Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТОЛП.doc
Скачиваний:
135
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
9.27 Mб
Скачать

54. Теоретическое обоснование и технологические приемы , обеспечивающие формирование мелкозернистой и крупнозернистой структуры.

1. Для формирования полностью мелкозернистой равноосной структуры необходимо создать следующие условия:

присутствие активных примесей, кластеров; свободное отделение зарождающихся у поверхности формы кри­сталлов; частичное сплавление отделившихся глобулярных кристаллов и дендритных сегментов.

Эти условия обеспечивают такие технологические факторы: пе­реохлаждение сплава перед заливкой; вибрация поверхностных слоев расплава у стенок формы; подвод металла или обогрев (экзотермиче­ские смеси) тех частей отливки, которые затвердевают в последнюю очередь (при этом лучше и дольше отделяются с поверхности кристал­лы), или применение холодильников для быстрого затвердевания дру­гих частей отливки.

2. Для формирования столбчатой структуры, например для маг­нитных материалов, необходимо создать следующие условия: формирование твердой корочки у стенок формы; минимальное количество активных примесей, кластеров; полное расплавление отделившихся кристаллов.

Эти условия обеспечивают такие технологические факторы: мак­симальный перегрев, быстрое охлаждение в начальный момент, созда­ние направленной кристаллизации (интенсивно отводить тепло в том месте, откуда должна начаться кристаллизация, например холодильник -снизу, и обогрев других частей отливки - экзотермические смеси). При направленной кристаллизации необходимо учитывать плотность зарож­дающегося кристалла и остального расплава, то есть склонность кри­сталлов к всплыванию (тогда направленное затвердевание - сверху) или осаждению (в этом случае направленное затвердевание - снизу, следо­вательно, создается препятствие их движению).

Перечисленные способы обработки расплавов способствуют ин­тенсификации процессов диффузии и выравниванию химического со­става сплава, то есть снижению ликвации, относящейся к неисправи­мым дефектам отливок.

Коэффициент объемной усадки в твердом состоянии α равен утроенной величине коэффициента линейной усадки αт ≈ 3αт) и для литейных сплавов составляет 0,3-0,9 % на 100°. Для тугоплавких сплавов ε достигает особенно значительной величины вследствие широкого интервала температур усадки.

Из общей величины объемной усадки εv = ε + ε + ε основную долю (50-60 %) составляет усадка в твердом состоянии, усадка при затвердевании дает вклад 30-45 %. Приведенные данные показывают, насколько значительными могут быть последствия усадочных процессов в отливках, если ими не управлять для предотвращения образования дефектов. Например, известно, что наличие в стали 1-2 % пористости вызывает падение ее пластических свойств (ударной вязкости и относительного сужения) практически до нуля. Остаточные напряжения в отливках могут достигать в неблагоприятных условиях 70-80 % предела прочности и вызывать внезапное образование трещин при весьма малых эксплуатационных нагрузках.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]