金属凝固原理-第7章-金属凝固的宏观组织与凝固方式课件.ppt
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- 金属 凝固 原理 宏观 组织 方式 课件
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1、第七章第七章 金属凝固的宏观组织与金属凝固的宏观组织与凝固方式凝固方式 7-1 宏观凝固组织的形成与控制宏观凝固组织的形成与控制 7-2 凝固方式与凝固时间凝固方式与凝固时间7-1 宏观凝固组织的形成与控制宏观凝固组织的形成与控制 一、凝固过程中液体金属的流动 1.浇注及凝固过程中液体的流动形式 (1)浇注时存在液流的冲刷(强制对流)液流冲刷浇道、型壁及已凝固层的 生长界面。(2)浇注时及浇注完毕后液体存在 自然对流 液体金属表面以及液体金属与型 壁或凝固层的接触区,温度低、密 度大而下沉,热的密度小的金属液 上浮,形成自然对流。图7.1 液体中的自然对流(3)存在着枝晶间及分枝间的液体流动(
2、微观流动)枝晶凝固时,发生收缩而产生负压,液体被吸入枝 晶分枝而产生微观流动2.液体的流动对凝固过程的影响液体的流动对凝固过程的影响 (1)顶部晶体的沉积(铸锭上部形成等轴晶)不锈钢筛网不锈钢筛网等轴晶等轴晶图7.2 在坩埚中置一不锈钢筛网(大野笃美的实验)(2)型壁上晶体的脱落及晶体的增殖型壁上晶体的脱落及晶体的增殖 在浇注的过程中及凝固初期的激冷,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7.3图7.4 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为什么纯金属几乎得不到等轴晶而溶为什么纯金属几乎得不到等轴
3、晶而溶质浓度大的合金容易得到等轴晶呢质浓度大的合金容易得到等轴晶呢?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壳凝固壳,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7.5 晶体与型壁交会处产生“脖颈”促使晶体发生脱落而游离 图7.6 游离晶体的生长、局部熔化与增殖(3)枝晶分枝的熔断脱落 枝晶生长时,其分枝也因成分过冷而形成细的“脖颈”,遇高温液体时,产生熔断脱落。图7.7 枝晶分枝“缩颈”的形成a)、b)、c)为二、三次分枝时缩颈形成过程示意图(虚线表示溶质富集层
4、,V为枝晶生长方向)d)环己烷(Cyclohexane)的枝晶,可明显看出分枝的缩颈二、宏观凝固组织的形成及影响因素二、宏观凝固组织的形成及影响因素1.表面细等轴晶区的形成2.内部柱状晶区的形成3.中心等轴晶区的形成图7.8 几种不同类型的铸件宏观组织示意图(a)只有柱状晶;(b)表面细等轴晶加柱状晶;(c)三个晶区都有;(d)只有等轴晶 金属凝固的典型宏观组织金属凝固的典型宏观组织内部柱状晶区内部柱状晶区中心等轴晶区中心等轴晶区表面细等轴晶表面细等轴晶区区1.表层细等轴表层细等轴晶区晶区2.内部柱状晶内部柱状晶区:晶粒垂直区:晶粒垂直于于型壁排列,型壁排列,且平行于热流且平行于热流方向方向3
5、.中心等轴晶中心等轴晶区:晶粒较为区:晶粒较为粗大粗大图7.9 铸锭凝固的典型宏观组织1.表面细等轴晶区的形成表面细等轴晶区的形成 型壁附近熔体由于受到强烈的激冷作用,产生很大的过冷度而大量异质生核(必要条件),各种形式的晶粒游离也是形成表面细等轴晶的“晶核”来源(充分条件)。这些晶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导出,也可向过冷熔体中散失,从而形成了无方向性的表面细等轴晶组织。一旦型壁附近的晶粒互相连一旦型壁附近的晶粒互相连结而构成结而构成稳定的凝固壳层稳定的凝固壳层,凝,凝固将转为柱状晶区由型壁向内固将转为柱状晶区由型壁向内的生长,表面激冷细晶粒区将的生长,表面激冷
6、细晶粒区将不再发展。因此稳定的凝固壳不再发展。因此稳定的凝固壳层形成得越早,表面细等轴晶层形成得越早,表面细等轴晶粒区向柱状晶区转变得也就越粒区向柱状晶区转变得也就越快,表面细等轴晶区也就越窄。快,表面细等轴晶区也就越窄。图7.10 表面细晶粒区2.内部柱状晶区的形成内部柱状晶区的形成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中某些一次分枝与散热方向(垂直于型壁)相反的晶粒择优向生长,发展成由外向液体内生长的柱状晶区。柱状晶区开始于稳定凝固壳层的柱状晶区开始于稳定凝固壳层的产生,而结束于中心等轴晶区的产生,而结束于中心等轴晶区的形成。因此柱状晶区的存在与否形成。因此柱状晶区的存在
