液态成形件的主要缺陷及质量控制幻灯片.ppt
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1、液态成形件的主要缺陷及质量控制第1页,共76页,编辑于2022年,星期日 凝固缺陷是金属在冷却凝固过程中极易出凝固缺陷是金属在冷却凝固过程中极易出现的一类缺陷,它们以不同的类型和形态存现的一类缺陷,它们以不同的类型和形态存在于固态金属中,对金属的性能产生不同程在于固态金属中,对金属的性能产生不同程度的影响。度的影响。本章主要介绍本章主要介绍缩孔与缩松、气孔与夹杂、缩孔与缩松、气孔与夹杂、偏析和应力、变形、裂纹偏析和应力、变形、裂纹等重要凝固缺陷的等重要凝固缺陷的形成机理、影响因素及控制措施。形成机理、影响因素及控制措施。第2页,共76页,编辑于2022年,星期日液液态态金金属属体积体积收缩收缩
2、缩孔缩孔缩松缩松热裂纹热裂纹变形变形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杂夹杂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第3页,共76页,编辑于2022年,星期日冷却冷却凝固凝固体积收缩体积收缩缩缩 孔孔缩缩 松松应力应力热裂纹热裂纹变形变形冷裂纹冷裂纹第4页,共76页,编辑于2022年,星期日 8-1 缩孔与缩松缩孔与缩松 8-2 气孔与夹杂气孔与夹杂 8-3 应力、变形及裂纹应力、变形及裂纹 8-4 偏析(化学成分的不均匀性)偏析(化学成分的不均匀性)第5页,共76页,编辑于
3、2022年,星期日8-1 缩孔与缩松缩孔与缩松 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 铸件在凝固过程中,由于合金的铸件在凝固过程中,由于合金的液态收缩和液态收缩和 凝固收缩凝固收缩,往往在铸,往往在铸 件最后凝固的部位出现孔件最后凝固的部位出现孔 洞。容积大而集中的孔洞称为缩孔,细小而分洞。容积大而集中的孔洞称为缩孔,细小而分 散的孔洞称为缩松。散的孔洞称为缩松。第6页,共76页,编辑于2022年,星期日 收缩:收缩:金属在金属在液态
4、、凝固态和固态液态、凝固态和固态冷却过程冷却过程中发生的中发生的体积减小现象,称为收缩体积减小现象,称为收缩,它是金,它是金属本身的物理性质,是引起缩孔、缩松、应属本身的物理性质,是引起缩孔、缩松、应力、变形、热裂和冷裂等缺陷的基本原因。力、变形、热裂和冷裂等缺陷的基本原因。一、一、金属的收缩金属的收缩第7页,共76页,编辑于2022年,星期日 液态收缩阶段(液态收缩阶段(I)、凝固收缩阶段()、凝固收缩阶段(II)、固态收缩阶段()、固态收缩阶段(III)第8页,共76页,编辑于2022年,星期日液态收缩阶段(t浇 tL)凝固收缩阶段(tL ts或 t共起 t共终)固态收缩阶段(ts t室)
5、金属的收缩金属的收缩三个阶段三个阶段第9页,共76页,编辑于2022年,星期日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 (V 为体收缩率)其中,液态收缩液态收缩和和凝固凝固收缩收缩是铸件产生是铸件产生缩孔缩孔和和缩松缩松的基本原因的基本原因。固态收缩是铸件产生铸件产生应力、变形和裂纹应力、变形和裂纹的基的基本原因本原因。第10页,共76页,编辑于2022年,星期日第11页,共76页,编辑于2022年,星期日二、缩孔与缩松的分类及特征二、缩孔与缩松的分类及特征第12页,共76页,编辑于2022年,星期日 缩孔主要有缩孔主要有内缩孔内
