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[讨论] 什么原因导致铸件的渣气孔多

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发表于 2008-11-13 11:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国

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什么原因导致铸件的渣气孔多
发表于 2008-11-13 18:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气孔产生的原因可能是在金属液中溶解的气体,当浇注温度较低时,析出的气体来不及向上溢出;炉料潮湿、锈蚀、油污和带有容易产生气体的夹杂物;出铁液槽和浇包未烘干;等等~

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发表于 2008-11-13 18:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
1、金属液内的反应气孔
5 L$ c7 G6 C* u) W: q
; X8 L4 @5 ~2 ?& e* t- s3 E1 _        发生在金属液中的反应气孔有两种情况:一种是由于金属与渣相相互作用而产生的(常称为渣气孔),另一种是由于金属液内各组成成分之间相互作用而产生的。4 d# N; d2 }) g, h

6 \& Z( v  J- p: A: |/ P        (1)渣气孔  浇注前由于熔渣没有清理干净以及浇注过程中又产生二次氧化渣,以及铸件在凝固过程中,在结晶前沿液相区存在的低熔点渣含有FeO,与液相中的C原子产生以下反应:
8 h! R; D, q8 E7 K$ \' T  f1 N% p, b1 f* H
                   (FeO)+[C]→Fe十CO↑
9 x, t% `' D% t, k) O5 f
  J! s$ q% e2 z3 O5 Y: g9 q2 [        当金属液中的(FeO)和[C]较多时,就有可能形成渣气孔。当铁水中石墨析出时,也将引起下列反应:, o+ Z* U$ ]; g- _9 T8 y' {, Z; B1 t( V
" J2 s3 `/ `5 \9 ]
                      (FeO)+C→Fe+CO↑' c- d$ T- T3 ~# Z

