当气体溶解度过多,特别是氧化严重的金属液,而又没有采取脱氧措施,来不及浮出散掉的气体,当金属液凝固后,铸件就会出现气孔。金属液在冷却凝固时,靠近型腔的金属液首先凝固,而壁厚地方的金属液冷却相对较慢,当处于液态铁水中的气泡上浮时,铸件已形成外壳,气泡就存留在液体和固体结合部之间,所以常常在铸件上表面外壳下,产生的气孔多!另外,在金属液溶化过程中,由于金属液发生化学反应产生的气体,而造成铸件的气孔!如果金属液氧化严重(风压风量过大,炉料本身就严重氧化或含杂质过多),金属液中就会含有较多的氧化铁,氧化铁就有可能与钢铁中的碳发生化学变化,生成一氧化碳或二氧化碳气体,由于这些极微小的气体亲和能力很强,就会聚集在一起形成气泡.
各类合金铸件,产生气孔缺陷有其共性,但又都是在特定条件下生成的,因此又都具有特殊性.所以要从共性中分析产生气孔的一般规律,也要研究特性中的特有规律,以便采取有效的针对性措施,防止气孔缺陷的产生!气孔的特征气孔大部分产生在铸件的内表面或内部、砂芯面以及靠近芯撑的地方!形状有圆形的、长方形的以及不规则形状,直径有大的、小的也有似针状丛生孔形!气孔通常具有干净而光滑的内孔面,有时被一层氧化皮所覆盖!光滑的孔内颜色一般是白色,或带有一层暗蓝色,有的气孔内壁还有一个或几个小铁豆豆,常把这种气孔称作“铁豆气孔”!
铸件在成型过程中,合金元素之间,合金元素与铸型之间,合金元素与熔渣之间,铁水与空气之间都会发生化学反应,有的则产生大量气体。热作用侵入的!高温液态金属浇入铸型后,在金属与铸型界面上发生强烈的热作用,在热作用下,铸型(芯)中的水分蒸发,粘结剂和各种附加物(煤粉、重油)燃烧和挥发而产生大量气体,同时原来型腔中和砂粒空隙中的气体也受热膨胀,随着温度的升高,这些气体的压力越来越大,部分气体一方面通过砂粒间隙以及通气道排出型(芯)之外;如果型腔排气不畅,型砂透气性能差,另一部分不易排出的气体,在型腔内足够大的气体压力作用下,就有可能侵入进金属液中,凝固时排不出来滞留在合金里,而形成气孔!
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各种铁类、铁合金、燃料、熔剂等,自身就含有气体,有的带有雨雪潮湿,有的锈蚀,有的带有浊污,在熔炼过程中都有可能产生气体,其中一部分就会滞留在合金液中!有人提出:炉料上带的雨水、雪湿、浊污随炉料进入炉内,在炉料还是固态仅发红时,它们就已蒸发或烧掉,怎么会留存在铁水里呢?在资料里,用语言详细解释的不多,但在实践中,只要炉料(生铁、废钢、回炉料)受雨雪淋湿,湿着入炉,铁水一定会氧化,这确是事实!潮湿炉料在炉内的变化是无法看到的,但是废钢、生铁夏天被雨淋后,其表面很快就会有一层黄色的锈,这则是常见的。
距铸件表面很近的气孔,又叫“皮下气孔”,往往通过热处理、清滚或者机械加工后才被发现!还有一种常见的气孔,叫做“气缩孔”,是气体和铸件凝固时的收缩而共同促使其产生的,形状又有其特殊性.铸钢和高牌号铸铁都常出这种名称的缺陷,但形成的机理有所差异。气孔和缩孔是可以区别开的,一般说来气孔是圆形或梨形的孔洞,内壁光滑!而不像缩孔那样内表面比较粗糙!侵入气孔的形成当金属液进入型腔后,金属液对砂型(芯子)产生剧烈的热作用,使型腔表面的砂层迅速加热到几乎接近金属液的温度,型(芯)砂中的水分骤然蒸发,形成大量的气体,加上型(芯)砂中其它有机物的燃烧和挥发也产生大量的气体,随着气体膨胀,气体量的增加和气体温度的升高,形成很大的气体压力,部分气体可以通过型(芯)排气孔排逸到型外,型腔内剩余气体压力有所降低,但是由于气体来不及全部穿过砂型逸出,一部分气体就有可能侵入金属液中。
另外,析出气孔在浇注时有一个伴生现象,铸件浇注后,浇口中心部的收缩孔较小,深度较浅,当浇口快凝固时,反而从浇口心部倒冒出一点铁水,涨冒出的铁水表面光亮!以前的师傅称之为“倒浆”。其产生的真正原因有两点铁水氧化;铁水碳当量(CE)高,铸型紧实度高,铁水凝固过程中的石量化阶段,因石墨的生成和体积的膨胀(即石墨膨胀)而产生的现象.(浇口处储热量大,凝固慢)气体的来源各类铸造合金在熔炼及成型过程中,总要和气体相接触的,气体就会进入并以各种形式存在于合金中,气体来源是多方面的,归纳起来,主要来自以下几个方面:原材料带进的.
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由于气体的存在,影响了金属液的自由流动,凝固收缩的部位得不到金属液的顺利补充,由气体和凝固时的收缩共同促成的孔,被称作“气缩孔”!析出气孔的形成:金属在固态时,就具有吸收气体和溶解气体(如:氢、氧、氮)的能力,由于太小或者是以化合状态存在的,只是用肉眼看不到,用高倍金相显微镜,就可以清楚地看到。科技发达国家钢材制成的零件为什么耐用,其中一个原因就是因为钢材中这些杂质含量少(不是没有),而且他们又采取有效的变质措施,改变了这些杂质的存在形态,以减少对钢材基体的切割和破坏,从而提高了钢材的综合性能强度!