6、缩孔和和外缩孔外缩孔两种形式。两种形式。外缩孔外缩孔出现在铸件的外部或顶部,一般在铸件出现在铸件的外部或顶部,一般在铸件上部呈漏斗状,铸件壁厚很大时,有时会出上部呈漏斗状,铸件壁厚很大时,有时会出现在侧面或凹角处(图现在侧面或凹角处(图 a、b););内缩孔内缩孔产生于铸件内部(图产生于铸件内部(图 c、d),孔壁粗),孔壁粗糙不规则,可以看到发达的树枝晶末梢,一糙不规则,可以看到发达的树枝晶末梢,一般为暗黑色或褐色。般为暗黑色或褐色。1.缩缩 孔孔 第13页,共76页,编辑于2022年,星期日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)内部缩孔第14页,
7、共76页,编辑于2022年,星期日缩缩 孔孔 特特 点点常出现于纯金属纯金属、共晶成分合金共晶成分合金和凝固温温度范围较窄度范围较窄的以逐层凝固方式凝固以逐层凝固方式凝固的铸造合金中;多集中在铸件的上部上部和最后凝固最后凝固的部位;铸件厚壁处厚壁处、两壁相交处及内浇口附近浇口附近等凝固较晚凝固较晚或凝固缓慢凝固缓慢的部位(称为热节),也常出现缩孔;缩孔尺寸较大尺寸较大,形状不规则形状不规则,表面不光滑表面不光滑。第15页,共76页,编辑于2022年,星期日2.缩缩 松松 按其形态分为按其形态分为宏观缩松宏观缩松(简称缩松)和(简称缩松)和微观缩微观缩松松(显微缩松显微缩松)两类。)两类。缩松:
8、缩松:多出现于凝固温度范围较宽的合金中,多出现于凝固温度范围较宽的合金中,常分布在铸件壁的轴线区域、缩孔附近或铸件常分布在铸件壁的轴线区域、缩孔附近或铸件厚壁的中心部位。厚壁的中心部位。显微缩松:显微缩松:则在各种合金铸件中或多或少都会则在各种合金铸件中或多或少都会存在,一般出现在枝晶间和分枝之间,与微观存在,一般出现在枝晶间和分枝之间,与微观气孔难以区分,只有在显微镜下才能观察到。气孔难以区分,只有在显微镜下才能观察到。第16页,共76页,编辑于2022年,星期日铸件热节处的缩孔与缩松铸件热节处的缩孔与缩松第17页,共76页,编辑于2022年,星期日缩缩 松松 的的 特特 点点缩松多出现于缩
9、松多出现于凝固温度范围较宽凝固温度范围较宽的合金中;的合金中;显微缩松一般出现在显微缩松一般出现在枝晶间枝晶间和和分枝之间;分枝之间;常分布在常分布在缩孔附近缩孔附近或铸件或铸件厚壁的中心部位;厚壁的中心部位;第18页,共76页,编辑于2022年,星期日 缩孔和缩松的危害:缩孔和缩松的危害:铸件中存在的任何形态的缩孔和缩松,铸件中存在的任何形态的缩孔和缩松,都会减小铸件的受力面积,在缩孔和缩松的都会减小铸件的受力面积,在缩孔和缩松的尖角处产生应力集中,使铸件的尖角处产生应力集中,使铸件的力学性能显力学性能显著降低著降低。此外,缩孔和缩松还会。此外,缩孔和缩松还会降低铸件的降低铸件的气密性和物理
10、化学性能。气密性和物理化学性能。因此,必须采取有效措施予以防止。因此,必须采取有效措施予以防止。第19页,共76页,编辑于2022年,星期日三、缩孔与缩松的形成机理三、缩孔与缩松的形成机理 1.缩孔的形成2.缩松的形成第20页,共76页,编辑于2022年,星期日1.缩缩 孔孔 的的 形形 成成 机机 理理纯金属、共晶成分合金和凝固温度范围窄的合金,在一般铸造条件下按由表及里逐由表及里逐层凝固层凝固的方式凝固。由于金属或合金在冷却过程中发生的液态收缩和凝固收缩大于液态收缩和凝固收缩大于固态收缩固态收缩,从而在铸件最后凝固的部位形成尺寸较大的集中缩孔。第21页,共76页,编辑于2022年,星期日