! n4 _9 ?7 @: X6 e" k8 A% Z' W        上述反应产生的CO气体依附在熔渣上形成了渣气孔。所以渣气孔的特点是,气孔和氧化渣夹杂在一起。铸钢件最容易产生这种气孔。因为氧化反应产生的CO实际上是不溶解于钢液中的,CO气泡在固液接口上的枝晶间形成成群的气泡核。同时,气泡周围的钢液中溶解的氮、氢气体也会扩散到CO气泡中,使其长大。这种气泡是在钢液凝固时期形成的,因此难以上浮逸出金属液,导致这种反应气孔呈弥散性分布。
$ j8 K3 k- O' q5 I1 v: h2 w! _# q7 a0 j0 e: c! h
        (2)金属液中元素间反应气孔  含镍铜合金熔炼时如果用木炭作覆盖剂时,会产生反应气孔。其原因是:熔炼时,镍能化学吸附CO,并产生化学反应生成NiO和NiC;木炭促使镍化合物的产生。NiO和NiC能溶解在含镍铜合金中,当浇注后,随着金属液的凝固和温度的降低,它们会重新从铜液中析出。结果这两种镍化合物发生反应,产生CO气体:0 m) y0 y4 x% Y! B1 e8 {- m
& q' h6 ^5 |  q+ h0 g, N
                       NiC+NiO←→2Ni+CO% B4 m" W' t. I
9 l2 W# f3 `, W, d$ Q+ p
        CO气体在铜液中的溶解度极其微小,易形成CO气泡,使含镍铜合金在凝固时产生CO反应气孔。类似这种反应气孔还有铜合金铸件中的水汽反应气孔。3 u  h: n! o1 F
. Z4 y1 [' K" W5 T3 N2 D3 @8 L
        2、金属与铸型(型芯)、冷铁或型芯撑等产生化学反应而形成的气孔
: \8 {* U, w% C2 _6 e# V  P2 D& ?+ }4 Z( U8 ~, n. v
        这类气孔属于外生式反应气孔,其原因主要是金属液与外部因素之间的化学反应而产生的。此类气孔可分为皮下气孔、表面气孔和内部气孔三种类型。
) R1 J: T2 i5 d, C; B8 Q5 [; t  [# C* H! n; [8 k3 ?9 u
        第一种,铸钢件皮下气孔。铸钢件用湿型浇注时所产生的皮下气孔(针孔),是典型的金属与铸型产生化学反应而形成的皮下气孔。铸钢件皮下气孔分布于铸件表皮下1~3mm(有时只有一层氧化皮厚),数量多而尺寸小,形状为垂直于铸件表面的针状。这种皮下气孔形成于铸件凝固初期,气泡随铸件表面的凝固一起长大,成为针形气泡。
8 t6 W/ ]; P) n3 ]; b/ u) _( T4 }1 M# {+ J' O6 N
        铸钢件形成皮下气孔的机理有两种观点。第一种观点认为钢水与铸型接触时产生以下反应:+ K# w6 N$ {' m: l: s3 E
- g/ P3 ?) j/ U: R
Fe+H2O→FeO+2[H]
8 W. f3 T. F" ~" W1 m0 X( w6 F  M2 f4 H$ G; Z
       反应生成的氢,一部分通过铸型逸出,一部分则向钢水中扩散,使钢水含氢量达到饱和溶解度。随着铸件凝固开始并形成薄壳后,氢的溶解度在钢水中的溶解度减小,溶解不了的氢气被赶到了固、液相接口上,形成氢“偏析”。如果钢水脱氧不好,在钢水中有较多的氧化铁,固体薄壳内附近的氢与钢水中的FeO就有可能发生如下反应:
  t: m% h8 {0 k0 [$ B* G
, V" C' z9 |1 B                                 FeO+[H]→H2O+Fe
  N1 Z  [: K& V" m5 Q8 t, {
; B7 I/ K- H2 i! s8 m4 [4 z/ g        生成的水蒸气就附着在生长的固体晶粒上,形成了气泡核心。从钢水凝固过程中析出的氢和接口上的氢,都向H20气泡核心集中,新生的氢原子聚合成分子,使气孔扩大到相当的尺寸。生产中许多现象可以用这一理论来解释。例如,提高浇注温度对防止皮下气孔的产生是有效的,因为氢可以在凝固很慢的铸件中逸出。
  x, d6 y8 p# P& K
4 R5 J3 ~8 a' j# z( R, o  P, k+ W! k        第二种观点认为由于钢水脱氧不良,残留很多氧化亚铁,或钢水与水分反应生成的氧化亚铁,都能与钢水中的碳反应生成CO,使其成为皮下气孔的气泡核心,或直接形成CO皮
5 G4 v" [4 a! d+ \, a
1 ^, {, d, y" |% d' ~; [! w& Z' a3 \1 N下气孔。7 T7 l) a" Y" n1 z& S4 E
4 W6 w1 c1 h! T
        灰铸铁件和球墨铸铁件产生的皮下气孔是因为铁水浇注到湿型后,金属与铸型接口的水蒸气(H2O)与铁水中逸出的镁(Mg)和铁水表面的硫化镁发生如下反应:1 C3 [  S- `* C0 j8 C0 i& n
2 _5 o, K8 P) p$ h8 Z& z6 i5 K4 E' c9 b' l
                            Mg+H2O→MgO+2[H]↑
/ h& R7 U5 K" M; h. o
" G3 k7 i/ ?, @7 j4 L$ w0 C9 _                          MgS+H2O→MgO+H2S↑9 L7 ]- T2 Q# ~9 y  R# T, j3 \; `
1 c! e2 B1 b" b+ M7 |1 A- j* K
        反应生成的氢、硫化氢等气体,在铁水与铸型的接口上产生了较大的压力。由于球墨铸铁的糊状凝固特性,其表面层往往在较长的时间内不能完全凝固,当铸型的透气性差时,可能有部分气体穿透铁水表层侵入铸件,形成皮下气孔.这种皮下气孔弥散分布于铸件表皮之下。由于球墨铸铁件中的Mg能使金属与铸型接口的水蒸气强烈地还原,产生原子态氢,因此,球墨铸铁件产生皮下气孔的倾向性比灰铸铁件大:球墨铸铁件残留镁量越高,形成皮下气孔的倾向性越大。" G) X9 `9 }; a: ~- G! k; R
0 I. i% }6 V0 U" d5 M* g
        第二种,表面气孔。其主要有两种。一种是型砂熔融表面气孔,它主要是指浇注金属液后,铸型型砂的熔融使铸件表面产生的气孔。其产生原因是由于型砂的耐火度低,在高温金属液的作用下发生熔化,熔融的型砂接口层本身会释放大量的气体;同时,型砂的熔融堵塞了型砂颗粒间的空隙,导致型砂的透气性降低,使气体不能及时排出,产生型砂熔融表面气孔。另一种表面气孔是外冷铁表面气孔。它是铸件外表面同外冷铁直接接触处产生的表面气孔。其形成原因为外冷铁表面有油污、铁锈、水汽;或干型刷涂料时,涂料中发气物过多;浇注时在铸件同外冷铁的表面上产生侵入气孔等。0 e2 F2 u' K+ z7 ^6 l7 a- B! P
4 N% `: }" Z( h/ j) {
        第三种,内部气孔。内部气孔主要指内部渣气孔和芯撑、内冷铁内部气孔。内部渣气孔的形成原因为:型腔中金属液凝固时,金属液中多种不同的渣滓(非金属夹杂)相互作用发生化学反应,其释放出的气体形成气泡,而产生内部渣气孔。湿型、干型浇注的铸钢件,只要是冶炼时用电石渣操作的钢液,都可能产生内部渣气孔。

