安徽伟工机械科技有限公司
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在1949年作为铸钢件的替代品球墨铸件出现了,但是没有想到的是球墨铸件作为铸钢件的代替品,其含碳量居然可以高过铸钢件,这种改进后的球体使得球墨铸件比铸铁件和铸钢件具有优异的物理性能,而且也正是因为这种碳的球状微观结构,使得球墨铸件且有良好的展延性和抗冲击性。
球墨铸件其屈服强度低为40k,而铸钢件的屈服强度为36k,两者对比球墨铸件具有的屈服强度,球墨铸件的性和性都超过铸钢。由于球墨铸件的球状石墨微观结构,减弱振动能力方面,球墨铸件优于铸钢件,因此有利于降低应力。选择球墨铸件的一个重要的原因在于球墨铸件比铸钢件成本低,球墨铸件的低成本使得这种材料受欢迎。
气孔的产生会对铸件平台质量产生怎样的影响?
1、破坏金属连续性
2、较少承载面积
3、气孔附近易引起应力集中,机械性能下降,弥散孔,气密性下降
二、气孔的分类(按气体来源)
1、侵入气孔:砂型材料表面聚集的气体侵入金属液体中而形成
气体来源:造型材料中水分, 粘结剂,各种附加物
特征:多位于表面附近,尺寸较大,呈椭圆形或梨形,孔的内表面被氧化。
形成过程:浇注--水汽(一部分由分型面,通气孔排出,另一部分在表面聚集呈高压中心点)--气压升高,溶入金属--一部分从金属液中逸出--浇口, 其余在铸件内部,形成气孔。
预防:降低型砂(型芯砂)的发起量,增加铸型排气能力。
2、析出气孔:溶于金属液中的气体在冷凝过程中,因气体溶解度下降而析出, 使铸件形成气孔。
原因:金属熔化和浇注中与气体接触(H2 O2 NO CO等) 。
特征:分布广,气孔尺寸甚小,影响气密性。
3、反应气孔:金属液与铸型材料、型芯撑、冷铁或溶渣之间,因化学反应生成的气体而形成的气孔。如:冷铁有锈 Fe3O4 + C –Fe + CO↑,冷铁附近生成气孔。
防止:冷铁型芯撑表面不得有锈蚀,油污,要干燥。
热处理对模具变形加热温度的影响
淬火加热温度的高低影响材料的淬透性,同时对奥氏体的成分与晶粒大小起作用。
1、从淬透性方面看,加热温度高,将使热应力增大,但同时使淬透性,因此组织应力也增大,并逐渐占主导地位。例如碳素工具钢T8、T10、T12等,在一般淬火温度淬火时,内径表现为缩的倾向,但若提高淬火温度到≥850℃时,则由于淬透性增大,组织应力逐渐占主导地位,因而内径可能表现为胀得倾向。
2、从奥氏体成分看,淬火温度提高使奥氏体含碳量增加,淬火后马氏体的正方度增大(比容增大),从而使淬火后体积增大。
3、从对Ms点影响细看,淬火温度高,则奥氏体晶粒粗大,将使零件的变形开裂倾向增大。
综合上述,对所有的钢种,尤其是某些高碳的中、高合金钢,淬火温度的高低会明显影响模具的淬火变形,因此正确选择淬火加热温度是很重要的。
一般来说,选择过高的淬火加热温度对变形是没有好处的。在不影响使用性能的前提下,总是采用较低的加热温度。但对一些淬火后有较多残余奥氏体的钢号(如Cr12MoV等),也可通过调整加热温度,改变残余奥氏体量,以调节模具的变形。
张经理先生
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