怎样防止消失模铸钢件增碳
一、增碳的现象及机理
铸钢表面增碳的形式表现在几个方面:表面增碳、体积增碳、局部增碳和表面脱碳。
表面增碳:在钢液充型过程中,钢液与固态模样之间的气隙内有大量的氢存在。说明有固相碳生成。气体产物可在负压作用下渗入涂层而排出铸型。但固相碳被吸附于涂层壁铸件的表面,造成铸件表面增碳。另外,、---蒸汽在负压作用下排出时,冷凝在涂层及周围的砂子中。吸附在涂料层的液态物质,在钢液凝固、铸件冷却过程中继续受到分解,也会造成铸件增碳。对于不同的铸钢件,增碳层的0. 1~0. 3mm,增碳量为0. 01%。
体积增碳:在浇注过程中,钢液和模样之间的动态间隙内存在很大的热量梯度(从室温到1550℃左右),间隙内的热量从钢液转移到模样分解主要靠热辐射完成。靠近钢液出温度高,接近钢液温度,该处碳的生成量大,所以充型过程该处钢液液面增碳所需动力学热力学条件都很充分,此时容易形成铸件体积增碳。体积增碳与表面增碳相比是次要的。
局部增碳:当钢液引入铸型的方法不当时,熔模铸造加工,浇注过程中液态产物被卷入钢液内部,进而分解为固相碳和气体,气体若未能溢出钢液留在内部即导致气孔产生:固相碳直接为钢液所吸收,从而造成铸件局部含碳量提高,形成铸件局部增碳。
表面脱碳:消失模铸造采用干砂造型,铸件冷速较慢,凝固后的铸件表面含碳量会继续发生变化,冷却过程中不表面增碳,还有表面脱碳。表面脱碳在较高温度下即行终止,熔模铸造公司,而脱碳主要是在铸件冷却过程中形成。在机理上,脱碳是氧化反应,主要是基体铁的氧化和碳的氧化。
在实际过程中,铸件增碳以何种形式产生,主要取决于在钢液的急热冲击作用下、模样的热分解状态及其产物与金属液的作用以何种方式进行。
振动消失模铸造技术
振动消失模铸造技术是在消失模铸造过程中施加频率和振幅的振动,熔模铸造,使铸件在振动场的作用下凝固,由于消失模铸造凝固过程中对金属溶液施加了时间振动,振动力使液相与固相间产生相对运动,而使枝晶破碎,增加液相内结晶,使铸件终凝固组织细化、补缩提高,力学性能。该技术利用消失模铸造中现成的紧实振动台,通过振动电机产生的机械振动,使金属液在动力激励下生核,达到细化组织的目的,是一种操作简便、成本低廉、无环境污染的方法。
覆膜砂铸造的强度和发气量的确定方法
在原砂和树脂的前提下,熔模铸造价格,影响覆膜砂强度的关键因素主要取于酚醛树脂的加入量。酚醛树脂加入量多,则强度就提高,但发气量也增加,溃散性就降低。因此在生产应用中要控制覆膜砂的强度来减少发气量,提高溃散性,在强度标准的制订时定要找到一个平衡点。这个平衡点就是砂芯的表面及在浇注时不产生变形、不产生断芯前提下的强度。这样才能铸件的表面和尺寸精度,又可以减少发气量,减少铸造件气孔缺陷,提高砂芯的出砂性能。对砂芯存放,搬运过程中可以采用工位器具、砂芯小车,并在其上面铺有10mm~15mm厚的海绵,这样可以减少砂芯的损耗率。
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