铁型覆砂铸造工艺的两大特点是:①铸型刚性好;②调节铸型内各个部位的覆砂层厚度,可以在一定程度上改善各部位的冷却速度。所以,在工艺设计时要充分利用其优势。对于球铁件来说,铸型刚性好,能够更加有效地发挥其石墨化膨胀的自补缩特性。一般认为,河西区铸造,在不发生石墨漂浮、没有初生石墨析出的前提下,w(C)和w(Si)量越高,孕育作用越强,越有利于石墨化,而且石墨化膨胀量越大,自补缩作用就越好。











离心铸造原理及特点
1、基本原理:
离心铸造是将液体金属注入高速旋转的铸型内,使金属液在离心力的作用下充满铸型和形成铸件的技术和方法。
离心力的作用有:
使液体金属在径向能很好地充满铸型并形成铸件的自由表面;
不用型芯能获得圆柱形的内孔;
有助于液体金属中气体和夹杂物的排除;
影响金属的结晶过程,从而改善铸件的机械性能和物理性能。
2、分类:
根据铸型旋转轴线的空间位置,铸造过程中浇注系统的重要性,常见的离心铸造可分为卧式离心铸造和立式离心铸造。
铸型的旋转轴线处于水平状态或与水平线夹角很小(<4°)时的离心铸造称为卧式离心铸造,图2-18所示即为三种卧式离心铸造示例。铸型的旋转轴线处于垂直状态时的离心铸造称为立式离心铸造。铸型旋转轴线与水平线和垂直线都有较大夹角的离心铸造称为倾斜轴离心铸造,但应用很少。
铸铁冷却到稍低于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低于共析铁素体与奥氏体界面上的碳含量,配砂质量对铸造的影响,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,如何解决铸造中铸件冷却时间过短,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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