铸件气孔问题
气孔
在铸件内部,表面或近于表面处,有大小不等的光滑孔眼,形状有圆的,长的及不规则的,有单个的,也有聚集成片的。颜色有白色的或带一层暗色,有时覆有一层氧化皮。由于气体的来源和形成原因不同,气孔的表现形式也各不相同,有侵入性气孔、析出性气孔和反应性气孔。
侵入性气孔体积较大,形状近似梨形,常出现在铸件上部靠近型芯壁或浇注位置处,主要是由于砂型芯中产生的气体侵入金属中未能逸出造成的,梨形气孔小端位置表明气体由该处进入铸人件。
析出性气孔多而分散,一般位于铸件表面,往往同一炉铸件几乎都会出现,主要是由于金属在熔炼过程中吸收的气体在凝固前未能全部析出,就在铸件中形成许多分散的小气孔。
反应性气孔是由于金属一铸型界面发生化学反应而产生的气孔,因其分布均匀且往往在铸件表皮以下1-3mm处(有时在一层氧化皮下面)出现,所以又称为皮下气孔。又由于这种气孔多呈细长形针1孔状,其长轴与铸件表面垂直,又可将其称为针1孔。
气孔的预防措施:
(1)采用洁净干燥的炉料,限制含气量较多的炉料的使用,降低熔炼时金属的吸气量;浇包要烘干烫包;可以适当提高浇注温度以利于气体扩散。
(2)浇注时控制好压头和速度,保证钢水平稳充填砂型型腔,避免产生紊流,防止卷入气体。
(3)减少发气量,树脂砂原砂粒度对质量的影响,控制型(芯)砂水分及发气原料的含量,减少砂型在浇注过程中的发气量,如何提高树脂砂抗粘砂能力,不使用受潮,生锈或有油污的冷铁和芯撑等。
(4)改善砂型的透气性,选择合适的砂型紧实度,提高砂型和型芯的透气性;合理安排出气眼,使型(芯)内气体能顺利排出。
(5)提高气体进入金属液的阻力.合理设计浇注系统,造成树脂砂夹砂的原因,避免浇注时卷入气体,在型(芯)表面涂刷涂料以减少少金属一铸型的界面作用。








 
影响球墨铸铁孕育效果的因素有哪些?
三 孕育剂加入量和颗粒尺寸选择孕育剂及确定加入量,应该考虑许多因素。例如铸件组织类型、孕育处理工艺、铁水出炉温度、铁水化学成分和处理量、孕育后停留时间、铸件壁厚、铸型种类等。球墨铸铁含有镁、等稳定碳化物的元素,凝固过冷倾向大,共晶团数比孕育铸铁多数十倍,与灰铸铁相比,需要较强的孕育。孕育剂加入量一般为灰铸铁的1.5~2.5倍。孕育剂所带入的合金元素,应以不超过球铁中这些元素的允许含量为原则。以75硅铁为例,炉前加入时,根据铸件壁厚不同,一般为0.3%~1.2%。使用复合孕育剂时加入量可以减少。亚共晶球墨铸铁水的石墨,是在已存在初生奥氏体的条件下形核的。形核过冷度大,容易产生白口,孕育剂加入量也应适当增加。孕育剂的粒度,对孕育效果有直接的影响。它是由孕育剂本身的溶解速率和孕育后至出现的时间来决定的。在孕育剂熔化后的短暂时间内,能产生的孕育效果。熔点低的孕育剂(硅钙、含锰的复合孕育剂)熔速高,铁水处理量大和较高温度提高孕育剂熔速,厚壁铸件需要较长的退时间,需采用粒度大的孕育剂。瞬时孕育所需的孕育剂颗粒较细。非瞬时孕育处理时,过细的孕育剂可使石墨球数减少,而且因氧化较快可能形成较多的浮渣,甚至丧失孕育能力。






同时凝固
同时凝固原则是从工艺上采取各种措施,使铸件结构上各部分之间温差尽量减小,以达到各部分几乎同时凝固完毕。
同时凝固的优点:铸件各部分温差较小,不易产生热裂。冷却后残留应力和变形也较小,而且不必设置冒口或冒口很小就可达到工艺要求。可以简化工艺,节约金属,减少劳动强度。因此,同时凝固原则适用于以下情况:结晶温度范围大,容易产生缩孔的合金,例如锡青铜,对气密性要求不高的铸件,天桥区树脂砂,可采用同时凝固原则。壁厚均匀的铸件,尤其是均匀的薄壁铸件,应采用同时凝固原则。从合金性考虑,适宜采用定向凝固原则的铸件,如果热裂、变形成为主要生产矛盾时,也可采用同时凝固原则。同时凝固的缺点:在铸件中心区域容易形成缩松,铸件致密性相对较差。






 
 
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