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《工程材料与成形工艺基础(第2版)》徐晓峰第2章 金属液态成形

2019-11-25 98页 ppt 26MB 50阅读

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《工程材料与成形工艺基础(第2版)》徐晓峰第2章 金属液态成形第二章金属液态成形(铸造)一、什么是铸造生产(液态成形)将液态金属浇注到与零件形状相适应的铸型型腔中,待其冷却凝固,以获得毛坯或零件的生产方法。零件图铸造工艺图铸型型芯芯盒芯砂型砂模型熔化合箱落砂、清理检验铸件二、砂型铸造的工艺过程(1)材料来源广;(2)废品可重熔;(3)设备投资低。三、铸造生产的特点1.可生产形状任意复杂的制件,特别是内腔形状复杂的制件。如汽缸体、汽缸盖、蜗轮叶片、床身件等。(1)合金种类不受限制;(2)铸件大小几乎不受限制。2.适应性强:3.成本低:4.废品率高、表面质量较低、劳动条件差。四羊方尊(公元前...
《工程材料与成形工艺基础(第2版)》徐晓峰第2章 金属液态成形
第二章金属液态成形(铸造)一、什么是铸造生产(液态成形)将液态金属浇注到与零件形状相适应的铸型型腔中,待其冷却凝固,以获得毛坯或零件的生产。零件图铸造工艺图铸型型芯芯盒芯砂型砂模型熔化合箱落砂、清理检验铸件二、砂型铸造的工艺过程(1)材料来源广;(2)废品可重熔;(3)设备投资低。三、铸造生产的特点1.可生产形状任意复杂的制件,特别是内腔形状复杂的制件。如汽缸体、汽缸盖、蜗轮叶片、床身件等。(1)合金种类不受限制;(2)铸件大小几乎不受限制。2.适应性强:3.成本低:4.废品率高、面质量较低、劳动条件差。四羊方尊(公元前13~11世纪)青铜高58.3CM曾侯乙尊盘公元前476年~公元前4世纪上半叶第一节金属液态成形(铸造)工艺原理充型能力不足时,会产生浇不足、冷隔、夹渣、气孔等缺陷。一、液态合金的流动性合金的流动性是:液态合金本身的流动能力。充型——液态合金填充铸型的过程。充型能力——液体金属充满铸型型腔,获得尺寸精确、轮廓清晰的铸件(成形件)的能力。§1-1液态金属的充型能力与流动性0.45%C铸钢:2004.3%C铸铁:1800合金流动性主要取决于合金化学成分所决定的结晶特点影响流动性的因素:1.合金的化学成分(3)浇注系统的的结构浇注系统的结构越复杂,流动阻力越大,充型能力越差。二、浇注条件(1)浇注温度一般T浇越高,液态金属的充型能力越强。(2)充型压力液态金属在流动方向上所受的压力越大,充型能力越强。2.合金的物理性质合金的黏度、导热系数、结晶潜热、热容、密度等(2)铸型温度铸型温度越高,液态金属与铸型的温差越小,充型能力越强。(3)铸型中的气体三、铸型充填条件(1)铸型的蓄热系数铸型的蓄热系数表示铸型从其中的金属吸取热量并储存在本身的能力。(2)铸件复杂程度铸件结构复杂,流动阻力大,铸型的充填就困难。四、铸件的结构(1)铸件的折算厚度折算厚度也叫当量厚度或模数,是铸件体积与表面积之比。折算厚度大,热量散失慢,充型能力就好。铸件壁厚相同时,垂直壁比水平壁更容易充填。