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发表于 2008-11-13 19:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最主要的原因是浇铸温度低。当浇注温度较低时,由于铁水粘度大,流动性下降,渣气难以逸出并依附于各种熔渣形核长大,故渣气孔为皮下气孔的主要表现形式。同时,在铁水温度较低的条件下,反应析出型气孔和微观侵人型气孔出现的概率也比较大。
发表于 2008-11-13 20:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关键是铁水熔化温度低,铁水氧化重,导致冷却过程中不断产生氧化渣,而由于温度较低,铁水中的气体排出困难,与氧化渣聚集一起,形成渣气孔。

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发表于 2008-11-13 21:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
气孔 气泡  
) C% B  @0 ^8 T: \3 _) j 缺陷特征:三铸件壁内气孔一般呈圆形或椭圆形,具有光滑的表面,一般是发亮的氧化皮,有时呈油黄色。表面气孔、气泡可通过喷砂发现,内部气孔 气泡可通过X光透视或机械加工发现气孔 气泡在X光底片上呈黑色  . j/ Y4 }- d& a8 S& i) m6 n' J  q
  产生原因:    A1 h6 c4 |& x' ?" h1 ~
  1.浇注合金不平稳,卷入气体  # S0 K# h! e, P9 |4 E- P1 i
  2.型(芯)砂中混入有机杂质(如煤屑、草根 马粪等)  
' K& P5 v, _8 m7 O$ X6 w: E  3.铸型和砂芯通气不良  
' Z, b! e; o9 ^4 s3 ?0 X  4.冷铁表面有缩孔  : g9 m2 I1 w: S
  5.浇注系统设计不良  0 g; |+ L9 f: l
  防止方法 :  
8 V! r6 g) _  B0 [* t; c- m  1.正确掌握浇注速度,避免卷入气体。    y+ x- @+ T. q2 q
  2.型(芯)砂中不得混入有机杂质以减少造型材料的发气量  
$ s; N1 _" C8 j, K% ^* H  3.改善(芯)砂的排气能力  
7 B: K- e0 q: t! o  4.正确选用及处理冷铁  
5 h5 O3 `9 I( D$ x% g  5.改进浇注系统设计
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