第十一章凝固缺陷与控制精选文档.ppt
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1、第十一章凝固缺陷与控制1本讲稿第一页,共七十二页液液态态金金属属体积体积收缩收缩变形变形缩孔缩孔缩松缩松热裂纹热裂纹冷裂纹冷裂纹气体元素气体元素杂质元素杂质元素化合物化合物夹渣夹渣气泡气泡气孔气孔过饱和析出过饱和析出降温凝固降温凝固受受拘拘束束应力应力滞留滞留成分偏析成分偏析非平衡凝固非平衡凝固低熔点共晶低熔点共晶2本讲稿第二页,共七十二页第一节第一节 合金中的成分偏析合金中的成分偏析第二节第二节 气孔与夹杂气孔与夹杂第三节第三节 缩孔与缩松缩孔与缩松第四节第四节 应力应力第五节第五节 热裂纹热裂纹第六节第六节 冷裂纹冷裂纹3本讲稿第三页,共七十二页11-1 合合金中的成分偏析金中的成分偏析4
2、本讲稿第四页,共七十二页合金在凝固过程中发生的化学成分不均匀现象称为偏析。有微观与宏观偏析之分。偏析主要是由于合金在凝固过程中溶质再分配和扩散不充分引起的,如 k01的固溶体合金,晶粒内先结晶部分含溶质较少,后结晶部分含溶质较多。偏析对合金的力学性能、抗裂性能及耐腐蚀性能等有不同程度的损害。偏析也有有益的一面,如利用偏析现象可以净化或提纯金属等。合金的成分偏析5本讲稿第五页,共七十二页合金的成分偏析一、微观偏析一、微观偏析微观偏析是指微小范围(约一个晶粒范围)内的化学成分不均匀现象,按位置不同可分为:1、晶内偏析是在一个晶粒内出现的成分不均匀现象,常产生于具有结晶温度范围、能够形成固溶体的合金
3、中。固溶体合金按树枝晶方式生长时,先结晶的枝干与后结晶的分枝也存在着成分差异,又称为枝晶偏析。2、晶界偏析在合金凝固过程中,溶质元素和非金属夹杂物常富集于晶界,使晶界与晶内的化学成分出现差异,这种成分不均匀现象称为晶界偏析。晶界偏析比晶内偏析的危害更大,既能降低合金的塑性与高温性能,又增加热裂纹倾向。晶粒并排生长,晶界平行于晶体生长方向,晶界与液相的接触处存在凹槽,溶质原子在此处富集,凝固后就形成了晶界偏析。6本讲稿第六页,共七十二页合金中的成分偏析晶粒相对生长,在对合处彼此相遇。晶粒结晶时所排出的溶质(k01)和其他杂质元素在固-液界面前沿富积,在最后凝固的晶界对合部位将含有较多的溶质和其他
4、低熔点物质,造成晶界偏析。3.微观偏析的影响因素与消除措施偏析程度的影响因素合金液、固相线间隔合金液、固相线间隔(宽)(宽)偏析元素的扩散能力偏析元素的扩散能力(弱)(弱)冷却条件冷却条件(快)(快)7本讲稿第七页,共七十二页合金中的成分偏析二、宏观偏析二、宏观偏析宏观偏析是指宏观尺寸上的偏析,包括:o正常偏析o逆偏析oV形偏析和逆V形偏析o带状偏析与层状偏析o重力偏析8本讲稿第八页,共七十二页合金中的成分偏析焊接熔池凝固时,随着柱状晶体的长大和固-液界面的推进,会将溶质或杂质赶向焊缝中心。当焊接速度较大时,成长的柱状晶会在焊缝中心相遇,在中心形成正偏析。在拉伸应力作用下,焊缝极易产生纵向裂纹
