灰铸铁和球墨铸铁凝固过程中的几个要点问题
一、铸铁凝固过程中的生核
铸铁是一种碳含量比较高的Fe-C合金,如何避免铸件缺点,除碳以外,还含有多种其他合金元素。一般低合金铸铁中的碳,可以以石墨或Fe3C的形态析出。
高温的铁液中,石墨的自由能比Fe3C低得多,较易于直接自铁液中析出。当然,铸铁中的碳也可自固态的奥氏体中脱溶析出。从热力学方面的分析看来,热处理对铸件的影响,‘Fe-石墨’系二元相图是稳定的平衡状态,砂的粗细对铸件的影响,所以称之为Fe-C合金的稳定系。相对而言,Fe-Fe3C二元相图就是Fe-C合金的介稳定系。








均匀的液相中结晶析出固相(均质生核),晶核的形成需要很大的表面能。对纯金属而言,在金属液中均质生核,一般都需要将其过冷到其熔点100℃以下。以这种生核方式结晶、凝固,在实验室中也许能够做到,在生产条件下,不可能实现这种结晶、凝固的机制。
实际上,各种铸造合金的结晶、凝固过程,都起始于异质晶核。一般说来,如果晶核的晶格与凝固体晶格的适配性好,合金液在很小的过冷度下就可以开始结晶、凝固。
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,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,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。












( 1) 原砂粒度较粗,分布过于集中,造成砂粒间隙大,金属液容易渗入砂型中去,呈“铁夹砂”状态的机械粘砂。
( 2) 涂料层不良引起。涂料的波美浓度要大于“30”。受热严酷的厚大部位,可采用双层涂料,底层涂料有一定渗透深度,面层涂料建立一定涂层厚度。
对于铸铁而言,石墨涂料仍不失为防粘砂性能的涂料,西藏铸件,但为了提高热冲击的抵抗力,骨料中配入20%以上的锆英粉。
( 3) 型( 芯) 的紧实度不够,使型( 芯) 表面疏松,稳定性差,对机械粘砂的抵抗力差。
( 4) 新砂的比例高时,抗粘砂能力较再生砂差。
( 5) 影响砂型表面稳定性的其他因素,如使用了超过使用时间的型砂,砂温过高等,均降低了抵抗机械粘砂的能力。
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