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發布時間:2021-10-27 09:08  






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澆注溫度:澆注溫度太低時,金屬液內的金屬氧化物等因金屬液的粘度太高,不易上浮至表面而殘留在金屬液內;在球墨鑄鐵中,由于石墨呈球狀,石墨球析出后就開始向周圍吸收石墨,周圍的液體因為w(C)量降低而變為固態的奧氏體并且將石墨球包圍。溫度太高時,金屬液表面的熔渣變得太稀薄,不易自液體表面去除,往往隨金屬液流入型內。而實際生產中,澆注溫度太低是引起夾渣的主要原因之一。此外,澆注溫度的選取還應考慮碳、硅含量的關系。
當生產內腔清潔度和光潔度要求很高的鑄鐵件(如內燃機缸蓋、機體、液壓系統閥件等)時,必須對砂芯采取整體涂料而后表面烘干。手工生產小球墨鑄鐵件時,常用軟毛刷將石墨粉細心涂刷在濕砂型和砂芯表面上。也有的噴石墨與水混合液,待自然晾干后澆注。石墨粉可以填塞孔隙,不被鐵水潤濕,鐵水難以鉆入砂粒之間。與球化元素有關的是,要控制殘余鎂和稀土不能過高,這對減少宏觀和微觀縮松都有明顯效果,縮松傾向幾乎與球化元素成正比。
根據球墨鑄鐵石墨化膨脹時具有自補縮的凝固特點,以及收縮量與膨脹量的不確定性和收縮速度的可變性,采用中小型鑄件以補縮為主、充填為輔的設計原則。熱側冒口的直徑與高度是重要參數,過小鑄件易產生縮孔、縮松缺陷,過大增加了接觸熱節,降低了工藝出品率,加大了生產成本。如果出現型砂粒度變粗,國外有的工廠在混砂時加入100、140目兩篩細粒新砂來進行糾正。
金屬液在澆注過程中鎂、稀土、硅、錳、鐵等二次氧化,產生的金屬氧化物和硫化物、游離石墨等上浮到鑄件上表面或滯留在鑄件內的死角和砂芯下表面等處。
原工藝該鑄件的澆注壓頭為2.5m,鐵液從澆口杯進入澆注系統后,直接由內澆道底返進入底法蘭,進流速度大,約0.7m/s,進入型腔的鐵液紊流嚴重,且嚴重卷氣,因此鑄件表面出現大量的渣,造成該產品的廢品率超過10%。