球墨铸铁件凝固时发生的体积变化,铸造脱氧的重要性,是四个因素综合作用的结果。
(3)铁水中析出奥氏体发生体积收缩 球墨铸铁降温到亚共晶液相线以下陆续有初生奥氏体和共晶奥氏体析出。由于奥氏体密度大于铁水,凝固体将出现体积收缩。
(4)共晶转变析出共晶石墨产生体积膨胀 共晶转变过程中析出共晶石墨。共晶石墨析出量大于共晶转变前初生石墨析出量,从而产生更大的石墨化膨胀量。对于亚共晶球墨铸铁析出奥氏体将产生体积收缩率,影响整个凝固收缩率。
7模具排气不良或模芯无进气口
模具排气不良或模芯无进气口也会引起粘模及脱模不良应改善模具的排气条件,模芯处应设置进气孔。8模温控制不当或冷却时间长短不适当
如果在分型面处难脱模时,可适当提高模具温度和缩短冷却时间。若在型腔面处难脱模时,如何选择铸造脱氧剂,可适当降低模具温度或增加冷却 时间。此外,定模的温度太高,湖北铸造,也会导致脱模不良。模具型腔材质为多孔软质材料时会引起粘模。对此,应换用硬质钢材或表面电镀处理。9浇道拉出不良,浇口无拉钓机构
分型面以下低凹,铸造中钢液脱氧的方法有哪些,型腔边线超过合模线等模具缺陷都会不同程度地影响塑件脱模对此,应引起注意并予以修整。








球墨铸铁件凝固时发生的体积变化,是四个因素综合作用的结果。
(1)液态收缩 液态收缩是指铁水凝固前在降温过程中发生的体积收缩。浇入型腔的铁水体积随温度下降而缩小。
铁水温度下降时,其中大量原子的平均距离随之减小,开始发生液态收缩。当温度接近液-固相变温度时,液相中出现大量近程有序的原子集团。这些原子集团也因温度降低而靠近。铁水体积更明显缩小。当铁水稍低于合金的液相线温度时,固相开始析出。存留的液相体积进一步收缩,直到凝固过程结束。
在实验室中测定球墨铸铁水由出炉温度下降到开始析出固相过程中,每降温100℃,液相体积平均约减少1.6%。在相同浇注温度下,液态收缩不因碳当量变化而改变。但是浇注温度降低,液态平均收缩量减少。
(2)铁水中析出初生石墨导致体积膨胀 初生球状石墨是由铁水中直接析出。过共晶成分球墨铸铁在液态下即有初生球状石墨析出。石墨晶体密度约为2.2g/cm3,远小于铁水密度。析出石墨将使原有铁水体积膨胀。铁水膨胀量基本不受浇注温度的影响。但是与铁水的碳当量有关。提高碳当量使石墨析出量增加,膨胀量相应增加。碳当量达到4.7时,铁水中直接析出石墨时的体积膨胀量约可达到1.5%。
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