5、。9本讲稿第九页,共七十二页合金中的成分偏析逆偏析的形成原因在于结晶温度范围宽的固溶体型合金,在缓慢凝固时易形成粗大的树枝晶,枝晶相互交错,枝晶间富集着低熔点相,当铸件产生体收缩时,低熔点相将沿着树枝晶间向外移动。10本讲稿第十页,共七十二页合金中的成分偏析带状偏析常出现在铸锭或厚壁铸件中,有时是连续的,有时则是间断的,偏析的带状总是和液-固界面相平行。带状偏析的形成是由于固-液界面前沿液相中存在溶质富集层且晶体生长速度发生变化的缘故。焊缝凝固中的层状偏析与带状偏析机理相同。11本讲稿第十一页,共七十二页气孔与夹杂气体在金属中的含量超过其溶解度,或侵入的气体不被金属溶解时,会以分子状态的气泡存
6、在于液态金属中。若凝固前气泡来不及排除,就会在金属内形成孔洞。这种因气体分子聚集而产生的孔洞称为气孔。一、气孔的分类及形成机理一、气孔的分类及形成机理1、析出性气孔液态金属在冷却凝固过程中,因气体溶解度下降,析出的气体来不及逸出而产生的气孔称为析出性气孔。这类气孔主要是氢气孔和氮气孔。溶解在液态金属中的气体元素在凝固时也会出现偏析。一般最后凝固部位的枝晶间气体浓度远高于平均浓度,且由于此时液态金属中杂质元素的浓度也很高,便为析出性气体的形核创造了有利条件。12本讲稿第十二页,共七十二页气孔与夹杂气体的析出过程高温下溶解在液态金属中气体的析出方式有:扩散析出;形成化合物析出;聚集成气泡析出。13
7、本讲稿第十三页,共七十二页气孔与夹杂析出性气孔的特征析出性气孔通常分布在铸件的整个断面或冒口、热节等温度较高的区域。当金属含气量较少时,呈裂纹多角形状;而含气量较多时,气孔较大,呈团球形。焊缝金属产生的析出性气孔多数出现在焊缝表面。氢气孔的断面形状如同螺钉状,从焊缝表面上看呈喇叭口形,气孔四周有光滑的内壁。氮气孔一般成堆出现,形似蜂窝。14本讲稿第十四页,共七十二页气孔与夹杂2、侵入性气孔、侵入性气孔将液态金属浇入砂型时,砂型或砂芯在金属液的高温作用下会产生大量气体,随着温度的升高和气体量的增加,金属-铸型界面处气体的压力不断增大。当界面上局部气体的压力高于外界阻力时,气体就会侵入液态金属,在
8、型壁上形成气泡。气泡形成后将脱离型壁,浮入型腔液态金属中。当气泡来不及上浮逸出时,就会在金属中形成侵入性气孔。3、反应性气孔、反应性气孔液态金属内部或与铸型之间发生化学反应而产生的气孔。金属与铸型间的反应性气孔与侵入型气孔的区别在于反应性气孔来源于液态金属与铸型间的化学冶金作用,而侵入型气孔主要是高温液态金属对铸型的物理作用。Fe+H2OFeO+H2含氮树脂砂分解N2金属(或铸型)中的C氧化CO15本讲稿第十五页,共七十二页气孔与夹杂金属与溶渣间的反应性气孔当液态金属中含有混入的熔渣(FeO)时,会和液态金属(或铸型)中的C反应:(FeO)+CFe+CO当采用石灰石砂型时,若砂粒进入钢液会发生
9、:CaCO3CaO+COCO2+FeFeO+CO熔渣作为气孔形核的基底,最终形成的气孔内含有白色的CaO与FeO残渣,所以又称为渣气孔。16本讲稿第十六页,共七十二页气孔与夹杂液态金属内元素间的反应性气孔液态金属内元素间的反应性气孔(1)碳-氧反应性气孔溶解在液态金属中的氧与碳反应,生成CO气泡,凝固时来不及浮出的气泡形成CO气孔。铸件中的CO气孔多呈蜂窝状(其周围出现脱碳层),而焊缝中的CO气孔为沿结晶方向的条虫状。(2)氢-氧反应性气孔溶解在液态金属中的O和H反应生成H2O气泡,产生水气孔。这类气孔主要出现在铜合金铸件中。(3)碳-氢反应性气孔铸件最后凝固的液相中,含有较高浓度的H和C时,