§1-2液态合金的凝固与收缩一、铸件的凝固方式1.逐层凝固2.糊状凝固3.中间凝固影响铸件凝固方式的主要因素:(1)合金的结晶温度范围合金的结晶温度范围愈小,凝固区域愈窄,愈倾向于逐层凝固。液(2)铸件的温度梯度在合金结晶温度范围已定的前提下,凝固区域的宽窄取决与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,则其对应的凝固区由宽变窄。T1T2二、合金的收缩1.收缩的概念T浇T液T固T室合金的收缩经历如下三个阶段:(1)液态收缩从浇注温度到凝固开始温度之间的收缩。T浇—T液体收缩率是铸件产生缩孔或缩松的根本原因。体收缩率:线收缩率:线收缩率是铸件产生应力、变形、裂纹的根本原因。(3)  固态收缩从凝固终止温度到室温间的收缩。T固—T室(2) 凝固收缩从凝固开始到凝固终止温度间的收缩。T液—T固2.缩孔与缩松液态合金在冷凝过程中,若其液态收缩和凝固收缩所缩减的容积得不到补充,则在铸件最后凝固的部位形成一些孔洞。大而集中的称为缩孔,细小而分散的称为缩松。1)缩孔和缩松的形成2)缩孔和缩松的防止防止缩孔和缩松常用的工艺措施就是控制铸件的凝固次序,使铸件实现“顺序凝固”,在最后凝固的地方放置冒口进行补缩。冒口—储存补缩用金属液的空腔。顺序凝固—铸件按照一定的次序逐渐凝固。寻找热节的方法等温线法内切圆法同时凝固—整个铸件几乎同时凝固。§1-3铸造内应力及铸件的变形、裂纹一、铸造内应力铸件在凝固以后的继续冷却过程中,其固态收缩受到阻碍,铸件内部即将产生内应力。1.机械应力(收缩应力)合金的线收缩受到铸型、型芯、浇冒系统的机械阻碍而形成的内应力。机械应力是暂时应力。上型下型2.热应力热应力是由于铸件壁厚不均匀,各部分冷却速度不同,以致在同一时期内铸件各部分收缩不一致而引起的应力。t0~t1:塑性状态弹性状态12+-t1~t2:t2~t3:+--+热应力使铸件的厚壁或心部受拉伸,薄壁或表层受压缩。热应力是永久应力。二、铸件的变形与防止反变形法三、铸件的裂纹与防止防止变形的方法:1)使铸件壁厚尽可能均匀;2)采用同时凝固的原则;3)采用反变形法。1.热裂热裂的形状特征是:裂纹短、缝隙宽、形状曲折、缝内呈氧化色。热裂的防止:①应尽量选择凝固温度范围小,热裂倾向小的合金。②应提高铸型和型芯的退让性,以减小机械应力。③对于铸钢件和铸铁件,必须严格控制硫的含量,防止热脆性。2.冷裂冷裂的特征是:裂纹细小,呈连续直线状,缝内有金属光泽或轻微氧化色。冷裂的防止:1)使铸件壁厚尽可能均匀;2)采用同时凝固的原则;3)对于铸钢件和铸铁件,必须严格控制磷的含量,防止冷脆性。第二节常用铸造合金及其熔炼§2-1铸铁件的生产铸铁是含碳量大于2.11%(通常为2.5%-4.0%)的铁碳合金。3.麻口铸铁:组织中既存在石墨、又有莱氏体,是白口和灰口之间的过渡组织,因断口处有黑白相间的麻点,故而得名。根据碳在铸铁中存在形式的不同,铸铁可分为:1.白口铸铁:碳全部以Fe3C的形式存在,断口呈银色。由于白口铸铁具有良好的耐磨性,所以有时也用来制造一些耐磨件,如轧辊、粉碎机锤头、衬板、球磨机磨球和犁铧等。2.灰口铸铁:碳大部或全部以石墨形式存在,断口呈暗灰色。