第五章+铸件凝固组织的形成及控制课件.ppt
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- 第五 铸件 凝固 组织 形成 控制 课件
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1、第五章 铸件凝固组织的形成与控制一、铸件宏观凝固组织的特征及形成机理一、铸件宏观凝固组织的特征及形成机理二、铸件宏观凝固组织的控制二、铸件宏观凝固组织的控制NoImage一、铸件宏观凝固组织的特一、铸件宏观凝固组织的特征及形成机理征及形成机理(一)铸件的宏观组织(二)表面激冷区及柱状晶区的形成(三)内部等轴晶的形成机理(一)(一)铸件的宏观组织铸件的宏观组织u激冷晶区由无激冷晶区由无规则的细小等轴规则的细小等轴晶组成晶组成;u柱状晶区的晶柱状晶区的晶粒垂直于型壁排粒垂直于型壁排列,且平行于热列,且平行于热流方向流方向.u内部等轴晶区内部等轴晶区的晶粒较为粗大,的晶粒较为粗大,各向同性各向同性;
2、表层急冷细晶区表层急冷细晶区中间柱状晶区中间柱状晶区内部等轴晶区内部等轴晶区图图5-2 几种不同类型的铸件宏观组织示意图几种不同类型的铸件宏观组织示意图(a)只有柱状晶)只有柱状晶;(b)表面细等轴晶加柱状晶)表面细等轴晶加柱状晶;(c)三个晶区都有)三个晶区都有;(d)只有等轴晶)只有等轴晶 大多数工业应用情况下,希望铸件宏观组织获得大多数工业应用情况下,希望铸件宏观组织获得各向同性的等轴细晶粒组织。为此,应创造条件各向同性的等轴细晶粒组织。为此,应创造条件抑制晶体的柱状长大,而促使内部等轴晶的形成抑制晶体的柱状长大,而促使内部等轴晶的形成和等轴晶细化。和等轴晶细化。就断裂而论,裂纹最易沿晶
3、界扩展就断裂而论,裂纹最易沿晶界扩展(特别是存在着特别是存在着溶质及杂质偏析时溶质及杂质偏析时)。柱状晶相碰的地带溶质及杂。柱状晶相碰的地带溶质及杂质聚积严重,造成强度、塑性、韧性在柱状晶的质聚积严重,造成强度、塑性、韧性在柱状晶的横向方向大幅度下降,对热裂敏感,腐蚀介质中横向方向大幅度下降,对热裂敏感,腐蚀介质中易成为集中的腐蚀通道。易成为集中的腐蚀通道。u柱状晶的特点是各向异性,对于诸如磁性柱状晶的特点是各向异性,对于诸如磁性材料、发动机和螺旋浆叶片等这些强调单方材料、发动机和螺旋浆叶片等这些强调单方向性能的情况,采用定向凝固获得全部柱状向性能的情况,采用定向凝固获得全部柱状晶的零件反而更
4、具优点。晶的零件反而更具优点。u如何在技术上有效地控制铸件的宏观组织如何在技术上有效地控制铸件的宏观组织十分重要。因此有必要学习各晶区组织的形十分重要。因此有必要学习各晶区组织的形成机理。成机理。返回(二)表面激冷区及柱状晶区的形成u 表面激冷区的形成表面激冷区的形成u 柱状晶区的形成柱状晶区的形成表面激冷区的形成 传统理论:传统理论:型壁附近熔体由于型壁附近熔体由于受到强烈的受到强烈的激冷激冷作用,产生很大作用,产生很大的过冷度而的过冷度而大量非均质生核大量非均质生核,各种各种形式的形式的游离晶粒游离晶粒也是形成表面细也是形成表面细等轴晶的等轴晶的“晶核晶核”来源。这些晶来源。这些晶核在过冷
5、熔体中采取枝晶方式生核在过冷熔体中采取枝晶方式生长,由于其结晶潜热既可从型壁长,由于其结晶潜热既可从型壁导出,也可向过冷熔体中散失,导出,也可向过冷熔体中散失,从而形成了从而形成了无方向性无方向性的表面细等的表面细等轴晶组织。轴晶组织。浇注时液流的冲刷和浇注结束液体内外温度场引起的对流,引起晶体脱落和增殖溶质再分配引起的颈缩 一旦型壁附近的晶粒互相连结而一旦型壁附近的晶粒互相连结而构成构成稳定的凝固壳层稳定的凝固壳层,凝固将转为,凝固将转为柱状晶区由外向内的生长,表面激柱状晶区由外向内的生长,表面激冷细晶粒区将不再发展。因此稳定冷细晶粒区将不再发展。因此稳定的凝固壳层形成得越早,表面细晶的凝固