10、将生成甲烷(CH4)气孔。17本讲稿第十七页,共七十二页气孔与夹杂二、防止气孔产生的措施二、防止气孔产生的措施a.减少氢的来源。化学方法或机械办法清理焊丝或工件表面氧化膜。b.合理选择规范参数。钨极氩弧焊选较大焊接电流和较快焊速。熔化极气体保护焊时选较低焊速并提高焊接线能量有利于减少气孔。c.采用氩气中加少量CO2或O2的熔化极混合气体保护焊。d.对厚的工件适当预热。18本讲稿第十八页,共七十二页气孔与夹杂三、夹杂物的形成及防止措施三、夹杂物的形成及防止措施1、夹杂物的来源及分类自身杂质(1)炉料中的杂质(2)焊材、母材中的杂质反应产物(1)熔炼过程反应产物(2)与周围介质(气、固、液态)间的
11、反应产物19本讲稿第十九页,共七十二页气孔与夹杂夹杂物的分类按夹杂物化学成分 氧化物氧化物 硫化物硫化物 硅酸盐硅酸盐 按夹杂物形成时间 初生夹杂物初生夹杂物 次生夹杂物次生夹杂物 二次氧化夹杂物二次氧化夹杂物 按夹杂物形状 球形球形 多面体多面体 不规则多角形不规则多角形 条状条状20本讲稿第二十页,共七十二页气孔与夹杂夹杂物对金属性能的影响o夹杂物破坏了金属的连续性,使强度和塑性下降;o尖角形夹杂物易引起应力集中,显著降低冲击韧性和疲劳强度;o易熔夹杂物分布于晶界,不仅降低强度且能引起热裂;o促进气孔的形成,既能吸附气体,又促使气泡形核;o在某些情况下,也可利用夹杂物改善金属的某些性能,如
12、提高材料的硬度、增加耐磨性以及细化金属组织等。21本讲稿第二十一页,共七十二页气孔与夹杂2、铸件中的夹杂物初生夹杂物在金属熔炼过程中及炉前处理时形成,经历在金属熔炼过程中及炉前处理时形成,经历偏晶析出和聚合长大两个阶段。偏晶析出和聚合长大两个阶段。(1)夹杂物的偏晶析出在对金属进行脱氧、脱硫和孕育处理时,从液态金属中偏晶析出,使金属中杂质元素含量降低:L1(T0)L2+AmBn(2)夹杂物的聚合长大夹杂物从液相中析出时尺寸很小(仅有几个微米),数量却很多(数量级可达108个/cm3)。由于对流或密度差上浮或下沉,发生高频率的碰撞和机械粘连。夹杂物粗化后运动速度加快,以更高的速度与其他夹杂物碰撞
13、、聚合长大。熔点较低的夹杂物会重新熔化,尺寸大、密度小的夹杂物则会浮到液态金属表面。22本讲稿第二十二页,共七十二页气孔与夹杂二次氧化夹杂物 液态金属与大气或氧化性气体接触时,会很快氧化形成氧化薄液态金属与大气或氧化性气体接触时,会很快氧化形成氧化薄膜。在浇注及充型过程中,表面氧化膜会被卷入液态金属内部,膜。在浇注及充型过程中,表面氧化膜会被卷入液态金属内部,而此时液体的温度下降较快,卷入的氧化物在凝固前来不及上而此时液体的温度下降较快,卷入的氧化物在凝固前来不及上浮到表面,便在金属中形成二次氧化夹杂物。这类夹杂物常出浮到表面,便在金属中形成二次氧化夹杂物。这类夹杂物常出现在铸件上表面、型芯下
14、表面或死角处。现在铸件上表面、型芯下表面或死角处。次生夹杂物 次生夹杂物是指合金凝固过程中,由于偏析,溶质元素及杂质次生夹杂物是指合金凝固过程中,由于偏析,溶质元素及杂质元素将富集于枝晶间尚未凝固的液相内,处于过饱和状态而发元素将富集于枝晶间尚未凝固的液相内,处于过饱和状态而发生偏晶反应:生偏晶反应:L1L2,析出非金属夹杂物,析出非金属夹杂物。由于夹杂物。由于夹杂物是从偏析液相中产生的,因此又称为偏析夹杂物。是从偏析液相中产生的,因此又称为偏析夹杂物。23本讲稿第二十三页,共七十二页气孔与夹杂3、焊缝中的夹杂物焊缝中的氮化物夹杂多在焊接保护不良时出现,对于低碳钢和低焊缝中的氮化物夹杂多在焊接