4.蠕墨铸铁:其石墨呈蠕虫状。如图d所示。根据铸铁中石墨形态的不同,灰口铸铁又可分为:1.普通灰口铸铁:简称灰口铸铁,其石墨呈片状。如图a所示。2.可锻铸铁:其石墨呈团絮状。如图b所示。3.球墨铸铁:其石墨呈球状。如图c所示。一、影响铸铁组织和性能的因素1、化学成分碳是形成石墨的元素,也是促进石墨化的素。含碳愈高,析出的石墨愈多、石墨片愈粗大。硅是强烈促进石墨化的元素,随着含硅量的增加,石墨显著增多。所以:当铸铁中碳、硅含量均高时,析出的石墨就愈多、愈粗大,而金属基体中铁素体增多,珠光体减少。铸铁中的碳可以以化合态渗碳体和游离态石墨两种形式存在。碳以石墨形式析出的现象称为石墨化。1)碳和硅3)锰所以:硫含量限制在0.1-0.15%以下,高强度铸铁则应更低。使铸铁铸造性能恶化(如降低流动性,增大收率)。锰是弱阻碍石墨化元素,具有稳定珠光体,提高铸铁强度和硬度的作用。MnS一般控制在0.6~1.2%之间4)磷磷对铸铁的石墨化影响不显著。含磷过高将增加铸铁的冷脆性。限制在0.5%以下,高强度铸铁则限制在0.2~0.3%以下。2)硫硫是强烈阻碍石墨化元素。2.冷却速度在实际生产中,一般是根据铸件的壁厚(主要部位的壁厚),选择适当的化学成分(主要指碳、硅),以获得所需要的组织。由此可知:随着壁厚的增加,石墨片的数量和尺寸都增大,铸铁强度、硬度反而下降。这一现象称为壁厚(对力学性能的)敏感性。1)铸型材料2)铸件壁厚铸件壁愈厚,冷却速度愈慢,则石墨化倾向愈大,愈易得到粗大的石墨片和铁素体基体。铸铁壁厚(mm)(wC+wSi)%白口铸铁麻口铸铁灰口铸铁白口铸铁:灰口铸铁:麻口铸铁:珠光体灰口铸铁珠光体+铁素体灰口铸铁铁素体灰口铸铁P+Fe3C+LdP+Fe3C+G+Ld珠光体灰口铸铁:铁素体灰口铸铁:珠光体+铁素体灰口铸铁:P+G片P+F+G片F+G片二、灰口铸铁(一)灰口铸铁的化学成分、组织和性能1.灰口铸铁的化学成分与组织灰口铸铁的化学成分一般为:2.6~3.6%C,1.2~3.0%Si,0.4~1.2Mn,S≤0.15%,P≤0.3%。1)铁素体灰口铸铁(F+G片):这种铸铁抗拉强度和硬度低,易加工,铸造性能好。常用来制造性能要求不高的铸件和一些薄壁件。2)铁素体-珠光体灰口铸铁(F+P+G片):此种铸铁强度亦较低,但可满足一般机件要求,且其铸造性能、切削加工性能和减振性较好,因此应用较广。3)珠光体灰口铸铁(P+G片):这种铸铁强度和硬度较高,主要用来制造较为重要的机件。2.灰口铸铁的性能2)良好的减振性3)良好的耐磨性4)低的缺口敏感性1)力学性能:σb=120-250Mpa,仅为钢件的20-30%,δ≈0(二)灰口铸铁的孕育处理灰口铸铁的组织和性能,很大程度上取决于石墨的数量、大小和形态。差孕育处理—熔炼出相当于白口或麻口组织的低碳、低硅的高温铁水,向铁水中冲入细颗粒的孕育剂,孕育剂在铁水中形成大量弥散的石墨结晶核心,使石墨化作用骤然提高,从而得到在细晶粒珠光体上均匀的分布着细片状石墨的组织。孕育铸铁:P细+G细片σb=250-400Mpa,HB=170-270,δ≈0冷却速度对其组织和性能的影响很小。常用的孕育剂为含硅75%的硅铁,加入量为铁水重量的0.25-0.6%。