6、壳层形成得越早,表面细晶粒区向柱状晶区转变得也就越快,粒区向柱状晶区转变得也就越快,表面激冷区也就越窄。表面激冷区也就越窄。铸型冷却能力的双重性!铸型冷却能力的双重性!无对流时,即使冷却速度很大也不出现表面细晶层。大野笃美Al-0.1%Ti750浇注到用冰水激冷的薄壁不锈钢杯中,铸锭外部为柱状晶。表面细晶区的大小与浇注温度、铸型温度、铸型导热能力、合金生核能力及合金成分有关。浇注温度高、铸型导热能力弱,金属开始凝固时的温度已大为均匀,铸型表面生核和形成的晶体少。脱落后被高温液体重熔的几率大,细晶区小,晶粒粗大,甚至消失。铸型冷却能力过强,细晶区减小甚至消失。溶质元素多,晶体与型壁之间和分枝的根
7、部颈缩更细,晶体和分枝更容易脱落,细晶区就大。表面激冷区的形成柱状晶区的形成稳定的凝固壳层一旦形成,柱状晶稳定的凝固壳层一旦形成,柱状晶就直接由表面细等轴晶凝固层某些就直接由表面细等轴晶凝固层某些晶粒为基底向内生长,发展成由外晶粒为基底向内生长,发展成由外向内生长的柱状晶区。枝晶主干取向内生长的柱状晶区。枝晶主干取向与热流方向平行的枝晶生长迅速向与热流方向平行的枝晶生长迅速,并且抑制取向不利的晶体生长,这并且抑制取向不利的晶体生长,这个互相竞争淘汰的晶体长大过程称个互相竞争淘汰的晶体长大过程称为为“晶体的择优生长晶体的择优生长”。柱状晶区开始于稳定凝固壳层的产柱状晶区开始于稳定凝固壳层的产生,
8、而结束于内部等轴晶区的形成。生,而结束于内部等轴晶区的形成。因此柱状晶区的存在与否及宽窄程因此柱状晶区的存在与否及宽窄程度取决于上述两个因素综合作用的度取决于上述两个因素综合作用的结果。如果在凝固初期就使得内部结果。如果在凝固初期就使得内部产生等轴晶的晶核,将会有效地抑产生等轴晶的晶核,将会有效地抑制柱状晶的形成。制柱状晶的形成。柱状晶生长过程的动态演示柱状晶生长过程的动态演示如果界面前沿始终不利于等轴晶的形成与生长,柱状晶区就可以一直延伸到铸件的中心,直到与对面型壁生长出的柱状晶相遇为止,从而形成“穿晶组织”浇铸温度提高,柱状区的宽度增大;浇铸条件一定,合金元素含量增加,游离晶粒增加,柱状区
9、减小。柱状晶生长过程的动态演示铸铸型型液液态态金金属属(三)内部等轴晶的形成机理 “成分过冷成分过冷”理论理论 激冷等轴晶型壁脱落与游离理论激冷等轴晶型壁脱落与游离理论 枝晶熔断及结晶雨理论枝晶熔断及结晶雨理论“成分过冷”理论 该理论认为,随着凝固层向内推移,固相散热能该理论认为,随着凝固层向内推移,固相散热能力逐渐削弱,内部温度梯度趋于平缓,且液相中的力逐渐削弱,内部温度梯度趋于平缓,且液相中的溶质原子越来越富集,从而使界面前方成分过冷逐溶质原子越来越富集,从而使界面前方成分过冷逐渐增大。渐增大。当成分过冷大到足以发生非均质生核时,当成分过冷大到足以发生非均质生核时,便导致内部等轴晶的形成便
10、导致内部等轴晶的形成。如:采用很强的生核剂。如:采用很强的生核剂时,可使整个铸件断面获得细等轴晶。时,可使整个铸件断面获得细等轴晶。激冷等轴晶型壁脱落与游离理论在浇注的过程中及凝固的初期激冷,等轴晶自型壁脱落与游离促使等轴晶形成,浇注温度低可以使柱状晶区变窄而扩大等轴晶区。图5-5 型壁处形成的激冷晶向铸件内部的游离a)晶体密度比熔体小的情况;b)晶体密度比熔体大的情况溶质的偏析溶质的偏析容易使晶体在与型壁的交会处产生产生“脖颈脖颈”,具有“脖颈”的晶体不易于沿型壁方向与其相邻晶体连接形成凝固凝固壳壳,另一方面,在浇注过程和凝固初期存在的对流容易冲断冲断“脖颈脖颈”,使晶体脱落并游离出去。图5
