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[分享] 锌合金压铸件最常见的缺陷分析

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发表于 2010-7-30 23:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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锌合金压铸件目前广泛应用于各种装饰方面,如家具配件、建筑装饰、浴室配件、灯饰零件、玩具、领带夹、皮带扣、各种金属饰扣等,因此对铸件表面质量要求较高,同时要求有良好的表面处理性能。而锌合金压铸件最常见的缺陷是表面起泡。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器 . ~* Z% i3 K; W# i
  缺陷表征:压铸件表面有突起小泡、压铸出来就发现、抛光或加工后显露出来、喷油或电镀后出现。 产生原因:       1.孔洞引起:主要是气孔和收缩机制,气孔往往是圆形,而收缩多数是不规则形。
4 k- x  J) V  n# K+ p  (1)气孔产生原因:a金属液在充型、凝固过程中,由于气体侵入,导致铸件表面或内部产生孔洞。b涂料挥发出来的气体侵入。c合金液含气量过高,凝固时析出。1 J, R+ A6 ?% b! w  X6 |, l9 N
  当型腔中的气体、涂料挥发出的气体、合金凝固析出的气体,在模具排气不良时,最终留在铸件中形成的气孔。 ! T/ k$ k6 t8 ^' [/ G
  (2)缩孔产生原因:a金属液凝固过程中,由于体积缩小或最后凝固部位得不到金属液补缩,而产生缩孔。b厚薄不均的铸件或铸件局部过热,造成某一部位凝固慢,体积收缩时表面形成凹位。 由于气孔和缩孔的存在,使压铸件在进行表面处理时,孔洞可能会进入水,当喷漆和电镀后进行烘烤时,孔洞内气体受热膨胀;或孔洞内水会变蒸气,体积膨胀,因而导致铸件表面起泡。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
) X9 U2 }0 P1 `) o  2.晶间腐蚀引起:中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
! T/ h3 |: V# q. `/ J. E' F- }) H! B  锌合金成分中有害杂质:铅、镉、锡会聚集在晶粒交界处导致晶间腐蚀,金属基体因晶间腐蚀而破碎,而电镀加速了这一祸害,受晶间腐蚀的部位会膨胀而将镀层顶起,造成铸件表面起泡。特别是在潮湿环境下晶间腐蚀会使铸件变形、开裂、甚至破碎。 中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器0 Y/ }" |3 \8 }. H; {0 Y
  3.裂纹引起:水纹、冷隔纹、热裂纹。
5 |, E) A! _$ Y% c  水纹、冷隔纹:金属液在充型过程中,先进入的金属液接触型壁过早凝固,后进入金属液不能和已凝固金属层熔合为一体,在铸件表面对接处形成叠纹,出现条状缺陷。水纹一般是在铸件表面浅层;而冷隔纹有可能渗入到铸件内部。 中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
/ a: Z" y; D2 B/ g0 B  热裂纹:a当铸件厚薄不均,凝固过程产生应力;b过早顶出,金属强度不够;c顶出时受力不均d过高的模温使晶粒粗大;e有害杂质存在。 中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
2 U# U6 |4 {! [& {' V/ x& q  以上因素都有可能产生裂纹。 ! W' \) g. }* _" d
  当压铸件存在水纹、冷隔纹、热裂纹,电镀时溶液会渗入到裂纹中,在烘烤时转化为蒸气,气压顶起电镀层形成起泡。 中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器0 Z; o3 C! Q! `
  解决缺陷方案: 中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器" H, z9 C9 X( B9 Q7 f" n  |
  控制气孔产生,关键是减少混入铸件内的气体量,理想的金属流应不断加速地由喷嘴经过分流锥和浇道进入型腔,形成一条顺滑及方向一致的金属流,采用锥形流道设计,即浇流应不断加速地由喷嘴向内浇口逐渐减少,可达到这个目的。在充填系统中,混入的气体是由于湍流与金属液相混合而形成气孔,从金属液由浇铸系统进入型腔的模拟压铸过程的研究中,明显看出浇道中尖锐的转变位和递增的浇道截面积,都会使金属液流出现湍流而卷气,平稳的金属液才有利于气体从浇道和型腔进入溢流槽和排气槽,排出模外。
% A& T+ O9 o7 Z# s% z& V8 H( ]  对于缩孔:要使压铸凝固过程中各个部位尽量同时均匀散热,同时凝固。可通过合理的水口设计,内浇口厚度及位置,模具设计,模温控制及冷却,来避免缩孔产生。 对于晶间腐蚀现象:主要是控制合金原料中有害杂质含量,特别是铅<0.003%。注意废料带来的杂质元素。 ! l$ `$ U$ C$ v7 h
  对于水纹、冷隔纹,可提高模具温度,加大内浇口速度,或在冷隔区加大溢流槽,来减少冷隔纹的出现。 - U" A. K- L* c& {1 L$ n" y6 c
  对于热裂纹:压铸件厚薄不要急剧变化以减少应力产生;相关的压铸工艺参数作调整;降低模温。
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