孕育铸铁适用于静载荷下,要求较高强度、硬度、耐磨性或气密性的铸件,特别是厚大截面铸件。如重型机床床身,汽缸体、缸套及液压件等。必须指出:①孕育铸铁原铁水的碳、硅含量不能太高;②原铁水出炉温度不应低于1400℃;③经孕育处理后的铁水必须尽快浇注,以防止孕育作用衰退。(三)灰口铸铁的工艺性能3.锻造性和焊接性差。1.良好的铸造性能。良好的流动性、小的收缩率。2.良好的切削加工性能。(四)灰口铸铁生产特点及牌号选用2.灰口铸铁的牌号选用灰口铸铁的牌号用汉语拼音“HT”和一组数字表示,数字表示其最低抗拉强度σb(Mpa)。1.灰口铸铁件的生产特点1)灰口铸铁一般在冲天炉中熔炼,成本低廉;2)具有良好的铸造性能。3)灰口铸铁一般不通过热处理来提高其性能。 牌号 组织 用途举例 HT100 F+G片 盖、外罩、油盘、手轮、支架、底板、镶导轨的机床底座等对强度无要求的零件 HT150 F+P+G片 底座、床身、与HT200相配的溜板、工作台;泵壳、容器、法兰盘;工作压力不太大的管件 HT200 F+P+G片 要求高的强度和一定耐蚀能力的泵壳、容器、塔器、法兰、硝化塔机床床身、立柱、平尺、划线平板、汽缸、齿轮、活塞、刹车轮、联轴器盘、水平仪框架压力为80Mpa以下的油缸、泵体、阀门 HT250 P+G片 HT300 P细+G细片 床身导轨、车床、冲床等受力较大的床身、机座、主轴箱、卡盘、齿轮、高压油缸、水缸、泵体、阀门、衬套、凸轮、大型发动机曲轴、气缸体、气缸盖;冷镦模、冷冲模 HT350 P细+G细片三、可锻铸铁(一)可锻铸铁的组织、性能、牌号及选用1.可锻铸铁的组织、性能、牌号及选用具有良好的塑性和韧性,耐蚀性较高,适于制造承受振动和冲击、形状复杂的薄壁小件,如汽车拖拉机的底盘类零件、各种水管接头、农机件等。其强度、硬度、耐磨性优良,并可通过淬火、调质等热处理强化。可取代锻钢制造小型连杆、曲轴等重要件。1)铁素体(黑心)可锻铸铁(F+G团):2)珠光体(P+G团):2.可锻铸铁的牌号可锻铸铁的牌号用汉语拼音和两组数字表示,第一组数字表示其最低抗拉强度σb(Mpa),第二组数字表示其最低伸长率δ。KTH300—06KTZ450—06 牌号 组织 用途举例 KTH300—06 F+G团 三通、管件、中压阀门 KTH330—08 F+G团 输电线路件、汽车、拖拉机的前后轮壳、差速器壳、转向节壳、制动器;农机件及冷暖器接头等。 KTH350—10 F+G团 KTH370—12 F+G团 KTZ450—06 P+G团 曲轴、凸轮轴、连杆、齿轮、摇臂、活塞环、轴套、犁片、耙片、闸、万向接头、棘轮、扳手、传动链条、矿车轮 KTZ550—04 P+G团 KTZ650—02 P+G团 KTZ700—02 P+G团(二)可锻铸铁的生产特点1.铸出白口坯料1)碳、硅含量要低。通常为2.4~2.8%C,0.4~1.4%Si。2)冷却速度要快。2.石墨化退火920℃-980℃720℃650℃P+G团F+G团石墨化退火的总周期一般为40~70小时高温阶段的石墨化退火时间需10-20小时四、球墨铸铁1.球墨铸铁的组织、性能、牌号及用途1)珠光体球墨铸铁(P+F少+G球)其性能特点是:a)强度高。