鑄件凝固方式與鑄件質量
1、逐層凝固方式與鑄件質量
鑄件在以逐層凝固方式進行時,澆入鑄型的高溫液態(tài)金屬,在型壁吸熱和傳導散熱作用下,首先開始從接觸和靠近型壁處凝固,并逐層向中心部延伸,其凝固前沿總是和液態(tài)金屬直接接觸,在凝固收縮發(fā)生的同時,隨時都得到液態(tài)金屬的補充,所得到的組織就比較致密,力學性能比較優(yōu)越。當鑄件最后凝固區(qū)域內液態(tài)金屬凝固時,由冒口內的液態(tài)金屬來補充,在最后凝固的冒口中心部位形成集中縮孔,這樣就可獲得組織致密無縮孔缺陷的鑄件。這就是逐層凝固方式容易形成集中縮孔,而集中縮孔又容易通過設置冒口使其遷移至冒口區(qū)域,從而獲得優(yōu)質鑄件的道理。
2、體積凝固方式和鑄件質量
對這種凝固方式,當溫度降至凝固溫度區(qū)間,會在整個液態(tài)金屬的各個部位:差不多是同時開始出現(xiàn)固態(tài)晶核,并自由長大成樹枝狀晶。當樹枝晶長大到某程度時,樹枝晶生長前沿會接近于接觸,把尚存的金屬液分割成相互似通非通的微區(qū)(常用熔池表述),進而成為相互不通的微區(qū),由此再凝固收縮,至最后完全凝固時,都不能得到液態(tài)金屬的彌補而形成微縮孔,即鑄件形成較大范圍的縮松。而這種情況很難通過設置冒口將其轉移至鑄件范圍之外,這樣就難以獲得組織致密的優(yōu)質鑄件。
3、中間凝固方式和鑄件質量
鑄件按中間凝固方式進行時,既有形成集中縮孔的傾向,又有形成分散縮松的一面。對形成集中縮孔而言,可合理設置冒口,使其轉移至鑄件范圍以外的冒口區(qū);對于形成分散縮松而言,因為其程度比體積凝固方式要小得多,通過加大冷卻速度,強化逐層凝固傾向,一般說來,也可獲得組織致密且無縮孔的優(yōu)質鑄件。
