材料成形技术优秀PPT.ppt
《材料成形技术优秀PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《材料成形技术优秀PPT.ppt(81页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、材料成形技术你现在浏览的是第一页,共81页 液态成形液态成形铸造成形铸造成形 将液态金属浇注到具有与零件形状、尺寸相适应的铸型型腔中,待其将液态金属浇注到具有与零件形状、尺寸相适应的铸型型腔中,待其冷却凝固后获得毛坯或零件的方法,称为冷却凝固后获得毛坯或零件的方法,称为铸造铸造(casting)。铸造铸造是毛坯或机器零件成形的重要方法之一。是毛坯或机器零件成形的重要方法之一。铸造成形特点铸造成形特点1.优点优点 (1)适应性广泛适应性广泛 铸件材质、大小、形状几乎不受限制。铸件材质、大小、形状几乎不受限制。不宜塑性加工或焊接成形的材料,铸造成形尤具优势。不宜塑性加工或焊接成形的材料,铸造成形尤
2、具优势。(2)可形成形状复杂的零件可形成形状复杂的零件 (3)生产成本较低生产成本较低 铸造用原材料来源广泛,价格低廉。铸造用原材料来源广泛,价格低廉。铸件与最终零件的形状相似,尺寸相近,加工余量小。铸件与最终零件的形状相似,尺寸相近,加工余量小。2.缺点缺点 涉及生产工序较多,过程难以精确控制,涉及生产工序较多,过程难以精确控制,废品率较高;废品率较高;铸件铸件组织疏松,晶粒粗大,铸件某些力学性能较低;组织疏松,晶粒粗大,铸件某些力学性能较低;铸件铸件表面粗糙,尺寸精度不高表面粗糙,尺寸精度不高。工作环境较差,工人。工作环境较差,工人劳动强度大劳动强度大。你现在浏览的是第二页,共81页1 金
3、属液态成形基本原理金属液态成形基本原理铸造性能铸造性能:合金在铸造过程中所表现出来的工艺性能,称为合金的铸造性能。主要合金在铸造过程中所表现出来的工艺性能,称为合金的铸造性能。主要指流动性、收缩性、偏析和吸气性等。指流动性、收缩性、偏析和吸气性等。铸件的质量与合金的铸造性能密切相关。铸件的质量与合金的铸造性能密切相关。1.1 1.1 合金的流动性和充型能力合金的流动性和充型能力1流动性流动性 液态合金本身的流动能力,叫做合金的流动性。液态合金本身的流动能力,叫做合金的流动性。流动性好流动性好的合金,充型能力强,易于获得轮廓清晰、形状复杂的铸件。的合金,充型能力强,易于获得轮廓清晰、形状复杂的铸
4、件。液态金属中的气体和夹杂物易于上浮,利于铸件补缩。液态金属中的气体和夹杂物易于上浮,利于铸件补缩。流动性差流动性差的合金,铸件容易产生浇不足、冷隔、气孔和夹杂缺陷。的合金,铸件容易产生浇不足、冷隔、气孔和夹杂缺陷。液态合金的流动性,通常用液态合金的流动性,通常用螺旋形试样螺旋形试样的长度来衡量。的长度来衡量。浇出的试样愈长,流动性愈好。浇出的试样愈长,流动性愈好。灰铸铁、硅黄铜的流动性最好,而铸钢最差灰铸铁、硅黄铜的流动性最好,而铸钢最差.你现在浏览的是第三页,共81页图图1-1 1-1 螺旋形流动性试样示意图螺旋形流动性试样示意图你现在浏览的是第四页,共81页2影响合金流动性的因素影响合金
5、流动性的因素 化学成分对合金流动性的影响最为显著。化学成分对合金流动性的影响最为显著。纯金属和共晶成分的合金金流动性最好:恒温下结晶,固液界面光纯金属和共晶成分的合金金流动性最好:恒温下结晶,固液界面光滑,流动阻力较小。同时,共晶成分合金的凝固温度最低,可获得较大滑,流动阻力较小。同时,共晶成分合金的凝固温度最低,可获得较大的过热度,推迟了合金的凝固,故流动性最好。的过热度,推迟了合金的凝固,故流动性最好。其他成分的合金是在一定温度范围内结晶的,由于初生树枝其他成分的合金是在一定温度范围内结晶的,由于初生树枝状晶体与液体金属两相共存,粗糙的固液界面使合金的流动阻力状晶体与液体金属两相共存,粗糙