特别是屈服强度高,屈、强比(σ0.2/σb≈0.7~0.8)高于45号钢(σ0.2/σb≈0.6)。b)疲劳强度较高c)硬度和耐磨性远比高强度灰铸铁高因此,珠光体球墨铸铁可代替碳钢制造某些受较大交变负荷的重要件,如曲轴、连杆、凸轮、蜗杆等。σb=600~800MPa;δ=2%我国主要用于代替可锻铸铁制造汽车、拖拉机底盘类零件,如后桥壳等。国外则大量用于铸管,如上、下水管道及输气管道等。2)铁素体球墨铸铁(F+P少+G球)其性能特点:σb=450~500MPa;δ=17%球墨铸铁的牌号用汉语拼音“QT”和两组数字表示,两组数字分别表示最低抗拉强度和伸长率。 牌号 组织 用途举例 QT400—17 F+G球 汽车、拖拉机底盘类零件,轮毂、驱动桥壳、差速器壳、拨叉、中低压阀门、管道。 QT420—10 F+G球 QT500—05 F+P+G球 机座、传动轴、机车护瓦等。 QT600—02 P+G球 曲轴、凸轮轴、连杆、齿轮、摇臂、活塞环、轴套、汽缸套、机床蜗轮、蜗杆等 QT700—02 P+G球 QT800—02 P+G球 QT1200—01 B下+G球 汽车后桥螺旋锥齿轮、大减速器齿轮、曲轴、凸轮等2.球墨铸铁的生产1)控制原铁水化学成分2)较高的铁水温度3)球化处理和孕育处理出炉温度应高于1400℃。a)应严格控制S≤0.07%、P≤0.1%。b)适当提高含碳量(3.6~4.0%C),以改善铸造性能。稀土镁合金球化剂加入量一般为铁水重量的1.0-1.6%。球化剂的作用:促使石墨在结晶时呈球状析出。a)球化处理常用的孕育剂为含硅75%的硅铁,加入量为铁水重量的0.4-1.0%。b)孕育处理孕育剂的作用:促进铸铁石墨化,防止球化元素所造成的白口倾向。球化处理工艺有冲入法和型内球化法。4)球墨铸铁的热处理退火、正火及其它热处理(淬火、回火等)。五、蠕墨铸铁蠕墨铸铁的性能特点:(1)力学性能(强度和韧性)比灰铸铁高,与铁素体球墨铸铁相近。(2)壁厚敏感性比灰铸铁小得多。(3)导热性和耐疲劳性比球墨铸铁高得多,与灰口铸铁相近。(4)耐磨性比灰口铸铁好,为HT300的2.2倍以上。蠕墨铸铁主要用来代替高强度灰铸铁、合金铸铁、铁素体球墨铸铁和铁素体可锻铸铁生产复杂的大型铸件。如大型柴油机机体、大型机床立柱等,更适合制造在热循环作用下工作的零件,如大型柴油机汽缸盖、排汽管、制动盘、钢锭模及金属型等(6)工艺性能良好,铸造性能近于灰口铸铁,切削加工性能近于球墨铸铁。(5)减振性比球墨铸铁高,但比灰口铸铁低。 牌号 组织 用途举例 RuT260 F+G蠕 汽车、拖拉机底盘类零件、驱动桥壳、阀体等 RuT300 F+P+G蠕 排气管、变速箱体、汽缸盖、纺织零件、液压件等 RuT340 F+P+G蠕 重型机床件、大型齿轮箱体、盖、刹车鼓、玻璃模具、飞轮等 RuT380 P+G蠕 活塞环、气缸套、制动盘、玻璃模具、刹车鼓、钢珠研磨盘吸泥泵体等 RuT420 P+G蠕§2-2铸钢件的生产一、铸钢的分类、性能、牌号及应用1.碳素钢2.合金钢1)低碳钢2)中碳钢3)高碳钢C<0.25%C=0.25~0.45%C=0.50~0.601)低合金钢2)高合金钢Me<5%Me>5%Mn13铸造性能差、应用较少。