11、-6 晶体与型壁交会处产生“脖颈”促使晶体发生脱落而游离 图5-7 游离晶体的生长、局部熔化与增殖枝晶熔断及结晶雨理论枝晶熔断及结晶雨理论生长着的柱状枝晶柱状枝晶在凝固界面前方的熔断熔断、游离游离和增殖增殖导致了内部等轴晶内部等轴晶晶核的形成,称为“枝晶熔断枝晶熔断”理论。液面冷却产生的晶粒下雨似地沉积液面冷却产生的晶粒下雨似地沉积到柱状晶区前方的液体中,下落过程中也发生熔断熔断和增殖增殖,是铸锭凝固时内部等轴晶晶核的主要来源,称为“结晶雨结晶雨”理论。晶粒游离现象大多发生在大型铸锭的凝固过程中,而一般铸件凝固过程中较少发生。a)7500C水淬,摇动 b)在坩埚中置一不锈钢筛网大野笃美的实验等
12、轴晶等轴晶不锈钢筛网不锈钢筛网等轴晶等轴晶目前比较统一的看法是内部等轴晶区的形成很可能是多种途径起作用多种途径起作用。在一种情况下,可能是这种机理起主导作用,在另一种情况下,可能是另一种机理在起作用,或者是几种机理的综合作用,而各自作用的大小当由具体的凝固条件所决定。二、二、铸件宏观结晶组织的控制铸件宏观结晶组织的控制思路思路:晶区的形成和转变乃是晶区的形成和转变乃是过冷熔体独立生核的能力过冷熔体独立生核的能力和和各种形式各种形式晶粒游离晶粒游离、增殖增殖或或重熔重熔的程度这两个基本条件综的程度这两个基本条件综合作用的结果,铸件中各晶区的相对大小和晶粒的粗细就合作用的结果,铸件中各晶区的相对大
13、小和晶粒的粗细就是由这个结果所决定的。凡能是由这个结果所决定的。凡能强化熔体独立生核强化熔体独立生核,促进晶促进晶粒游离粒游离,以及,以及有助于游离晶的残存与增殖有助于游离晶的残存与增殖的各种因素都将的各种因素都将抑制柱状晶区的形成和发展,从而扩大等轴晶区的范围,抑制柱状晶区的形成和发展,从而扩大等轴晶区的范围,并细化等轴晶组织。并细化等轴晶组织。一、合理地控制浇注工艺和冷却条件二、孕育处理三、动力学细化合理的浇注工艺冷却条件的控制合理的浇注工艺浇注温度浇注方式 合理降低浇注温度是减少柱状晶、获得合理降低浇注温度是减少柱状晶、获得及细化等轴晶的有效措施。但过低的浇及细化等轴晶的有效措施。但过低
14、的浇注温度将降低液态金属的流动性,导致注温度将降低液态金属的流动性,导致浇不足和冷隔等缺陷的产生。浇不足和冷隔等缺陷的产生。通过改变浇注方式强化对流对型壁激通过改变浇注方式强化对流对型壁激冷晶的冲刷作用,能有效地促进细等冷晶的冲刷作用,能有效地促进细等轴晶的形成。但必须注意不要因此而轴晶的形成。但必须注意不要因此而引起大量气体和夹杂的卷入而导致铸引起大量气体和夹杂的卷入而导致铸件产生相应的缺陷。件产生相应的缺陷。铸型中间浇注铸型中间浇注 单孔上注单孔上注 沿型壁六孔浇注沿型壁六孔浇注 图图5-8 不同浇注方法引起不同的铸件凝固组织不同浇注方法引起不同的铸件凝固组织 低温铸造低温铸造水流冷却的斜
15、板浇注方法水流冷却的斜板浇注方法 冷却条件的控制控制冷却条件的目的是形成宽的凝固区域和获得大的过冷,控制冷却条件的目的是形成宽的凝固区域和获得大的过冷,从而促进熔体生核和晶粒游离。从而促进熔体生核和晶粒游离。小的温度梯度小的温度梯度GL和和高高的冷却速度的冷却速度R可以满足以上要求。但就铸型的冷却能力可以满足以上要求。但就铸型的冷却能力而言,而言,除薄壁铸件外,这二者不可兼得除薄壁铸件外,这二者不可兼得。对薄壁铸件,可采用高蓄热、快热传导能力的铸型。对薄壁铸件,可采用高蓄热、快热传导能力的铸型。对厚壁铸件,一般采用冷却能力小的铸型以确保等轴晶对厚壁铸件,一般采用冷却能力小的铸型以确保等轴晶的形