6、的固液界面使合金的流动阻力加大,合金的流动性大大下降加大,合金的流动性大大下降.Fe-C合金的流动性与含碳量之间的关系:合金的流动性与含碳量之间的关系:亚共晶铸铁随含碳量增加,结晶温度区间减小,流动性逐渐提高,亚共晶铸铁随含碳量增加,结晶温度区间减小,流动性逐渐提高,越接近共晶成分,合金的流动性愈好越接近共晶成分,合金的流动性愈好.你现在浏览的是第五页,共81页3充型能力充型能力 充型能力是指金属液充满铸型型腔,获得轮廓清晰、形充型能力是指金属液充满铸型型腔,获得轮廓清晰、形状准确的铸件的能力。状准确的铸件的能力。若充型能力不强,则易产生浇不足、冷隔等缺陷,造成废品。若充型能力不强,则易产生浇
7、不足、冷隔等缺陷,造成废品。4影响充型能力的因素影响充型能力的因素1.合金本身流动性合金本身流动性你现在浏览的是第六页,共81页2.工艺因素工艺因素 (1)浇注条件浇注条件 提高合金的提高合金的浇注温度浇注温度和和浇注速度浇注速度,增大,增大静压头高度静压头高度都会使合金的充型能力都会使合金的充型能力提高。提高。但浇注温度太高,将使合金的收缩量增加,吸气增多,氧化严重,铸件会产生但浇注温度太高,将使合金的收缩量增加,吸气增多,氧化严重,铸件会产生严重的粘砂和胀砂缺陷。严重的粘砂和胀砂缺陷。每种合金的浇注温度都在一定的温度范围内:每种合金的浇注温度都在一定的温度范围内:铸钢为铸钢为1520-16
8、20;铸铁为;铸铁为1230-1450;铝合金为;铝合金为680-780。(2)铸型铸型 a.铸型的温度和热物理性能:铸型的温度和热物理性能:铸型温度越低,热容量越大,从合金中吸收并储存热量的能力越强;铸型温度越低,热容量越大,从合金中吸收并储存热量的能力越强;铸型的导热性越好,传导热量的能力越强。合金保持液态的时间越短。铸型的导热性越好,传导热量的能力越强。合金保持液态的时间越短。充型能力下降。充型能力下降。b.铸型的发气量和排气能力:铸型的发气量和排气能力:铸型发气量大、排气能力差,合金流动受阻。铸型发气量大、排气能力差,合金流动受阻。充型能力下降。充型能力下降。C.铸型结构的复杂程度:铸
9、型结构的复杂程度:浇注系统和铸型的结构越复杂,合金充型时的阻力越大。浇注系统和铸型的结构越复杂,合金充型时的阻力越大。充型能力下降。充型能力下降。你现在浏览的是第七页,共81页1.2 铸件的凝固与收缩铸件的凝固与收缩1铸件的凝固方式铸件的凝固方式 凝固过程中的铸件断面一般存在三个区域:固相区、凝固区和液相区。凝固区的宽凝固过程中的铸件断面一般存在三个区域:固相区、凝固区和液相区。凝固区的宽度对铸件质量影响较大。铸件度对铸件质量影响较大。铸件“凝固方式凝固方式”依此区的宽窄来划分:依此区的宽窄来划分:(1)逐层凝固逐层凝固 铸件在凝固过程中铸件在凝固过程中不存在凝固区不存在凝固区,断面上外层的固
10、体和内层的液体由一条界限,断面上外层的固体和内层的液体由一条界限(凝固前沿凝固前沿)清楚地分开。纯金属或共晶成分合金的凝固属此方式。清楚地分开。纯金属或共晶成分合金的凝固属此方式。(2)糊状凝固糊状凝固 如果合金的结晶温度范围很宽,且铸件的温度分布较为平坦,则在凝固的某段时间如果合金的结晶温度范围很宽,且铸件的温度分布较为平坦,则在凝固的某段时间内,铸件表面并内,铸件表面并不存在固体层不存在固体层,而凝固区贯穿整个断面。先呈糊状而后固化。,而凝固区贯穿整个断面。先呈糊状而后固化。(3)中间凝固中间凝固 大多数合金的凝固介于逐层凝固和糊状凝固之间,称为中间凝固。大多数合金的凝固介于逐层凝固和糊状
