安徽伟工机械科技有限公司
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减少增碳的措施
消失模铸钢件表面增碳的影响因素包括钢液的成份、铸件壁厚、铸件的冷却速度、涂料层的厚度及透气性、负压度、模样材料、模样密度、浇冒口工艺、排气方法、浇注位置、浇注温度、浇注速度等。
1.原始钢液与模样碳浓度的平衡
铸钢件表面碳浓度的分布,主要取决于模样分解产物中碳与钢液中碳的浓度梯度,随着钢液中原始碳量的提高,二者的浓度差缩小,可地铸钢件表面增碳。钢液中合金元素对铸钢件表面增碳有很大的影响,如Cr可增加铸钢表面的增碳,但可以减少碳层的。
2.选用低密度或低含碳模样材料
模样材料的变化可显著降低模样分解产物中碳的浓度,从而减少铸件表面的增碳。模样的密度越低,不仅发气量减小,而且生成的固相碳也相应减少,所以可使模样分解产物中碳的浓度降低。低密度的模样易于气化,残存液相少,所以对钢液的冷却作用小,有利于降低铸钢局部增碳。对于一般的铸钢件的生产,模样密度适于控制在0.016~0.025g/cm2。生产实践表明,共聚模样材料即可克服EPS模样材料热分解产物中残碳较多,也可克服PMMA模样发气量大,浇铸时宜产生反喷、呛火、气孔等缺陷,可作为铸钢件的首先模样材料。
在模样材料中增加脱碳剂,如硼酸、硼砂等,防止其燃烧;也可加入苛性碱、磷酸氢氨盐类,提高模样发火温度,推迟延缓燃烧,缩短金属液与模样热解产物的作用时间。
在模样中加入阻燃剂,阻止高温时裂解燃烧,使其不产生或少产生含含碳固相物。如可加入氯化石蜡、三磷酸盐、、三氧化二锑等,同时还可加入二苯酰过氧化物、二月桂酰氧化物等,加速含阻燃剂的模样转变为气体。
铸件内应力及裂纹的产生及预防措施
减小和铸造应力的措施
(1)合理地设计铸件的结构
铸件的形状愈复杂,各部分壁厚相差愈大,冷却时温度愈不均匀,铸造应力愈大。因此,在设计铸件时应尽量使铸件形状简单、对称、壁厚均匀。
(2)采用同时凝固的工艺
所谓同时凝固是指采取一些工艺措施,使铸件各部分温差很小,几乎同时进行凝固。因各部分温差小,不易产生热应力和热裂,铸件变形小。设法铸型、型芯的退让性,合理设置浇冒口等。同时凝固的示意图,该工艺是在工件厚壁处加冷铁,冒口设薄壁处。
(3)时效处理是铸造应力的措施。
时效分自然时效、热时效和共振时效等。所谓自然时效,是将铸件置于露天场地半年以上,让其内应力。热时效(人工时效)又称去应力退火,是将铸件加热到550-650℃,保温2-4h,随炉冷却至150-200T,然后出炉。共振法是将铸件在其共振频率下震动10-60ndn,以铸件中的残留应力。
常见的铸件金相组织有下列八种:
铁素体
碳溶于α-Fe晶格间隙中形成的间隙固溶体称为铁素体, 属bcc结构,呈等轴多边形晶粒分布,用符号F表示。其组织和性能与纯铁相似,具有良好的塑性和韧性,而强度与硬度较低(30-100 HB)。
奥氏体
在合金钢中,则是碳和合金元素在α-Fe中的固溶体。碳在α-Fe中的溶解量很低,在AC1温度,碳的大溶解量为0.0218%,但随温度下降的溶解度则降至0.0084%,因而在缓冷条件下铁素体晶界处会出现三次渗碳体。随钢铁中碳含量增加,铁素体量相对减少,珠光体量增加,此时铁素体则是网络状和月牙状。
碳溶于γ-Fe晶格间隙中形成的间隙固溶体称为奥氏体,具有面心立方结构,为高温相,用符号A表示。
奥氏体在1148℃有大溶解度2.11%C,727℃时可固溶0.77%C;强度和硬度比铁素体高,塑性和韧性良好,并且无磁性,具体力学性能与含碳量和晶粒大小有关,一般为170~220 HBS、 =40~50%。
TRIP钢(变塑钢)即是基于奥氏体塑性、柔韧性良好的基础的钢材,利用残余奥氏体的应变诱发相变及相变诱发塑性提高了钢板的塑性,并了钢板的成形性能。碳素或合金结构钢中的奥氏体在冷却过程中转变为其他相,只有在高碳钢和渗碳钢渗碳高温淬火后,奥氏体才能残留在马氏体的间隙中存在,其金相组织由于不易受侵蚀而呈白色。
由铁素体和渗碳体组成的机械混合物称为珠光体,用符号P表示。其力学性能介于铁素体和渗碳体之间,强度较高,硬度适中,有的塑性。
珠光体是钢的共析转变产物,其形态是铁素体和渗碳体彼此相间形如指纹,呈层状排列。按碳化物分布形态又可分为片状珠光体和球状珠光体二种。
张经理先生
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