热加工工艺基础.pptx
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1、2.2金属液态成形金属液态成形金属的液态成形2.12.1金属液态成形的铸造基础金属液态成形的铸造基础2.22.2金属的液态成形工艺金属的液态成形工艺2.32.3液态成形金属件的工艺设计液态成形金属件的工艺设计2.42.4液态金属成形件的结构设计液态金属成形件的结构设计第1页/共56页砂型铸造过程砂型铸造过程第2页/共56页液态成型的优点液态成型的优点适于做复杂外形,特别是适于做复杂外形,特别是复杂内腔的毛坯复杂内腔的毛坯对材料的适应性广,铸件对材料的适应性广,铸件的大小的大小几乎不受限制几乎不受限制成本低,原材料来源广泛,成本低,原材料来源广泛,价格低廉价格低廉,一般不需要昂一般不需要昂贵的设
2、备贵的设备是某些塑性很差的材料是某些塑性很差的材料(如铸铁等如铸铁等)制造其毛坯或制造其毛坯或零件的唯一成型工艺零件的唯一成型工艺液态成型优 点第3页/共56页液态成型的优点液态成型的优点工艺过程比较复杂,一些工艺工艺过程比较复杂,一些工艺过程还难以控制过程还难以控制液态成形零件内部组织的均匀性、液态成形零件内部组织的均匀性、致密性一般较差致密性一般较差液态成形零件易出现缩孔、缩松、液态成形零件易出现缩孔、缩松、气孔、砂眼、夹渣、夹砂、裂纹等气孔、砂眼、夹渣、夹砂、裂纹等缺陷,产品缺陷,产品 质量不够稳定质量不够稳定由于铸件内部晶粒粗大,组织不均由于铸件内部晶粒粗大,组织不均匀,且常伴匀,且常
3、伴 有缺陷,其力学性能有缺陷,其力学性能比同类材料的塑性成形低比同类材料的塑性成形低液态成型缺 点第4页/共56页液态合金的工艺性能液态合金的工艺性能液态合金的工艺性能表征为液态合金的铸造性能通常是指合金的通常是指合金的流动性流动性、收缩性收缩性吸气性吸气性及及偏析偏析等性能等性能合金合金铸造性能铸造性能是是选择铸造金属材料选择铸造金属材料,确定铸件的铸确定铸件的铸造工艺方案造工艺方案及进行及进行铸件结构设计铸件结构设计的的依据依据第5页/共56页合金的充型能力合金的充型能力液态金属液态金属充满铸型型腔充满铸型型腔,获得尺寸精确获得尺寸精确、轮廓清晰轮廓清晰的成型件的能力的成型件的能力充型能力
4、的概念:充型能力不足充型能力不足浇不足浇不足冷冷 隔隔夹夹 砂砂气气 孔孔夹夹 渣渣充型能力的决定因数充型能力的决定因数合金的流动性合金的流动性铸型性质铸型性质浇注条件浇注条件铸件结构等铸件结构等第6页/共56页浇不足缺陷浇不足缺陷第7页/共56页气孔缺陷气孔缺陷第8页/共56页夹砂缺陷夹砂缺陷第9页/共56页合金的充型能力合金的充型能力测试合金充型能力的方法:如右图,将合金液浇入铸型中,冷凝后测出充满型腔的式样长度。浇出的试样越长,合金的流动性越好,合金合金充型能力越好充型能力越好.第10页/共56页几种不同合金流动性的比较几种不同合金流动性的比较*铸铁的流动性铸铁的流动性*铸钢的流动性铸钢
5、的流动性实验证明铸铁的流动性好,铸钢的流动性差。实验证明铸铁的流动性好,铸钢的流动性差。比较下面几种合金流动性能比较下面几种合金流动性能第11页/共56页合金流动性对充型能力的影响合金流动性对充型能力的影响合金流动性的决定因数 合金的种类:合金不同流动性不同合金不同流动性不同 化学成分:同种合金中成分不同的合金具有不同的结晶特点,流动同种合金中成分不同的合金具有不同的结晶特点,流动性也不同性也不同。结晶特性:恒温下结晶,流动性较好;两相区内结晶,流动性较差恒温下结晶,流动性较好;两相区内结晶,流动性较差第12页/共56页浇注条件对充型能力的影响浇注条件对充型能力的影响浇注浇注条件条件浇注温度浇
