根据上述分析可见,影响铸件形成热裂的因素是多方面的。因此,当考虑防止热裂的措施时,不能从单方面的影响因素着手解决,需结合具体情况进行综合分析,从而采取相应办法方可。1、铸件结构铸件结构设计不合理,往往是热裂产生的原因之一。所以,在设计铸件时应注意以下几点:a、两截而相交处不要设计成直角拐弯,须设有圆角。圆角的形状、大小视铸件的交接情况确定。图7举例说明同一用途的两种铸钢件结构。结构由于两截面交接成一直角拐弯,形成了热节,造成收缩应力易于此处集中和热裂的形成。若改为(圆弧形结构后,热裂即被消除。
b、尽量减小并分散热节点,哪里的铸件工艺好,避免采用十字交叉的截面,在条件允许的情况下,应将交叉的截面错开。各种连接形式的合理与不合理结构的对比实例。
c、必须在钢件上采用不等厚度的截面时,应使铸件各部分收缩时彼此不发生阻碍。例如手轮、齿轮等轮类铸件除在转角处做出圆角外,必要时可将轮辐做成弯曲状。





可锻铸铁件缺陷原因分析及解决办法
12.铸件空气氧化比较严重特点及发觉方式:铸件表层产生比较厚的氧化皮根本原因:1.炉气还原性强2.退火箱密封性不太好3.退火溫度过高,時间太长避免方式:1.退火箱密封性好2.硅高时,适度减少退火溫度3.有效操纵锰硫比4.选用超低温石墨化退火加工工艺13.粗晶特点及发觉方式:铸件表层不光滑,边沿融化,断裂面晶粗壮,高纯石墨粗壮且样子差。铸件变脆,强度提高。铸件表面发生一层含氧量金相***,有时候部分融化。根本原因:1.阶段石墨化退火溫度过高,時间太长2.退火炉温差比较大,部分地区的温度控制过高,大大的超出加工工艺要求避免方式:1.操纵阶段石墨化退火溫度2.改善退火炉构造和实际操作,使温度控制匀称3.改成超低温石墨化退火加工工艺14.回火脆性特点及发觉方式:铸件呈乳白色断裂面,冲击性韧性、延伸率急剧下降根本原因:1.第二阶段石墨化退火后或超低温退火后,在550~400℃范畴内减温很慢,停留的时间太长,沿金相***位错进行析出渗碳体或磷化处理物2.生铁磷含量较高,尤其在硅含量高时,更易发生回火脆性3.在产生回火脆性的温度范围内(400~550℃)开展热浸镀锌避免方式:1.退火后在600~650℃出炉快冷2.适度操纵铁液中磷、硅、氮含量3.热镀锌工作绕开回火脆性溫度区。当发生热镀锌回火脆性后,铸件可以开展返镀,清除脆性4.已产生回火脆性的铸件可再次加温到650℃以上(650~700℃)短期内隔热保温,随后出炉快冷,延展性就可以修复
危害进行析出性气孔产生的关键因素有:(1)金属液初始含供气量。金属液初始含供气量越高,气孔越易产生,静放時间过短,金属饱和溶液内的气体赶不及排在熔液表面。(2)制冷速率。铸件制冷速率越快,气孔越不容易产生。(3)合金成份。合金液体收拢大、结晶体温度范围大的合金,则非常容易造成气孔或气缩松。(4)气体类型。气体的传播速率越快,气孔越不容易产生。2、反映性气孔。金属液与铸造模具中间或在金属液內部产生化学变化发生的气体赶不及排出来,所形成的气孔,称之为反映性气孔。造成铸件产生反映性气孔的关键因素有:(1)型壳含水量过高及透气性能太低;(2)金属液初始气体成分高;(3)合金中带有易空气氧化成份,如铁液中带有AL、Mg及稀有元素,广元铸件,钢液中带有Cr、Ca,铜液中含AL、Mn,Zn等;(4)溶点较高的合金铸件(如不锈钢铸件,造成铸件缩孔的原因,铸造铁件及铜合金铸件)中容易发生反映性气孔。3、外界型气孔。铸造模具在金属液的热***下所造成的气体,进到金属液后引起的气孔,称之为外界型气孔。它的基本特征是气孔的总数较少,规格比较大,表面层光洁,表面有光泽度或轻度的空气氧化色,样子多成椭圆型或梨型,一般坐落于铸件浇筑部位的中上方或上部。导致外界型气孔的关键因素有:(1)浇筑时气体被熔液驱使进到进胶口、凹模,造成气孔的产生。(2)烧壳不透,铸件的关键结构,带有水化物,在金属液的热***下气化、溶解或点燃形成的气体,金属液产生气孔。外界型气孔大多数是因为这类缘故导致的。
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