铸造性能较好、应用广泛。铸造性能差、应用较少。 钢号 旧钢号 化学成分的质量分数(%) 用途举例 C Si Mn P、S ≤ ZG200~400 ZG15 0.20 0.50 0.80 0.04 用于受力不大、要求韧性高的各种机械零件,如机座、箱体等 ZG230~450 ZG25 0.30 0.50 0.90 0.04 用于受力不大、要求韧性较高的各种机械零件,如外壳、轴承盖、阀体、砧座等 ZG270~500 ZG35 0.40 0.50 0.90 0.04 用于轧钢机机架、轴承座、连杆、曲轴、缸体、箱体等 ZG310~570 ZG45 0.50 0.60 0.90 0.04 用于负荷较高的零件,如大齿轮、缸体、制动轮、棍子等 ZG340~640 ZG55 0.60 0.60 0.90 0.04 用于齿轮、棘轮、联接器、叉头等二、铸钢的熔铸工艺特点1.铸钢的铸造性能差流动性差、收缩大。1)铸件要安放冒口和冷铁;2)必须严格控制浇注温度;3)铸件的壁不能太薄;2.铸钢的热处理退火正火3.铸钢的熔炼电炉§2-3铸造有色合金件的生产一、铸造铜合金1.铸造黄铜2.铸造青铜(Cu-Zn)铸造黄铜有相当高的力学性能,如σb=250~450Mpa,δ=7~30%,HBS=60~120。因其含铜量低,价格低于铸造青铜,而且它的凝固温度范围小,有优良的铸造性能。所以铸造黄铜常用于生产重载低速下或一般用途下的轴承、衬套、齿轮等耐磨件和阀门及大型螺旋桨等耐蚀件等。青铜是指除了铜锌合金以外的其它铜合金。铸造锡青铜的力学性能虽低于黄铜,但其耐磨、耐蚀性优于黄铜,锡青铜特别适合制造高速滑动轴承和衬套。除锡青铜外,还有铝青铜、铅青铜、铍青铜等,其中铝青铜有优良的力学性能和耐磨、耐蚀性,但铸造性能较差,仅用于重要用途的耐磨、耐蚀件。二、铸造铝合金1.铝硅合金(Al-Si)铝硅合金流动性好、线收缩率低、热裂倾向小、气密性好,又有足够的强度,所以应用最广。常用于制造形状复杂的薄壁件或气密性要求较高的铸件,如内燃机缸体、化油器、仪表外壳等。2.铝铜合金(Al-Cu)3.铝镁合金(Al-Mg)4.铝锌合金(Al-Zn)铝铜合金的铸造性能差,热裂倾向大、气密性和耐蚀性较差,但耐热性较好,主要用于制造活塞、汽缸头等。铝镁合金是所有铝合金中比强度最高的,主要用于航天、航空或长期在大气、海水中工作的零件等。第三节砂型铸造§3-1砂型铸造的生产过程一、手工造型二、机器造型适用于单件、小批量生产1)生产效率高;2)铸型质量好(紧实度高而均匀、型腔轮廓清晰);3)设备和工艺装备费用高,生产准备时间较长。适用于中、小型铸件的成批、大批量生产。1.机器造型的造型方法:1)振击压实2)汽动微振压实3)高压造型4)抛砂紧实1)射芯机2)壳芯机2.机器造型的造芯方法:§3-2铸造工艺设计铸造工艺图—将工艺设计的内容(工艺方案)用工艺符号或文字在零件图上表示出来所形成的图样。一、浇注位置的选择浇注时铸件在铸型中所处的空间位置。1.铸件的重要加工面和受力面应朝下或位于侧面上下②①下上3.铸件的大平面应朝下2.应将面积较大的薄壁部位置于铸型下部,或使其倾斜位置4.