11、凝固之间,称为中间凝固。铸件质量与其凝固方式密切相关:铸件质量与其凝固方式密切相关:逐层凝固逐层凝固时,合金充型能力强,利于防止缩孔和缩松。例时,合金充型能力强,利于防止缩孔和缩松。例灰铸铁灰铸铁、铝硅合金铝硅合金。糊状凝固糊状凝固时,难以获得结晶紧实的铸件。例时,难以获得结晶紧实的铸件。例球墨铸铁球墨铸铁、锡青铜锡青铜、铝铜合金铝铜合金。为获得紧实为获得紧实致密铸件常需采用适当的补缩工艺措施。致密铸件常需采用适当的补缩工艺措施。你现在浏览的是第八页,共81页图图1-2 铸铸件的凝固方式件的凝固方式你现在浏览的是第九页,共81页2铸造合金的收缩铸造合金的收缩 液态合金在凝固和冷却过程中,体积和
12、尺寸减小的现象称为液态合金的液态合金在凝固和冷却过程中,体积和尺寸减小的现象称为液态合金的收缩收缩。收缩能使铸件产生缩孔、缩松、裂纹、变形和内应力等缺陷,影响铸件质量。收缩能使铸件产生缩孔、缩松、裂纹、变形和内应力等缺陷,影响铸件质量。合金的收缩经历三个阶段合金的收缩经历三个阶段(如图如图1-3):(1)液态收缩液态收缩:从浇注温度到凝固开始温度的收缩。从浇注温度到凝固开始温度的收缩。(2)凝固收缩凝固收缩:从凝固开始温度到凝固终止温度间的收缩从凝固开始温度到凝固终止温度间的收缩.(3)固态收缩固态收缩:从凝固终止温度到室温间的收缩。从凝固终止温度到室温间的收缩。合金的收缩率为上述三个阶段收缩
13、率的总和。合金的收缩率为上述三个阶段收缩率的总和。由于合金的由于合金的液态收缩液态收缩和和凝固收缩凝固收缩体现为合金体现为合金体积体积的缩减,故常用的缩减,故常用体积收缩体积收缩率率来表示;来表示;合金的合金的固态收缩固态收缩不仅引起不仅引起体积体积上的缩减,而且还使铸件在上的缩减,而且还使铸件在尺寸尺寸上缩减,因此上缩减,因此常用常用线收缩率线收缩率来表示。来表示。不同合金的收缩率不同。不同合金的收缩率不同。常用合金中,铸钢的收缩率最大,灰铸铁最小。常用合金中,铸钢的收缩率最大,灰铸铁最小。你现在浏览的是第十页,共81页图图1-3 合金收合金收缩缩的三个的三个阶阶段段你现在浏览的是第十一页,
14、共81页表表1-1 几种几种铁铁碳合金的体碳合金的体积积收收缩缩率率表1.2 常用铸造合金的线收缩率你现在浏览的是第十二页,共81页3缩孔和缩松缩孔和缩松(1)缩孔和缩松的形成缩孔和缩松的形成 液态合金在铸型内冷凝过程中,若液态收缩和凝固收缩所缩减的容液态合金在铸型内冷凝过程中,若液态收缩和凝固收缩所缩减的容积得不到及时补充,在铸件的最后凝固部位形成孔洞。据孔洞的大小和分积得不到及时补充,在铸件的最后凝固部位形成孔洞。据孔洞的大小和分布,可分为布,可分为缩孔缩孔和和缩松缩松两类。两类。缩孔:缩孔:集中在铸件上部或最后凝固部位的容积较大的孔洞。集中在铸件上部或最后凝固部位的容积较大的孔洞。呈倒圆
15、锥形。呈倒圆锥形。缩松:缩松:分散于铸件某些区域内的细小缩孔。分散于铸件某些区域内的细小缩孔。缩孔的形成缩孔的形成 逐层凝固合金逐层凝固合金 合金的液态收缩和凝固收缩越大,固态收缩越小,浇注温度越高,铸件的壁合金的液态收缩和凝固收缩越大,固态收缩越小,浇注温度越高,铸件的壁越厚,缩孔的容积就越大。越厚,缩孔的容积就越大。缩松的形成缩松的形成 糊状凝固合金糊状凝固合金 你现在浏览的是第十三页,共81页缩孔动画1缩孔动画2缩孔动画3你现在浏览的是第十四页,共81页1.3 铸造内应力、变形和裂纹铸造内应力、变形和裂纹1铸造应力铸造应力 铸件在凝固之后的继续冷却过程中,若固态收缩受到阻碍,将会在铸件内