16、成,再辅以其他晶粒细化措施以得到满意的效果。的形成,再辅以其他晶粒细化措施以得到满意的效果。对厚壁铸件表层激冷作用小,只作用于表面,容易造成对厚壁铸件表层激冷作用小,只作用于表面,容易造成内部温度梯度大,反而促进柱状晶形成。内部温度梯度大,反而促进柱状晶形成。悬浮浇注法可同时满足小的悬浮浇注法可同时满足小的GL与高的与高的R的要求。的要求。悬浮浇注法是在浇注悬浮浇注法是在浇注过程中过程中将一定量的将一定量的固态金属颗粒加固态金属颗粒加入到金属液中入到金属液中,从,从而改变金属液凝固过而改变金属液凝固过程,达到细化组织、程,达到细化组织、减小偏析、减小铸造减小偏析、减小铸造应力的目的的一种工应力
17、的目的的一种工艺方法。艺方法。悬浮浇注用涡流导入法的浇注系统悬浮浇注用涡流导入法的浇注系统料斗料斗离心集液包离心集液包直浇道直浇道悬浮浇注法的特点悬浮浇注法的特点 1)显著细化铸件组织,提高力学性能,改善铸件厚大断面力显著细化铸件组织,提高力学性能,改善铸件厚大断面力学性能均匀性;学性能均匀性;2)减小凝固收缩,使冒口减小减小凝固收缩,使冒口减小1535%;3)减少缩松,提高铸件致密性;减少缩松,提高铸件致密性;4)减小铸造应力,减小铸件热裂倾向;减小铸造应力,减小铸件热裂倾向;5)改善宏观偏析;改善宏观偏析;6)提高凝固速度,改善铸型受热状况;提高凝固速度,改善铸型受热状况;7)可以实现浇注
18、过程合金化。可以实现浇注过程合金化。技术原理技术原理:通过加入金属颗粒与金属液的物理化学、通过加入金属颗粒与金属液的物理化学、晶体学和热作用,强制金属液生核,并改变铸型中晶体学和热作用,强制金属液生核,并改变铸型中金属液的温度分布,从而改变金属凝固方式。金属液的温度分布,从而改变金属凝固方式。适用范围适用范围:各种铸钢件、铸铁件、及有色合金件。各种铸钢件、铸铁件、及有色合金件。不需要特殊设备,仅要求简单辅助工装。不需要特殊设备,仅要求简单辅助工装。二、孕育处理孕育处理是浇注之前或浇注过程中向液态金属中添孕育处理是浇注之前或浇注过程中向液态金属中添加少量物质以达到细化晶粒、改善宏观组织目的的加少
19、量物质以达到细化晶粒、改善宏观组织目的的一种工艺方法。一种工艺方法。孕育孕育(Inoculation)主要是影响生核过程和促进晶粒游离以细主要是影响生核过程和促进晶粒游离以细化晶粒;而变质(化晶粒;而变质(Modification)则是改变晶体的生长机理,)则是改变晶体的生长机理,从而影响晶体形貌。变质在改变共晶合金的非金属相的结晶从而影响晶体形貌。变质在改变共晶合金的非金属相的结晶形貌上有着重要的应用,而在等轴晶组织的获得和细化中采形貌上有着重要的应用,而在等轴晶组织的获得和细化中采用的则是孕育方法。用的则是孕育方法。孕育剂作用机理孕育主要起非孕育主要起非自发形核作用自发形核作用u通过在生长
20、界面前沿的成分富集而使晶粒根部和树枝晶分枝根部产生通过在生长界面前沿的成分富集而使晶粒根部和树枝晶分枝根部产生 缩颈,促进枝晶熔断和游离而细化晶粒。缩颈,促进枝晶熔断和游离而细化晶粒。u促使界面前沿熔体内的非匀质形核促使界面前沿熔体内的非匀质形核u成分过冷,溶质富集会抑制晶体生长速度,使晶粒细化。成分过冷,溶质富集会抑制晶体生长速度,使晶粒细化。孕育剂含有直接作为非自发生核的物质孕育剂含有直接作为非自发生核的物质 孕育剂能与液相中某些元素孕育剂能与液相中某些元素反应反应生成较生成较稳定的稳定的化合物化合物而产生非自发生核而产生非自发生核在液相中造成很大的在液相中造成很大的微区富集微区富集而迫使