为防止铸件产生缩孔、缩松的缺陷,应使铸件的厚大部位朝上或侧放上下下上①②二、分型面的选择1.分型面应选在铸件的最大截面处。2.应尽量使铸件的全部或大部置于同一砂箱,以保证铸件的尺寸精度。3.应尽量减少分型面的数量,并尽可能选择平面分型。①②①②上下中4.为便于造型、下芯、合箱及检验铸件壁厚,应尽量使型腔及主要型芯位于下箱。下上上下①②①②三、工艺参数的确定1.机械加工余量和铸孔2.起模斜度3.铸造圆角4.铸造收缩率5.型芯及芯头圆角半径一般约为相交两壁平均厚度的1/3~1/2。通常灰铸铁为0.7~1.0%,铸造碳钢为1.3~2.0%,铝硅合金为0.8~1.2%,锡青铜为1.2~1.4%。型芯的功用是形成铸件的内腔、孔洞和形状复杂阻碍起模部分的外形。芯头的作用:1)定位作用;2)固定作用;3)排气作用。四、浇、冒口系统1.浇注系统1)浇注系统的组成及作用2)浇注系统的常见类型①封闭式浇注系统ΣF直>ΣF横>ΣF内ΣF直∶ΣF横∶ΣF内=1.15∶1.1∶1②开放式浇注系统ΣF直<ΣF横<ΣF内ΣF直∶ΣF横:ΣF内=1∶2∶42.冒口冒口是在铸型中设置的一个储存金属液的空腔。冒口普通冒口特种冒口明冒口暗冒口保温冒口发热冒口大气压力冒口易割冒口数量:50件五、铸造工艺设计实例①②③上下材料:HT200收缩率:1.0%上下ⅠⅡ其余数量:50件§4-1熔模铸造成形工艺在易熔模样表面包覆若干层耐火材料,待其硬化干燥后,将模样熔去制成中空型壳,经浇注而获得铸件的一种成形工艺方法。一、熔模铸造的工艺过程第四节特种铸造母模二、熔模铸造的特点和适用范围1.铸件的精度和表面质量较高,公差等级可达IT11~IT13,表面粗糙度Ra值达1.6~12.5μm。2.合金种类不受限制,尤其适用于高熔点及难加工的高合金钢,如耐热合金、不锈钢、磁钢等。3.可铸出形状较复杂的铸件,如铸件上宽度大于3mm的凹槽、直径大于2mm的小孔均可直接铸出。4.生产批量不受限制,单件、成批、大量生产均可适用。5.工艺过程较复杂,生产周期长;原材料价格贵,铸件成本高;铸件不能太大、太长,否则熔模易变形,丧失原有精度。应用:它最适合25kg以下的高熔点、难以切削加工合金铸件的成批大量生产。§4-2金属型铸造成形工艺液态金属金属型铸件一、金属型的材料及结构材料一般采用铸铁,要求较高时,可选用碳钢或低合金钢。金属型的结构有水平分型式、垂直分型式和复合分型式等。二、金属型的铸造工艺1.加强金属型的排气2.在金属型的工作表面上喷刷涂料3.预热金属型并控制其温度4.及时开型三、金属型铸造的特点及适用范围1.金属型铸件冷却速度快,组织致密,力学性能高。2.铸件的尺寸精度和表面质量均优于砂型铸造件。尺寸精度达IT12~IT14,Ra值平均可达6.3~12.5μm。3.生产率高,劳动条件得到改善。4.金属型不透气、无退让性、铸件冷却速度快,易产生气孔、应力、裂纹、浇不到、冷隔、白口等铸造缺陷。应用:主要用于铜、铝、镁等有色合金铸件的大批量生产。§4-3压力铸造成形工艺液态金属在高压作用下快速压入金属铸型中,并在压力下结晶,以获得铸件的成形工艺方法。一、压铸机和压铸工艺过程二、压力铸造的特点和适用范围1.铸件的尺寸精度和表面质量最高。