一 气孔
1、产生原因
金属液中的气体未释放出来和铸型内的气体***进金属液中,山东铸造,从而滞留在凝固后的铸件之内。
(1)金属液中的气体来源 劣质炉料含泥沙、油垢、锈蚀及湿气等,熔炼中生成大量的O、H、N等气体和渣釉;炉温低;精练不够;浇注温度低,浇注时间长及浇注速度慢、浇包潮湿等。上述因素,V法铸造制芯技术,都促使金属液表面过早形成氧化膜而凝固,气体虽然挣扎着向外逃逸但却无法实现。反映在铸件上则成为向上的“梨形”气泡,梨把朝内。气孔表面光滑。通常称这种气孔为“析出性气孔”(图2)。在薄壁件的表皮下或外观形成密集的小圆孔或针1孔。
(2)型腔内气体来源
砂型水分≥4.5%,死灰>12%,透气性差;水玻璃砂未干透(仅吹C O2是不够的);树脂砂的树脂量>1.8%,固化剂量也多;消失模厚大,比重大又未干透,涂料层>2㎜且未干透;粗大砂芯樁的过实,未中空,气体未引出型外;合箱后等待浇注时间>8h,或过夜等,使铸型和砂芯返潮。
(3)工艺设计不合理
直浇道粗大,金属液不能很快充满或断流而将气体卷入;内浇口喷射,金属液紊乱;冒口处低位,排气孔少;底注,哪里的覆膜砂铸造好,温度场为上低下高,导致金属液迅速形成氧化膜而快速凝固。
上述(2)、(3)所产生的气体在排气不畅且型内压力大的情况下,气体被卷入或钻入未凝固的金属液内。通称这种气孔为“***性气孔”。气孔也似梨状而梨把朝外。





金属的定向凝固、同时凝固、均衡凝固各有什么优缺陷?
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,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。







球铁无冒口铸造的工艺条件
无冒口铸造是令人感兴趣的高经济效益的方法,只要球铁冶金品质高,铸件模数大,采用低温浇注和紧实度高的铸型。就能保证浇注型内的铁液在凝固时膨胀与收缩相抵,从而避免了收缩缺陷——缩孔的可能性,从而实现无冒口铸造四。具体工艺条件分述如下。
(1)提高冶金品质,控制化学成分,改善球化和孕育处理,严格熔炼操作,降低铁液含硫量,适当提高碳量和碳当量,保证获得好品质的铁液。
(2)球铁件的平均模数应在2.5cm以上。
(3)低温浇注,浇注温度不超过1350℃,以减少液态收缩。
(4)使用强度高、刚性大的铸型,上下箱之间要用机械法牢靠的紧固,V法铸造的优缺点,严防抬箱。
(5)合理设计浇注系统,采用小的扁薄内浇道,分散引入金属。希望尽早凝固完,以使铸件内部尽快建立压力。
(6)铸型上部均匀设置明出气孔。
(7)合理使用冷铁,改变铸件凝固






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