11、铸件中缩孔形成过程示意图铸件中缩孔形成过程示意图第22页,共76页,编辑于2022年,星期日2.缩松的形成机理 凝固温度范围较宽的合金,一般按照体积凝固体积凝固的方式凝固,凝固区内的小晶体很容易发展成为发达的树枝晶树枝晶。当固相达到一定数量形成晶体骨架晶体骨架时,尚未凝固的液态金属便被分割成一个个互不相通的小熔池小熔池。在随后的冷却过程中,小熔池内的液体将发生液态收缩和凝固收缩,已凝固的金属则发生固态收缩。由于熔池金属的熔池金属的液态收缩和凝固收缩之和大于其固态收缩液态收缩和凝固收缩之和大于其固态收缩,两者之差引起的细小孔洞又得不到外部液体的补充得不到外部液体的补充,便在相应部位形成了分散性的
12、细小缩孔分散性的细小缩孔,即缩松。第23页,共76页,编辑于2022年,星期日铸铁铸件的缩孔和缩松铸铁铸件的缩孔和缩松第24页,共76页,编辑于2022年,星期日四、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 1.影响缩孔与缩松的因素影响缩孔与缩松的因素 2.防止铸件产生缩孔和缩松的途径防止铸件产生缩孔和缩松的途径第25页,共76页,编辑于2022年,星期日1.影响缩孔与缩松的因素 金属的性质 铸型的冷却能力 浇注温度与浇注速度 铸件尺寸第26页,共76页,编辑于2022年,星期日(1)金属的性质金属的性质 金属的液态收缩系数金属的液态收缩系数V液液 和凝和凝固收缩系数固
13、收缩系数V凝凝越大,缩孔及缩松容积越大。金属越大,缩孔及缩松容积越大。金属的固态体收缩系数的固态体收缩系数V固固越大,缩孔及缩松容积越小。越大,缩孔及缩松容积越小。(2)铸型条件铸型条件 铸型的激冷能力越大,缩孔及铸型的激冷能力越大,缩孔及缩松容积就越小。因为铸型激冷能力越大,越易缩松容积就越小。因为铸型激冷能力越大,越易造成边浇注边凝固的条件,使金属的收缩在较大造成边浇注边凝固的条件,使金属的收缩在较大程度上被后注入的金属液所补充,使实际发生收程度上被后注入的金属液所补充,使实际发生收缩的液态金属量减少。缩的液态金属量减少。第27页,共76页,编辑于2022年,星期日(3)浇注条件浇注条件
14、浇注温度越高,金属的液浇注温度越高,金属的液态收缩越大,则缩孔容积越大;浇注速度态收缩越大,则缩孔容积越大;浇注速度越缓慢,浇注时间越长,缩孔容积就越小。越缓慢,浇注时间越长,缩孔容积就越小。(4)铸件尺寸铸件尺寸 铸件壁厚越大,表面层凝铸件壁厚越大,表面层凝固后,内部的金属液温度就越高,液态收固后,内部的金属液温度就越高,液态收缩就越大,则缩孔及缩松的容积越大。缩就越大,则缩孔及缩松的容积越大。第28页,共76页,编辑于2022年,星期日2.防止铸件产生缩孔和缩松的途径防止铸件产生缩孔和缩松的途径(1)顺序凝固原则)顺序凝固原则(2)同时凝固原则同时凝固原则(3)采取的工艺措施采取的工艺措施
15、第29页,共76页,编辑于2022年,星期日防止铸件产生缩孔和缩松的指导思想:防止铸件产生缩孔和缩松的指导思想:针对该合金的收缩和凝固特点,制定正确针对该合金的收缩和凝固特点,制定正确的铸造工艺,使铸件在凝固过程中建立起的铸造工艺,使铸件在凝固过程中建立起良好的补缩条件,尽可能使缩松转化成缩良好的补缩条件,尽可能使缩松转化成缩孔,并使缩孔出现在铸件最后凝固的地方,孔,并使缩孔出现在铸件最后凝固的地方,在此处安放冒口,使缩孔集中在冒口中,在此处安放冒口,使缩孔集中在冒口中,或在此处安置浇口进行直接补缩。或在此处安置浇口进行直接补缩。第30页,共76页,编辑于2022年,星期日(1)顺序凝固原则:
16、顺序凝固原则:铸件的顺序凝固原铸件的顺序凝固原则是采取各种工艺则是采取各种工艺措施,保证措施,保证铸件结铸件结构上的各部分构上的各部分按照按照距离冒口的远近,距离冒口的远近,由远及近朝着冒口由远及近朝着冒口方向凝固,冒口本方向凝固,冒口本身最后凝固。铸件身最后凝固。铸件按照这一原则顺序按照这一原则顺序凝固时,可使缩孔凝固时,可使缩孔集中在冒口中,获集中在冒口中,获得致密的铸件。得致密的铸件。第31页,共76页,编辑于2022年,星期日 顺序凝固原则的优缺点:优点:冒口补缩好,可防止缩孔、缩松。缺点:铸件各部位温差大,易产生应力、变形和热裂;铸件出品率低。适用合金:对凝固收缩大,凝固温度范围小的
17、合金常采用 此原则。如铸钢等。第32页,共76页,编辑于2022年,星期日(2)同时凝固原则:同时凝固原则:同时凝固原则同时凝固原则是采取各种工是采取各种工艺措施保证艺措施保证铸铸件结构上的各件结构上的各部分部分之间没有之间没有温差或温差尽温差或温差尽量小,使各部量小,使各部分同时凝固。分同时凝固。第33页,共76页,编辑于2022年,星期日 同时凝固原则的优缺点:同时凝固原则的优缺点:优点:不易产生应力、变形和热裂;一般不加冒口或冒口很小,节约金属,铸件出品率高。缺点:往往在铸件中心区或热节处产生缩松。适用合金:体收缩小的合金,铸件壁厚均匀,气密性要求不高,变形、热裂倾向为主要矛盾的铸件;球
18、墨铸铁的无冒口工艺。第34页,共76页,编辑于2022年,星期日凝固原则与凝固方式的区别:凝固原则:采取各种工艺措施使铸件结构上的各个部分的凝固顺序不同。凝固方式:是铸件凝固某时刻某一断面上的凝固顺序不同。第35页,共76页,编辑于2022年,星期日(3)采取的工艺措施)采取的工艺措施 顺序凝固原则:冒口位置:设置于铸件厚壁或热节处 冒口、冷铁、补贴的联合应用(铸钢件)内浇口位置:从冒口处引入 浇注温度:高温慢浇 同时凝固原则:内浇口位置:从铸件薄壁处引入 浇注温度:低温快浇 冷铁的应用:安放在铸件厚壁处 加压补缩第36页,共76页,编辑于2022年,星期日8-2 气孔与夹杂气孔与夹杂第37页
19、,共76页,编辑于2022年,星期日 一、气孔的分类及特征一、气孔的分类及特征 气孔:气孔:存在于液态金属中的气体,若凝固前气泡来不存在于液态金属中的气体,若凝固前气泡来不及排除,就会在金属内形成孔洞。这种及排除,就会在金属内形成孔洞。这种因气体分子聚集因气体分子聚集而产生的孔洞称为气孔而产生的孔洞称为气孔。气孔分类:气孔分类:金属中的气孔按气体来源不同可分为:金属中的气孔按气体来源不同可分为:析出性气孔析出性气孔、侵入性气孔侵入性气孔和和反应性气孔反应性气孔;按气体种类不同;按气体种类不同可分为氢气孔、氮气孔和一氧化碳气孔等。可分为氢气孔、氮气孔和一氧化碳气孔等。第38页,共76页,编辑于2
20、022年,星期日 1析出性气孔析出性气孔 液态金属在冷却凝固过程中,因气体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。气孔。这类气孔主要是氢气孔和氮气孔。析出性气孔的析出性气孔的特征特征:析出性气孔通常分布在铸件的整个:析出性气孔通常分布在铸件的整个断面或某一局部区域,尤其在冒口附近和热节等温度较高断面或某一局部区域,尤其在冒口附近和热节等温度较高的区域分布比较密集。气孔形状有团球形、裂纹多角形、的区域分布比较密集。气孔形状有团球形、裂纹多角形、断续裂纹状或混合型