公差等级一般为IT11~IT13级,Ra为3.2~0.8μm。2.铸件的强度和表面硬度高。抗拉强度可比砂型铸造提高25~30%,但伸长率有所下降。3.可压铸出形状复杂的薄壁件。4.生产率高。国产压铸机每小时可铸50~150次,最高可达500次。5.便于采用镶嵌法。6.压铸设备投资大,压铸型制造成本高,工艺准备时间长,不适宜单件、小批生产。7.由于压铸型寿命的原因,目前压铸尚不适宜铸铁、钢等高熔点合金的铸造。8.压铸件内部存在缩孔和缩松,表皮下形成许多气孔。三、在压铸件的设计和使用中,应注意的问题 应使铸件壁厚均匀,并以3~4mm壁厚为宜,最大壁厚应小于6~8mm,以防止缩孔、缩松等缺陷。2.压铸件不能进行热处理或在高温下工作,以免压铸件内气孔中的气体膨胀,导致铸件表面鼓泡或变形。3.压铸件应尽量避免切削加工,以防止内部孔洞外露。4.由于压铸件内部疏松,塑性、韧性相对较差,因此不适宜制造承受冲击的制件。应用:有色薄壁小件的大批量生产。§4-4离心铸造成形工艺将液态金属注入高速旋转(250~1500r/min)的铸型中,使其在离心力作用下充填铸型并结晶,以获得铸件的生产方法。一、离心铸造的基本方式1.立式离心铸造机2.卧式离心铸造机二、离心铸造的特点及应用范围应用:目前是铸铁管、气缸套、铜套、双金属轴承的主要生产方法。1.可省去型芯和浇注系统,降低了铸件成本。2.铸件组织致密,极少存在缩孔、气孔、夹渣等缺陷。3.合金充型能力强,便于薄件的生产。4.由于省去浇、冒口,使金属的利用率达98%。5.便于制造双金属铸件。§4-5低压铸造成形工艺低压铸造是在0.2~0.7大气压的低压下将金属液注入型腔,并在压力下凝固成形,以获得铸件的方法。一、低压铸造的工艺过程二、低压铸造的特点及应用范围应用:目前广泛应用于铸造铝合金铸件,如汽车发动机缸体、缸盖、活塞、叶轮等,也可用于球墨铸铁、铜合金等浇注较大的铸件,如球铁曲轴、铜合金螺旋桨等。1.浇注压力和速度便于调节,可适应不同材料的铸型。2.铸件的气孔、夹渣等缺陷较少。3.便于实现顺序凝固,使铸件组织致密、力学性能高。4.由于省去了补缩冒口,使金属的利用率提高到90~98%。§4-6其它铸造成形工艺方法简介一、挤压铸造二、陶瓷型铸造三、实型铸造第五节铸件结构设计§5-1铸造性能对铸件结构的要求一、铸件壁厚的设计1.合理设计铸件壁厚1)铸件的最小壁厚2)铸件的临界壁厚在最小壁厚和临界壁厚之间就是适宜的铸件壁厚。在砂型铸造条件下,临界壁厚≈3×最小壁厚3)铸件截面形状在一定铸造工艺条件下,所能浇注出的铸件最小壁厚。2.铸件壁厚应均匀、避免厚大截面二、铸件壁的连接1.铸件的结构圆角与结构斜度2.避免锐角连接3.厚壁与薄壁间的联接要逐步过渡4.减缓筋、辐收缩的阻碍一、铸件外形的设计1.避免外部侧凹、凸起;2.分型面应尽量为平直面;上中中下上下3.凸台、筋条的设计应便于起模。§5-2铸造工艺对铸件结构的要求二、铸件内腔的设计1.应尽量减少型芯的数量,避免不必要的型芯。芯撑2.便于型芯的固定、排气和清理。三、铸件结构设计应考虑的其它问题1.铸造方法2.组合铸件的设计
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