铸铝件铸造方法选择的原则:铸铝件优先采用砂型铸造,主要原因是砂型铸造较之其它铸造方法成本还行,生产工艺简单,生产周期短。当湿型不能达到要求时再考虑使用粘土砂表干砂型,干砂型或其它砂型。铸铝件铸造方法应和生产批量相适应,低压铸造,压铸,离心铸造等铸造方法,因设备和模具的价格昂贵,所以只适合批量生产,铸铝件可以单件铸造也可批量生产。铸铝件缩松一般产生在内浇道附近飞冒口根部厚大部位,壁的厚薄转接处和具有大平面的薄壁处。在铸态时断口为灰色,浅黄色经热处理后为灰白浅黄或灰黑色。
如果铸铝件出现霉化现象,可以通过下列办法:
一、不采用含钠盐或镁盐的精炼变质打渣剂,采用NaF成分的精炼变质剂,或N2气精炼。
二、不使用含植物纤维的脱模剂,不使用含植物纤维机加工切削液,替换油基防锈切削液。
三、产品不能长期露天存放,纺织产品表面飞尘堆积。
四、堆放在盏板上的产品包装纸箱要用缠绕膜6面包裹好,产品沾过水后需要放置于通风吹吹干。
铸铝件的密度比铸铁和铸钢小,而比强度则较不错。因此在承受同样载荷条件下采用铸铝件,可以减轻结构的重量,故在航空工业及动力机械和运输机械制造中,铸铝件普遍的应用。铝合金有良好的表面光泽,在大气及淡水中具有良好的性,故在民用器皿制造中,具有普遍的用途。铝在硝酸及醋酸等氧化性酸类介质中具有良好的不怕蚀性,因而铸铝件在化学工业中也有的用途。铝及铝合金有良好的导热性能,放在化工生产中使用的热交换装置,以及动力机械上要求具有良好导热性能的零件,如内燃机的汽缸盖和活塞等,也适于用铝合金来制造。
合金铸铝件除熔炼时吸气外,在浇入铸型时也会产生吸气,进入铸型内的液态金属随温度下降,气体的溶解度下降,析出多余的气体,有一部分逸不出的气体留在铸件内形成气孔,这就是通常称的“针孔”。气体有时会与缩孔结合在一起,铝液中析出的气体留在缩孔内。若气泡受热产生的压力很大,则气孔表面光滑,孔的周围有一圈光亮层;若气泡产生的压力小,则孔内表面多皱纹,看上去如“苍蝇脚”,仔细观察又具有缩孔的特征。
铸铝合金液中含氢量越高,铸件中产生的针孔也越多。压铸铝件中针孔不仅降低了铸件的气密性、不怕蚀性,还降低了合金的力学性能。要获得无气孔或少气孔的铸铝件,关键在于熔炼条件。若熔炼时添加覆盖剂保护,合金的吸气量大为减少。对铝熔液作精炼处理,可控制铝液中的含氢量。
铸铝件铸造应力包括热应力、相变应力及收缩应力三种。各种应力产生的原因不尽相同。
1、收缩应力
铸铝件加工收缩时受到铸型、型芯的阻碍而产生拉应力所致。这种应力是暂时的,铸铝件开箱是会自动消失。但开箱时间不当,则常常会造成热裂纹,特别是金属型浇注的铝合金往往在这种应力作用下容易产生热裂纹。
铸铝合金件中的残留应力降低了合金的力学性能,影响铸件的加工精度。铸铝件中的残留应力可通过退火处理去掉。合金因导热性好,冷却过程中无相变,只要铸件结构,铸铝件的残留应力一般小。
2、吸气性
铝合金易吸收气体,是铸造铝合金的主要特性。液态铝及铝合金的组分与炉料、物燃烧产物及铸型等所含水分发生反应而产生的氢气被铝液体吸收所致。
铝合金熔液温度越高,吸收的氢也越多;在700℃时,每100g铝中氢的溶解度为0.5~0.9,温度升高到850℃时,氢的溶解度增加2~3倍。当含碱金属杂质时,氢在铝液中的溶解度显著增加。
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