21、结而迫使结晶相提前弥散析出而生核晶相提前弥散析出而生核 含强成分过冷元素的生核剂含强成分过冷元素的生核剂在浇注瞬间加入具有和金属液共格界面的高熔点颗粒,且在液体凝固前不被完全熔化,如高锰钢中加锰铁,高铬钢加铬铁。如钢中加入V、Ti,能形成碳化物和氮化物细化钢的晶粒Si在铁水中瞬间形成富集区,造成局部过共晶迫使石墨提前析出,另外si的脱氧产物SiO2可作为石墨析出的衬底。合金种类合金种类孕育剂主要组元孕育剂主要组元加入量加入量wt%加入方法加入方法碳钢及合金钢碳钢及合金钢Ti0.10.2铁合金铁合金V0.060.30B0.0050.01铸铁铸铁Si-Fe,Ca,Ba,Sr0.11.0,与与Si-
22、Fe复合复合铁合金铁合金铝合金铝合金Ti,Zr,Ti+B,Ti+C Ti:0.15;Zr:0.2;复合复合:Ti0.01B或或C0.05;Al-Ti,Al-Zr,Al-Ti-B,Al-Ti-C中间合金中间合金过共晶过共晶Al-Si合金合金P0.02Al-P,Cu-P,Fe-P中间合金中间合金铜合金铜合金Zr,Zr+B,Zr+Mg,Zr+Mg+Fe+P0.020.04纯金属或中间合金纯金属或中间合金镍基高温合金镍基高温合金WC,NbC碳化物粉末碳化物粉末表表5-1 合金常用孕育剂的主要元素情况合金常用孕育剂的主要元素情况 孕育衰退(孕育效果逐渐减弱)孕育剂加入合金液后要经历一个孕育期和衰退期。孕
23、育剂加入合金液后要经历一个孕育期和衰退期。在孕育期内,作为孕育剂的中间合金的某些组分完在孕育期内,作为孕育剂的中间合金的某些组分完成熔化过程,或与合金液反应生成化合物,起细化成熔化过程,或与合金液反应生成化合物,起细化作用的异质固相颗粒均匀分布并与合金液充分润湿,作用的异质固相颗粒均匀分布并与合金液充分润湿,逐渐达到最佳的细化效果。逐渐达到最佳的细化效果。当细化效果达到最佳值时浇注是最理想的,随合金当细化效果达到最佳值时浇注是最理想的,随合金熔化温度和孕育剂种类的不同,达到最佳细化效果熔化温度和孕育剂种类的不同,达到最佳细化效果所需要的时间也不同。所需要的时间也不同。u几乎所有的孕育剂都有在孕
24、育处理后一段时间出现几乎所有的孕育剂都有在孕育处理后一段时间出现孕育衰退现象,因此孕育效果不仅取决于孕育剂的本孕育衰退现象,因此孕育效果不仅取决于孕育剂的本身,而且也与孕育处理工艺密切相关。身,而且也与孕育处理工艺密切相关。u一般处理温度越高,孕育衰退越快,在保证孕育剂一般处理温度越高,孕育衰退越快,在保证孕育剂均匀散开的前提下,应尽量降低处理温度。均匀散开的前提下,应尽量降低处理温度。u孕育剂的粒度也要根据处理温度、被处理合金液量孕育剂的粒度也要根据处理温度、被处理合金液量和具体的处理方法来选择。和具体的处理方法来选择。铸型涂覆层的处理1.铸型涂覆剂与铸件金属同种材料。2.铸型涂覆层与铸件金
25、属具有相似的晶体结构。用Co金属粉末,细化白口铸铁初生奥氏体组织。3.挥发性涂料。促使等轴晶从型壁脱落及使枝晶破碎。含Zn涂料处理砂型,用于铸铁件细化晶粒,Zn能在高温下汽化,搅动晶粒从型壁脱落。三、动力学细化 1铸型振动铸型振动2超声波振动超声波振动3液相搅拌液相搅拌4流变铸造流变铸造1铸型振动在凝固过程中振动铸型可在凝固过程中振动铸型可使液相使液相和固相发生相对运动和固相发生相对运动,导致,导致枝晶枝晶破碎破碎形成结晶核心。形成结晶核心。离心铸造离心铸造时时若周期改变旋转方向可获得细小若周期改变旋转方向可获得细小等轴晶,说明液相和固相发生相等轴晶,说明液相和固相发生相对运动所起的细化晶粒作
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