21、。当金属含气量较少时,呈裂纹状;断续裂纹状或混合型。当金属含气量较少时,呈裂纹状;而含气量较多时,气孔较大,呈团球形。析出性气孔常发而含气量较多时,气孔较大,呈团球形。析出性气孔常发生在同一炉或同一包浇注的一批铸件中。生在同一炉或同一包浇注的一批铸件中。第39页,共76页,编辑于2022年,星期日 2侵入性气孔侵入性气孔 铸型和型芯等在液态金属高温作用下产铸型和型芯等在液态金属高温作用下产生的气体,侵入金属内部所形成的气孔,称为侵入性气孔。生的气体,侵入金属内部所形成的气孔,称为侵入性气孔。侵入性气孔侵入性气孔特征特征:数量较少、体积较大、孔壁光滑、:数量较少、体积较大、孔壁光滑、表面有氧化色
22、,常出现在铸件表层或近表层。形状多呈梨表面有氧化色,常出现在铸件表层或近表层。形状多呈梨形、椭圆形或圆形,梨尖一般指向气体侵入的方向。侵入形、椭圆形或圆形,梨尖一般指向气体侵入的方向。侵入的气体一般是水蒸气、一氧化碳、二氧化碳、氢、氮和碳的气体一般是水蒸气、一氧化碳、二氧化碳、氢、氮和碳氢化合物等。氢化合物等。第40页,共76页,编辑于2022年,星期日 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液态金属内部或与铸型之间发生化学反应而产生的气孔,称为反应性气孔。学反应而产生的气孔,称为反应性气孔。反应性气孔反应性气孔特征特征:金属金属-铸型间反应性气孔常分布铸型间反应性气孔常分布在
23、铸件表面皮下在铸件表面皮下 13mm 处,通称为处,通称为皮下气孔皮下气孔,其形状,其形状有球状和梨状,孔径约有球状和梨状,孔径约 13mm。有些皮下气孔呈细长状,。有些皮下气孔呈细长状,垂直于铸件表面,深度可达垂直于铸件表面,深度可达 10mm 左右。气孔内主要是左右。气孔内主要是 H2、CO 和和 N2等。等。液态金属内部合金元素之间或与非金属夹杂物发生液态金属内部合金元素之间或与非金属夹杂物发生化学反应产生的蜂窝状气孔,呈梨形或团球形均匀分布。化学反应产生的蜂窝状气孔,呈梨形或团球形均匀分布。碳钢焊缝内因冶金反应生成的碳钢焊缝内因冶金反应生成的 CO 气孔,则沿焊缝结晶气孔,则沿焊缝结晶
24、方向呈条虫状分布。皮下气孔常出现在熔点较高的合金方向呈条虫状分布。皮下气孔常出现在熔点较高的合金(铸钢、铸铁及铜合金)铸件中。(铸钢、铸铁及铜合金)铸件中。第41页,共76页,编辑于2022年,星期日 二、气孔的危害二、气孔的危害 气孔是铸件或焊件最常见的缺陷之一。气孔的存气孔是铸件或焊件最常见的缺陷之一。气孔的存在不仅能减小金属的有效承载面积,而且使局部造成在不仅能减小金属的有效承载面积,而且使局部造成应力集中,成为应力集中,成为零件断裂的裂纹源零件断裂的裂纹源。一些形状不规则的气。一些形状不规则的气孔,则会增加缺口的敏感性,使金属的孔,则会增加缺口的敏感性,使金属的强度下降强度下降和和抗疲
25、劳抗疲劳能力降低能力降低。第42页,共76页,编辑于2022年,星期日三、防止气孔产生的措施三、防止气孔产生的措施 1.防止析出性气孔的措施防止析出性气孔的措施 (1)消除气体来源(减少金属液原始含气量)消除气体来源(减少金属液原始含气量)(2)采用合理的工艺(提高铸件冷速,铸型(芯)排气畅通)采用合理的工艺(提高铸件冷速,铸型(芯)排气畅通)(3)对液态金属进行除气处理(浮游、真空、氧化、冷凝去气)对液态金属进行除气处理(浮游、真空、氧化、冷凝去气)(4)阻止液态金属内气体的析出(加压铸造)阻止液态金属内气体的析出(加压铸造)2.防止侵入性气孔的措施防止侵入性气孔的措施 (1)控制侵入气体的
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