墨铸铁中主要起球化作用,又因为其沸点低,镁在铁液中融化、汽化,使得铁液沸腾,达到搅拌铁液的作用,可加速稀土元素与铁液中杂质元素的反应并使其反应生成物上浮,达到脱硫、去气净化铁液的作用。但是镁 和稀土元素都是阻碍石墨化的元素,也都易于产生偏析,因此在凝固部位镁和稀土元素的含量也比较高。硅是有力促进石墨化的元素,硅含量的贫化使得石墨化被严重抑制。因此,上述元素的偏析是有利于反白口缺陷产生的。




均衡凝固铸铁铁液在冷却时要产生体积收缩,凝固过程中析出石墨又会产生膨胀,膨胀可以抵消一部分收缩。均衡凝固就是利用铸铁的收缩和膨胀的动态叠加的自补缩和浇冒口系统的外部补缩,采用工艺措施,使单位时间的收缩与补缩,收缩与膨胀按比例进行的一种工艺原则。灰铸铁和球墨铸铁的均衡凝固技术,着重于利用石墨化膨胀自补缩,冒口只是补充自补缩不足的差额。冒口不必要晚于铸件凝固,冒口不应放在铸件的热节上,冒口的补缩的有限的。均衡凝固的优点:均衡凝固作为铸件件工艺的设计原则,能有效地克服缩孔、缩松、气孔、渣孔和裂纹等铸造缺陷。








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