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[供应]铸造浇注温度范围-承德铸材-凌源铸造

更新时间:2022/9/27 1:29:36
铸造浇注温度范围-承德铸材-凌源铸造
铸钢脱氧知识

(二)沉淀脱氧用脱氧剂介绍

沉淀脱氧用脱氧剂应具有强的脱氧能力,其脱氧产物不溶于钢液,并易于从钢液中排出。

1、元素的脱氧能力 研究证明:脱氧元素对氧的亲和力越大,如何解决铸造粘砂问题,其脱氧能力越强,钢中的溶解氧就越低。元素的脱氧能力,一般随温度的降低而提高。

脱氧元素在一定含量范围内,随其含量的增加,与其相平衡的氧含量对应降低,但是,当脱氧元素超过这一含量后,随着脱氧元素含量的增加,相应的平衡氧含量反而增大,这说明并非脱氧剂加入愈多,钢液中的溶解氧就降低的多。

2、单元素脱氧剂介绍

⑴ Mn 锰是较弱的脱氧剂,是常用的脱氧剂之一。

⑵ Si 硅是较强的脱氧剂,是常用的脱氧剂之一,其脱氧产物SiO2是高熔点的固体质点,能被钢液所润湿,排出较为困难。感应炉内用硅脱氧时,氧的降低速度是较快的,硅加入后5~10min,氧含量便可降至值。包内用硅脱氧的速度与炉内基本相同。

⑶ Al 铝是的强脱氧剂,感应炉熔炼时加入铝0.1%,铝脱氧后仅在3~4min内,钢中的溶解氧便降至0.01%以下,包内脱氧时,出钢前先将铝加入包内,然后出钢,出钢后2~3min内,钢液中的氧含量便可降至0.02%以下。出钢后由于钢液温度的降低,铝的脱氧能力提高,这样钢液在包内镇静时,钢液中的氧含量仍能缓慢的下降。

⑷ Ca 钙是很强的脱氧剂,也是强的脱硫剂,但由于钙的气化而显著降低其脱氧效果。为克服其缺点,必须降低其蒸气压,Si、Al不仅能降低钙的蒸气压,而且还可提高钙的溶解度。用硅钙合金脱氧,还可改善夹杂物的形态成为球状,因而改善钢的性能。此为硅钙合金脱氧的突出优点。

⑸ Ti 钛是较强的脱氧剂,脱氧能力强于硅而弱于铝。其脱氧产物因钛含量不同而不同。当Ti <0.2%时,脱氧产物是TiO2或Ti3O5。Ti的脱氧产物尺寸为16~18μ,近似球状,并均匀地分布在晶粒内部。


















铸造生产过程中7个缺陷及解决方法















4. 粘砂和表面粗糙

粘砂是一种铸件表面缺陷,表现为铸件表面粘附着难以清除的砂粒;如铸件经清除砂粒后出现凹凸不平的不光滑表面,铸造的原料有哪些,称表面粗糙。

产生原因:

砂粒太粗、砂型紧实度不够;

型砂中水分太高,使型砂不易紧实;

浇注速度太快、压力过大、温度过高;

型砂中煤粉太少;

模板烘温过高,导致表面型砂干枯;或模板烘温过低,型砂粘附在模板上。

解决方法:

在透气性足够的情况下,使用较细原砂,并适当提高型砂紧实度;

保证型砂中稳定的有效煤粉含量;

严格控制砂水分;

改进浇注系统,改进浇注操作、降低浇注温度;

控制模板烘烤温度,一般与型砂温度相等或略高。

5. 砂眼

在铸件内部或表面充塞有型砂的孔眼。

产生原因:

型砂表面强度不够;

模样上无圆角或拔模斜度小导致钩砂、铸型损坏后没修理或没修理好就合箱;

砂型在浇注前放置时间过长,风干后表面强度降低;

铸型在合箱时或搬运过程中损坏;

合箱时型内浮砂未清除干净,合箱后浇口杯没盖好,碎砂掉进铸型。

解决方法:

提高型砂中粘士含量、及时补加新砂,凌源铸造,提高型砂表面强度;

模样光洁度要高,并合理做出拔模斜度和铸造圆角。损坏的铸型要修好后再合箱;缩短浇注前砂型的放置时间;

合箱或搬运铸型时要小心,避免损坏或掉入砂型腔砂粒;

合箱前清除型内浮砂,并盖好浇口。

6. 披缝和胀砂

披缝常出现在铸件分型面处,是垂直于铸件表面,铸造浇注温度范围,且厚薄不均匀的薄片状金属突起物。 胀砂是铸件内、外表面局部胀大,形成不规则的瘤状金属突起物。

产生原因:

紧实度不够或不匀;

面砂强度不够、或型砂水分过高;

液态金属压头过大、浇注速度太快。

解决方法:

提高铸型紧实度、避免局部过松;

调整混砂工艺、控制水分,提高型砂强度;

降低液态金属的压头、降低浇注速度。



铸铁冷却到稍共析转变开始温度后,奥氏体发生共析分解。共析分解是奥氏体分解为两个相,自由能降低的过程。这个过程可能以两种方式进行。一种方式是奥氏体分解为铁素体+石墨。这是因为先共析铁素体与石墨界面上的碳含量共析铁素体与奥氏体界面上的碳含量,碳原子向铁素体-石墨界面扩散,并不断沉积在石墨上。铁原子则以相反方向自扩散,终使基体铁素体化。冷却速度低是产生铁素体的一个重要条件。但是,除了冷却速率外,还有以下因素影响铁素体的生成。

① 石墨数量、尺寸、分布状态对奥氏体分解出铁素体有明显的影响。石墨数量多,分枝频繁,尺寸细小,弥散化分布,则石墨与奥氏体构成的界面面积大,碳原子向石墨扩散的距离短,有助于形成较多的铁素体。② 铸铁中的碳和硅都能提高碳在奥氏体中的活度,促进碳原子的扩散活动。硅明显提高γ-α转变的起始温度并扩大转变温度范围。提高灰铸铁中的碳硅含量有助于增加铁素体量。铸铁中的镍、铜、锰等元素有稳定奥氏体的作用,加入这些元素将降低奥氏体转变温度,阻碍铁素体生成。














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