6、注温度充型压力充型压力浇注系统浇注系统浇注温度越高,液态金属的粘度越小,浇注温度越高,液态金属的粘度越小,过热度高,金属液内含热过热度高,金属液内含热 量多,保持量多,保持液态的时间长,充型液态的时间长,充型 能力强。能力强。液态金属在流动方向上所受的压力称为液态金属在流动方向上所受的压力称为充型压力。充型压力越大充型压力。充型压力越大,充型能力越充型能力越强。强。浇注系统的结构越复杂,则流动浇注系统的结构越复杂,则流动 阻力越大,充型能力越差。阻力越大,充型能力越差。第13页/共56页铸型充填条件对充型能力的影响铸型充填条件对充型能力的影响铸型温度铸型温度(不能过高不能过高)铸型蓄热系数铸型
7、蓄热系数:即从金属中吸取热量即从金属中吸取热量并储存的能力并储存的能力铸型的发气和铸型的发气和透气能力:透气能力:浇铸时产生气体浇铸时产生气体能在金属液与铸型间形成气膜,能在金属液与铸型间形成气膜,减小摩擦阻力,有利于充型。减小摩擦阻力,有利于充型。但发气能力过强但发气能力过强,透气能力又差时透气能力又差时,若浇铸速度太快若浇铸速度太快,则型腔中的气体压力增大,则型腔中的气体压力增大,充型能力减弱。充型能力减弱。第14页/共56页铸件结构对充型能力的影响铸件结构对充型能力的影响 折算厚度:折算厚度:折算厚度也叫当量厚度或模数折算厚度也叫当量厚度或模数,是铸件体积与铸件表面积之比。折是铸件体积与
8、铸件表面积之比。折算厚度越大,热量散失越慢,充型算厚度越大,热量散失越慢,充型能力就越好。铸件壁厚相同时,垂能力就越好。铸件壁厚相同时,垂直壁比水平壁更容易充填直壁比水平壁更容易充填.(大平面大平面铸件不易成形铸件不易成形)复杂程度:复杂程度:铸件结构越复杂,流动阻力就越大,铸型的充铸件结构越复杂,流动阻力就越大,铸型的充填就越困难。填就越困难。第15页/共56页液态金属的凝固与收缩液态金属的凝固与收缩 铸件的凝固过程铸件的凝固过程:在铸件的凝固过程在铸件的凝固过程中,其截面一般存在三中,其截面一般存在三个区域,即个区域,即液相区液相区、凝凝固区固区、固相区固相区。对铸件。对铸件质量影响较大的
9、主要是质量影响较大的主要是液相和固相并存的凝固液相和固相并存的凝固区的宽窄。铸件的凝固区的宽窄。铸件的凝固方式就是依据凝固区的方式就是依据凝固区的宽窄来划分的。宽窄来划分的。凝固方式有:凝固方式有:逐层凝固逐层凝固,糊状凝糊状凝固固,中间凝固中间凝固.第16页/共56页影响凝固的主要因素影响凝固的主要因素*合金的结晶温度范围:合金的结晶温度范围:合金的结晶温度范围越小,凝固区域越合金的结晶温度范围越小,凝固区域越 窄,越趋向于逐层凝固。在铁碳合金中普通窄,越趋向于逐层凝固。在铁碳合金中普通 灰铸铁为逐层凝固,高碳钢为糊状凝固。灰铸铁为逐层凝固,高碳钢为糊状凝固。*铸件的温度梯度:铸件的温度梯度
10、:在合金结晶温度范围已定的前提下,凝在合金结晶温度范围已定的前提下,凝 固区的宽窄取决于铸件内外层之间的温度差。固区的宽窄取决于铸件内外层之间的温度差。若铸件内外层之间的温度差由小变大,则其若铸件内外层之间的温度差由小变大,则其 凝固区相应由宽变窄。凝固区相应由宽变窄。第17页/共56页合金的收缩合金的收缩 合金的收缩的过程:合金从液态冷却至室温的过程中,其体积或尺寸缩合金从液态冷却至室温的过程中,其体积或尺寸缩减的现象。合金的收缩给液态成形工艺带来许多困难,会减的现象。合金的收缩给液态成形工艺带来许多困难,会造成许多铸造缺陷。(如:缩孔、缩松、裂纹、变形等)。造成许多铸造缺陷。(如:缩孔、缩
