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三維柔性焊接平台鑄件結構及影響因素

發表時間:2019年09月02日【

 影響三維柔性焊接平台鑄件形成熱裂的因素是多方麵的。因此,當考慮防止熱裂的措施時,不能從單方麵的影響因素著手解決,需結合具體情況進行綜合分析,從而采取相應辦法方可。

1三維柔性焊接平台鑄件結構

三維柔性焊接平台鑄件結構設計不合理,往往是熱裂產生的原因之一。所以,在設計鑄件時應注意以下幾點:

a、兩截而相交處不要設計成直角拐彎,須設有圓角。圓角的形狀、大小視鑄件的交接情況確定。

a)所示結構由於兩截麵交接成一直角拐彎,形成了熱節,造成收縮應力易於此處集中和熱裂的形成。

 (b)所示圓弧形結構後,熱裂即被消除。

b、盡量減小並分散熱節點,避免采用十字交叉的截麵,在條件允許的情況下,應將交叉的截麵錯開。

c、在鋼件上采用不等厚度的截麵時,應使鑄件各部分收縮時彼此不發生阻礙。

2、鑄造工藝設計

a.液體金屬經過內澆口進入型腔後,靠近內澆口的鑄件冷卻較慢,形成鑄件上的薄弱區,因而較易產生熱裂。有時,鑄件收縮可能受到澆口阻礙而產生熱裂。尤其是為了使金屬液均勻澆入,應用複雜而且相連的澆口時,危險就更大。

b、在壁厚不均勻的截麵交接處,常常產生熱裂,為消防這類缺陷,經用戶同意可以在這些部位設置加強筋。防裂加強筋不僅可以提高三維柔性焊接平台鑄件熱裂部位的強度,更主要是能起散熱作用,從而減緩“熱點”集中程度,緩解熱裂的產生。加強筋設置時,要注意不宜太厚,一般為相應部位壁厚的1/3左右,否則也會導致熱裂的產生。同時,還應處理好加強筋的形狀。

3、合金成分、熔煉工藝的調整與精煉

a、在不影響三維柔性焊接平台鑄件使用性能的前提下,可適當調整合金的化學成分,縮小凝固溫度範圍,減少凝固期間的收縮量或選擇抗裂性較好的接近共晶成份。例如:在鑄造牌號為ZG45#的扳手體鑄件時,由於這一類鑄件易產生熱裂,調整其化學成分有利於對熱裂的防止。調整方法為在牌號規定範圍內,將碳取下限值0.42-0.44,矽取上限值0.45,適當提高至0.8-0.9,硫、磷控製在0.04以下。

b、對碳鋼及合金鋼進行微合金化和變質處理,可以明顯提高鑄鋼件的抗裂強度。加入稀土元素、或其他元素即能達到此目的,加入量一般均在0.3以下。元素可以單獨加入,也可以幾種元素同時加入,常用的元素有釩、鈰、鈣、鈦、铌等。這種方法能使鑄鋼晶粒細化與減少夾雜物,從而改變了鋼的一次結晶過程,增強了鑄鋼件的抗裂性能和機械性能。如在ZG25#碳鋼中加入0.5-0.2的稀釋成0.2的釩可使晶粒細化,消除粗大的魏氏組織;向鉻、鎳、銅鋼中加入0.05-0.1的鈰可以消防柱狀晶組織;向ZG2Cr13ZG1Cr18N19鑄鋼中加入0.15鈰能消防晶界夾雜,促使硫化物夾雜分布均勻;因而提高了鑄鋼的抗裂性。

c、改進鑄鋼的脫氧工藝,能提高鑄鋼的抗裂性能。鑄鋼件晶界的氧化夾雜物是熱裂形成的主要原因之一。提高脫氧效果,減少氧化夾雜物並改變其分布狀態可以減少鑄鋼熱裂傾向。實驗證明,采用綜合脫氧比單獨進行脫氧的效果地好得多。這是因為脫氧產物的尺寸要比單獨脫氧時大得多,因而有利於鋼液將脫氧產物排除。

綜合脫氧方法:碳鋼和低合金鋼先加錳與矽預脫氧,以鋁終脫氧。不鏽鋼鋼用矽鈣粒子與石灰進行擴散脫氧,然後再用塊狀矽鈣作沉澱終脫氧,理想的辦法是采用多元複合脫氧劑。

d、控製鑄鋼的結晶過程,使初晶組織細化,減少熱裂傾向。采用懸浮澆注法,即在鋼水澆注的同時通過澆口或其他通道加入細顆粒金屬粉末使初晶組織細化。例如ZG35#碳鋼澆注時加入2的錳鐵粉:澆注鉻鉬合金鋼時加入粒度0.1毫米的鉬粉,均有細化晶粒,提高機械性能減少鑄件產生熱裂缺陷的作用。

5三維柔性焊接平台澆注條件方麵

澆注方麵防止熱裂的主要措施是采用高溫出爐、低溫澆注,澆注速度先快後慢的原則。但考慮到降低澆注溫度,對於薄壁件易產生冷隔、澆不足等缺陷,所以根據鑄件結構特點,應分別按以下方法生產為好。

a、在澆注薄壁與杆狀(扳手、連接杆、鉗子)鑄件時,鋼水的澆注溫度控製在1540℃左右,型殼的溫度大於650℃,即要求紅殼澆注。

b、對於壁厚大於20毫米的鑄件,鋼水的澆注溫度選擇在1530℃左右,型殼的溫度在400℃以下,甚至可冷殼澆注。這樣有利於鑄件在熱裂危險期的結殼強度提高。

c、當遇到壁厚不均勻的鑄件,鋼水的澆注溫度取1540 .型殼的溫度在400-500℃左右,但嚴格執行先快後慢的澆注方法。鑄件澆注後待鋼液凝固後,應將壁厚部分的型殼先清除,讓這部分先冷卻,以達到鑄件收縮均勻之目的。以上是針對容易產生熱裂的碳鋼鑄件采取的措施,不鏽鋼鑄件可參照進行,但澆注溫度需適當提高30-60℃左右。

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