采用差压铸造或低压铸造工艺,常见的铸造厂家,液流自铸型的下方进入铸型,如果控制得当,合金液可以平稳、缓慢地充型,铸件的缺陷很少,常用的铸造方法,材质的力学性能当然大幅度提高。从文献得知,美国航空、航天用较大型的铝合金、镁合金铸件,不少都是用差压铸造工艺制造的。
还有一种平稳充型的浇注工艺值得注意,那就是使液流水平转移的“倾转浇注(tiltcasting或tilt filling)”,黏土在铸造中的作用,浇注的方式是:将铸型和浇包(或其他盛合金液的容器)安置在一可倾转的装置中,使铸型的浇口和浇包的流出口对齐,然后,使装置缓慢地倾转,使合金液平稳地从浇包转移到铸型中。目前,已有将此种工艺用于生产铝合金铸件和钛合金铸件的报道,主要是一些特别重要的铸件。
尽管后两种浇注工艺效果很好,更适应于生产铝合金铸件,但是,重力浇注毕竟是应用了几千年的传统工艺,而且还有生产条件方面的制约,在铝合金铸件用量不断增长的今天,绝大部分铸件仍然是用重力浇注的方式生产的。为了进一步提高铸件的质量,在铸造生产方面更充分地利用铝合金在力学性能方面的潜力,改进浇注系统是当前必须认真面对的课题。
近年来,采用视频射线摄影技术和计算机模拟,可以更好地了解合金液的充型过程,但是,由于受到目前可供引用的参数的制约,至今,对充型过程的认识仍有不少不甚确切之处。
适用于铝合金的工艺方法很多,以下仅就水平分型的砂型铸造工艺,提出的一些改进浇注系统的意见,是依据J.Compbell和其他人士的研究结果归纳得到的,还不能认为是非常成熟的,只能作为我们更新观念的起点,行之有效的具体工艺方案,仍有待我们在实际生产中不断地分析、研究和探求。




可锻铸铁件缺陷原因分析及解决办法
在可锻铸铁件生产制造中,普遍的铸件缺点有缩孔、缩松、松散、出气孔、裂痕、夹渣、铸件表面不光滑、缩陷、偏芯、错型、浇不够、型漏、灰铁、麻口、反灰口、白框过厚、形变、裂痕、空气氧化层过厚、沾花惹草断裂面、粗晶,网状结构晶松散、淬火延性、淬火不够等。通常,乾县铸造,造成这种缺点的缘故不单单是退火工艺问题,有时候也有造型设计制芯、冶炼浇筑、配砂品质、落砂清除等很多生产制造工艺流程的问题,因而务必深入分析,便于采取有效的有效对策加以解决。生产制造可锻铸铁件时,铸件一些缺点以及根本原因与避免方式如下所示:1.缩松与缩孔特点及发觉方式:在铸件內部,薄壁处、热节上有分散化的小圆孔洞称之为缩松;集中化的孔眼称之为缩孔。孔眼的表面不光滑根本原因:1.因为底焦降低,铁液碳成分骤降,使收拢扩大2.浇冒口设定不合理,冒口颈截面过小,冒口与补缩一部分间距太长,使铸件补缩不够3.浇筑溫度过高,造成缩松、缩孔的趋向扩大4.型沙水份过高,透气性能减少,阻拦铁液充斥着冒口,导致补缩不够避免方式:1.平稳成分,操纵ωc在2.3%~2.7%中间2.一般把冒口放置铸件终凝结的位置。冒口颈截面应适合,冒口颈的长短一般为5~8mm3.要采用适合的浇筑溫度4.严控型沙水份2.枝状缩松特点及发觉方式:铸件表层展现网状结构松散,.从铸件表面起有一根根细细的的针状结晶偏向,使结晶体具备辐射源情况。一般造成在冒口颈周边、热节、砂芯和铸件斜角处
显示球墨铸铁中碳的质量分数对球墨铸铁力学性能的影响。
适当提高碳量,还能提高铁水流动性,减少铸件发生缩孔、缩松倾向和缩松分布面积,改善球墨铸铁铸造性能。硅促使共晶转变温度提高,有助于铁水发生稳定系共晶转变。***渗碳体生成。在各种元素中,硅促进石墨化能力,仅次于碳。存在于球状石墨心部的硅氧化合物是形核基质中的组分,有促进石墨形核的作用。
在铁水中碳=3.75%,硅=2.8%---4.2%的球墨铸铁中,每增加1%的硅,合金冷却时转变温度(Ar1)提高47摄氏度。Ar1提高将会增加铁素体含量,相应减少珠光体含量。因此,制造珠光体球墨铸铁件时,在避免渗碳体***生成条件下,可在上述范围内,选择较低的含硅量,在较小薄壁铸件中,硅的质量分数应选取中限或下限。薄壁铸件在成分范围内选择硅的上限含量。厚壁铸件则需适当降低含硅量。
硅还提高球墨铸铁淬透性,铸件避免珠光体转变的临界冷却速度随含硅量提高而降低。基体含碳量越高,降低程度越明显。
值得注意的是,铁素体球墨铸铁中,硅量过高(例如耐热铁素体球墨铸铁)会使韧-脆性转变温度上升。对铸铁低温性能也存在不良影响。特别是球墨含磷量较高时,低温脆性对硅质量分数非常敏感。
以固溶状态存在的硅能在球墨铸铁中发挥固溶强化作用。<5%的硅含量可使球墨铸铁的抗拉强度和硬度都有所提高,但是断后伸长率和冲击韧性值随含硅量提高而连续下降




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