11、松、裂纹、变形等)。合金收缩的三个阶段合金收缩的三个阶段第18页/共56页合金的收缩合金收缩合金收缩固态合金冷却固态合金冷却液态合金冷却液态合金冷却液态收缩液态收缩凝固收缩凝固收缩缩孔缩孔:恒温下结晶恒温下结晶缩松缩松:两相区结晶两相区结晶线形收缩线形收缩裂纹裂纹变形变形应力应力第19页/共56页影响收缩的因素铸型条件铸型条件铸件结构铸件结构浇注温度浇注温度化学成分化学成分(c含量含量)合金收缩合金收缩第20页/共56页缩孔与缩松的形成缩孔与缩松的形成缩孔的形成:纯金属、共晶成分和凝固温度范围窄的纯金属、共晶成分和凝固温度范围窄的 合金合金,浇注后在型腔内是由表及里的逐层凝浇注后在型腔内是由表
12、及里的逐层凝 固。在凝固过程中,如得不到合金液的补充,固。在凝固过程中,如得不到合金液的补充,在铸件最后凝固的地方就会产生缩孔在铸件最后凝固的地方就会产生缩孔.第21页/共56页缩松的形成原因:铸件最后凝固的收缩未能得到补足,或者 结晶温度范围宽的合金呈糊状凝固,凝固区域 较宽,液、固两相共存,树枝晶发达,枝晶骨 架将合金液分割开的小液体区难以得到补缩所 致。第22页/共56页缩孔与缩松的形成演示第23页/共56页缩孔易出现的部位缩孔易出现的部位第24页/共56页判断缩孔出现的方法判断缩孔出现的方法A等温线法等温线法 B内截圆法内截圆法第25页/共56页消除缩孔和缩松的方法消除缩孔和缩松的方法
13、定向凝固原则定向凝固原则是铸件让远离冒口的地方先凝是铸件让远离冒口的地方先凝固,靠近冒口的地方次凝固,固,靠近冒口的地方次凝固,最后才是冒口本身凝固。实现最后才是冒口本身凝固。实现以厚补薄,将缩孔转移到冒口以厚补薄,将缩孔转移到冒口中去。中去。原理原理合理布置内浇道及确定浇铸工艺。合理布置内浇道及确定浇铸工艺。方法方法合理应用冒口、冷铁和补贴等工艺措施。合理应用冒口、冷铁和补贴等工艺措施。第26页/共56页解决缩孔的方法演示解决缩孔的方法演示:冒口和冷铁冒口和冷铁第27页/共56页定向凝固原则定向凝固原则解决缩孔的方法演示解决缩孔的方法演示第28页/共56页液态成形内应力、变形与裂纹液态成形内
14、应力、变形与裂纹内应力内应力热应力热应力机械应力机械应力变形变形裂纹裂纹铸件在凝固和冷却的过程中,由于铸件铸件在凝固和冷却的过程中,由于铸件的壁厚不均匀,导致不同部位不均衡的的壁厚不均匀,导致不同部位不均衡的收缩而引起的应力。收缩而引起的应力。铸件在固态收缩时,因受到铸型、型铸件在固态收缩时,因受到铸型、型芯、浇冒口、砂箱等外力阻碍而产生芯、浇冒口、砂箱等外力阻碍而产生的应力。的应力。残余热应力的存在,使铸件处在一种非稳定残余热应力的存在,使铸件处在一种非稳定状态,将自发地通过铸件的变形来缓解其应状态,将自发地通过铸件的变形来缓解其应力,以回到稳定的平衡状态。力,以回到稳定的平衡状态。当热应力
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- 热加工 工艺 基础
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