15、保护不良时出现,对于低碳钢和低合金钢,主要的氮化物是合金钢,主要的氮化物是Fe4N,在时效过程中过饱和析出,并,在时效过程中过饱和析出,并以针状分布在晶粒上或贯穿晶界。以针状分布在晶粒上或贯穿晶界。焊缝中的硫化物夹杂主要有焊缝中的硫化物夹杂主要有MnS和和FeS两种。两种。FeS通常沿晶界通常沿晶界析出,并与析出,并与Fe或或FeO形成低熔点共晶。形成低熔点共晶。低碳钢焊缝存在的氧化物夹杂主要是低碳钢焊缝存在的氧化物夹杂主要是SiO2、MnO、TiO2和和Al2O3等,一般以硅酸盐的形式存在。等,一般以硅酸盐的形式存在。防止焊缝产生夹杂物的措施正确地选择原材料(包括母材和焊接材料),母材、焊正
16、确地选择原材料(包括母材和焊接材料),母材、焊丝中的夹杂物应尽量少,焊条、焊剂应具有良好的脱氧、丝中的夹杂物应尽量少,焊条、焊剂应具有良好的脱氧、脱硫效果;脱硫效果;注意工艺操作,如选择合适的工艺参数;适当摆动焊条以注意工艺操作,如选择合适的工艺参数;适当摆动焊条以便于熔渣浮出;加强熔池保护,防止空气侵入;多层焊时便于熔渣浮出;加强熔池保护,防止空气侵入;多层焊时清除前一道焊缝的熔渣等。清除前一道焊缝的熔渣等。24本讲稿第二十四页,共七十二页11-3 缩孔与缩松缩孔与缩松25本讲稿第二十五页,共七十二页冷却凝固体积收缩缩孔缩松应力变形热裂纹冷裂纹26本讲稿第二十六页,共七十二页第三节缩孔与缩松
17、一、金属的收缩一、金属的收缩 二、缩孔与缩松的分类及特征二、缩孔与缩松的分类及特征 三、缩孔与缩松的形成机理四、影响缩孔与缩松的因素及防止措施四、影响缩孔与缩松的因素及防止措施27本讲稿第二十七页,共七十二页液态收缩阶段凝固收缩阶段固态收缩阶段三个阶段三个阶段一、一、金属的收缩金属的收缩28本讲稿第二十八页,共七十二页图11-14二元合金收缩过程示意图a)合金相图b)有一定结晶温度范围的合金c)恒温凝固的合金a)c)b)成分/体收缩率/体收缩率/nmAB温度/温度/温度/T浇IIIIIImnIIIIII液态收缩液态收缩凝固收缩凝固收缩固相收缩固相收缩29本讲稿第二十九页,共七十二页30本讲稿第
18、三十页,共七十二页金属从浇注温度冷却到室温所产生的体收缩为液态收缩、凝固收缩和固态收缩之和之和,即:V总总V液液V凝凝V固固其中,液态收缩和凝固收缩是铸件产生缩孔液态收缩和凝固收缩是铸件产生缩孔和缩松的基本原因和缩松的基本原因。31本讲稿第三十一页,共七十二页二、缩孔与缩松的分类及特征缩孔缩松32本讲稿第三十二页,共七十二页a)明缩孔)明缩孔 b)凹角缩孔)凹角缩孔 c)芯面缩孔)芯面缩孔 d)内部缩孔)内部缩孔33本讲稿第三十三页,共七十二页缩孔特点常出现于纯金属纯金属、共晶成分合金共晶成分合金和结晶温度范结晶温度范围较窄围较窄的以层状凝固方式凝固以层状凝固方式凝固的铸造合金中;多集中在铸件
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