16、部铸件在凝固之后的继续冷却过程中,若固态收缩受到阻碍,将会在铸件内部产生应力(产生应力(临时应力临时应力 和和残余应力残余应力),),是铸件产生变形和裂纹的根本原因是铸件产生变形和裂纹的根本原因。(1)热应力:)热应力:因铸件因铸件壁厚不均壁厚不均,各部分,各部分冷速不同冷速不同,同一时期各部分,同一时期各部分收缩不一致收缩不一致。(2)相变应力相变应力 合金在弹性状态下发生合金在弹性状态下发生相变相变引起体积变化而产生的应力。引起体积变化而产生的应力。(3)机械应力:)机械应力:合金的线收缩受到铸型或型芯的合金的线收缩受到铸型或型芯的机械阻碍机械阻碍而形成的内应力。而形成的内应力。机械应力在
17、铸件落砂之后,便自行消除。机械应力在铸件落砂之后,便自行消除。铸造应力是热应力、机械应力和相变应力三者的代数和。铸造应力是热应力、机械应力和相变应力三者的代数和。铸造应力会使铸件产生变形、裂纹,降低承载能力,影响加工精度等。铸造应力会使铸件产生变形、裂纹,降低承载能力,影响加工精度等。应力形成动画应力形成动画你现在浏览的是第十五页,共81页减小应力的措施减小应力的措施 a.在铸造工艺上采取在铸造工艺上采取“同时凝固原则同时凝固原则”。尽量减小铸件各部位间的温度差,使铸件各部位同时冷却凝固。尽量减小铸件各部位间的温度差,使铸件各部位同时冷却凝固。如厚壁处加冷铁,将内浇道设在薄壁处。如厚壁处加冷铁
18、,将内浇道设在薄壁处。适用于:适用于:.凝固收缩小的合金;凝固收缩小的合金;.壁厚均匀、结晶温度范围宽、对致密性要求不高的壁厚均匀、结晶温度范围宽、对致密性要求不高的 铸件。铸件。b.改善铸型和型芯的退让性。改善铸型和型芯的退让性。c.浇注后早开型,可有效减小机械应力。浇注后早开型,可有效减小机械应力。d.将铸件加热到将铸件加热到550650之间保温,进行去应力退火可消除残余之间保温,进行去应力退火可消除残余 应力。应力。你现在浏览的是第十六页,共81页2.铸件的变形铸件的变形存在残留应力的铸件是不稳定的,将自发地通过变形来减缓其内应力,以趋存在残留应力的铸件是不稳定的,将自发地通过变形来减缓
19、其内应力,以趋于稳定。于稳定。防止铸件变形措施防止铸件变形措施:a.铸件设计力求壁厚均匀、形状简单而对称。铸件设计力求壁厚均匀、形状简单而对称。b.对于细而长、大而薄的易变形铸件,可采用对于细而长、大而薄的易变形铸件,可采用“反变形法反变形法”。将模样制成与铸件变形方向相反的形状,待铸体冷却后变形正好与相反的形状将模样制成与铸件变形方向相反的形状,待铸体冷却后变形正好与相反的形状抵消。抵消。C.自然时效处理法。自然时效处理法。将铸件置于露天场地一段时间,使其缓慢地发生变形,从而使内应力得以消除。将铸件置于露天场地一段时间,使其缓慢地发生变形,从而使内应力得以消除。你现在浏览的是第十七页,共81
20、页3铸件的裂纹铸件的裂纹 当铸造内应力超过金属材料的抗拉强度时,铸件便会产生裂纹。当铸造内应力超过金属材料的抗拉强度时,铸件便会产生裂纹。裂纹可分为热裂和冷裂两种:裂纹可分为热裂和冷裂两种:(1)热裂热裂 凝固后期的高温金属强度低,应力超过金属的最大强度便产生热裂。凝固后期的高温金属强度低,应力超过金属的最大强度便产生热裂。影响热裂的主要因素:影响热裂的主要因素:合金性质合金性质 合金结晶温度范围愈宽,凝固收缩量愈大,合金的热裂倾向也愈大。合金结晶温度范围愈宽,凝固收缩量愈大,合金的热裂倾向也愈大。灰铸铁和球墨铸铁凝固收缩小,热裂倾向较小灰铸铁和球墨铸铁凝固收缩小,热裂倾向较小;铸钢、某些铸铝
21、合金、白口铸铁的热裂倾向较大铸钢、某些铸铝合金、白口铸铁的热裂倾向较大.铸型阻力铸型阻力 铸型、型芯的退让性愈好,机械应力愈小,形成热裂的可能性愈小。铸型、型芯的退让性愈好,机械应力愈小,形成热裂的可能性愈小。防止热裂的主要方法防止热裂的主要方法:设计合理的铸件结构;设计合理的铸件结构;改善型砂和芯砂的退让性;改善型砂和芯砂的退让性;严格限制钢和铸铁中硫的含量等严格限制钢和铸铁中硫的含量等;适当增加铸型吃砂量。适当增加铸型吃砂量。你现在浏览的是第十八页,共81页(2)冷裂冷裂 铸件凝固后在较低温度下形成的裂纹叫冷裂。铸件凝固后在较低温度下形成的裂纹叫冷裂。冷裂纹形状特征:冷裂纹形状特征:1.表
22、面光滑,具有金属光泽或呈微氧化色;表面光滑,具有金属光泽或呈微氧化色;2.裂口常穿过晶粒延伸到整个断面,常呈圆滑曲线或直线状;裂口常穿过晶粒延伸到整个断面,常呈圆滑曲线或直线状;3.常出现于:常出现于:(1)脆性大、塑性差的合金:白口铸铁、高碳钢、某些合金钢;)脆性大、塑性差的合金:白口铸铁、高碳钢、某些合金钢;(2)大型复杂铸铁件的应力集中部位。)大型复杂铸铁件的应力集中部位。防止冷裂的主要方法防止冷裂的主要方法:1.减小铸造内应力:减小铸造内应力:(1)铸件壁厚要均匀;)铸件壁厚要均匀;(2)增加型砂和芯砂的退让性。)增加型砂和芯砂的退让性。2.降低合金的脆性:降低合金的脆性:降低钢和铸铁
23、中的含磷量。降低钢和铸铁中的含磷量。你现在浏览的是第十九页,共81页4.合金的偏析合金的偏析 铸件中出现化学成分不均匀的现象称为偏析。铸件中出现化学成分不均匀的现象称为偏析。偏析可分为两大类:偏析可分为两大类:微观偏析微观偏析和和宏观偏析宏观偏析。晶内偏析晶内偏析:晶粒内各部分化学成分不均匀的现象,是微观偏析的一种。:晶粒内各部分化学成分不均匀的现象,是微观偏析的一种。在实际铸造条件下,固溶体的合金的凝固速度较快,原子来不及充分扩散,在实际铸造条件下,固溶体的合金的凝固速度较快,原子来不及充分扩散,枝晶内部的化学成分必然不均匀。枝晶内部的化学成分必然不均匀。把铸件重新加热到高温,经长时间保温,
24、使原子充分扩散。把铸件重新加热到高温,经长时间保温,使原子充分扩散。扩散退火消除晶内偏析扩散退火消除晶内偏析。密度偏析密度偏析:铸件上、下部分化学成分不均匀的现象,是宏观偏析的一种。:铸件上、下部分化学成分不均匀的现象,是宏观偏析的一种。当组成合金元素的密度相差悬殊时,密度小的元素大都集中在铸件上部,密度当组成合金元素的密度相差悬殊时,密度小的元素大都集中在铸件上部,密度大的元素则较多地集中在下部。大的元素则较多地集中在下部。浇注时充分搅拌或加速金属液冷却浇注时充分搅拌或加速金属液冷却 防止密度偏析。防止密度偏析。宏观偏析有很多种,除密度偏析之外,还有正偏析、逆偏析、宏观偏析有很多种,除密度偏
25、析之外,还有正偏析、逆偏析、v形偏析和带形偏析和带状偏析等。状偏析等。你现在浏览的是第二十页,共81页 5.合金的吸气性和氧化性合金的吸气性和氧化性 合金在熔炼和浇注时吸收气体的能力称为合金的合金在熔炼和浇注时吸收气体的能力称为合金的吸气性吸气性。液态时吸收气体多,在凝固时来不及逸出,就会出现气孔、白点等缺陷。液态时吸收气体多,在凝固时来不及逸出,就会出现气孔、白点等缺陷。1)铸件中的气孔铸件中的气孔 按照合金中的气体来源,可将气孔分为以下三类按照合金中的气体来源,可将气孔分为以下三类.(1)析出性气孔析出性气孔 溶解于合金液中的气体在冷凝过程中,因气体溶解度下降而析出,来溶解于合金液中的气体
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 材料 成形 技术 优秀 PPT
限制150内