7、与否及宽窄程度取决于上述两个因素及宽窄程度取决于上述两个因素综合作用的结果。如果在凝固初综合作用的结果。如果在凝固初期就使得内部产生等轴晶的晶核,期就使得内部产生等轴晶的晶核,将会有效地抑制柱状晶的形成。将会有效地抑制柱状晶的形成。柱状晶向内部生长的条件是柱状晶向内部生长的条件是界面界面前沿存在一个较窄的成分过冷区。前沿存在一个较窄的成分过冷区。图7.11 内部柱状晶区的形成铸铸型型液液态态金金属属图7.12 柱状晶生长过程的动态演示3.中心等轴晶区的形成中心等轴晶区的形成 柱状晶在向液体内生长过程中,不断排出多余的低熔点溶质,使凝固温度降低(即TX线变陡),同时放出结晶潜热,使铸件中心液体温
8、度升高,液体的实际结晶温度降低(即GL线变小),在界面前沿存在较大成分过冷,当TC(max)T*时,便在铸件中心的液体中独立生核和长大,且此时枝晶的生长受铸型散热方向的影响小,在各个方向上生长成比较均匀的粗大等轴晶。型壁上晶体的脱离随液流进入铸件中心区域,增加了中心等轴晶区 晶体上分枝的熔断脱落进入铸件中心区形成中心等轴晶区 顶部晶体的沉积进入铸件中心区而形成中心等轴晶图7.13 游离晶促使中心等轴晶形成思路思路:晶区的形成和转变乃是过冷熔体独立生核能力和各晶区的形成和转变乃是过冷熔体独立生核能力和各种形式晶粒游离、增殖或重熔的程度这两个基本条件综种形式晶粒游离、增殖或重熔的程度这两个基本条件
9、综合作用的结果,铸件中各晶区的相对大小和晶粒的粗细合作用的结果,铸件中各晶区的相对大小和晶粒的粗细就是由这个结果所决定的。凡能强化熔体独立生核,促就是由这个结果所决定的。凡能强化熔体独立生核,促进晶粒游离,以及有助于游离晶的残存与增殖的各种因进晶粒游离,以及有助于游离晶的残存与增殖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,并细化等轴晶组织。的范围,并细化等轴晶组织。三、宏观凝固组织的控制三、宏观凝固组织的控制 根据液态成形件不同的使用性能,其凝固宏观组织的要求是不同的。对一些特殊性能要求的成形件,需要获得单一柱状晶(如航空发
10、动机的叶片、磁钢等)甚至单晶(单晶体叶片),而大量的情况是希望液态成形件获得细小等轴晶,使其具有优良的各向同性的综合机械性能。这里重点讲述等轴晶的获得及细化。获得细等轴晶的措施措施加强液体金属在浇注及凝固期间的流动(动力学细化)孕育处理外加晶核采用生核剂采用强成分过冷元素提高冷却速度(V冷),降低浇注温度(t浇)(控制浇注工艺及冷却条件)外部工艺措施内部措施1.增大冷却速度(增大冷却速度(V冷冷)和降低浇注温度()和降低浇注温度(t浇浇)V冷铸型激冷能力t浇t型b2(金属型)合理的浇注工艺冷却条件的控制图7.14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
11、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。铸型中间顶注铸型中间顶注 沿型壁单孔顶注沿型壁单孔顶注 沿型壁六孔顶注沿型壁六孔顶注 图图7.15
12、 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板浇注方法水流冷却的斜板浇注方法 图图7.16图图7.17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和和高的冷高的冷却速度却速度V冷可以满足以上要求。但就铸型的冷却能力而言,可以满足以上要求。但就铸型的冷却能力而言,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、热传导能力强的铸型。对薄壁铸件,可采
13、用高蓄热、热传导能力强的铸型。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 晶的形成,再辅以其他晶粒细化措施以得到满意的效果。晶的形成,再辅以其他晶粒细化措施以得到满意的效果。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V冷的要求。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入固态金属颗粒加入到金属液中到金属液中,从而从而改变金属液凝固过程,改变金属液凝固过程,达到细化组织、减小达到细化组织、减小偏析、减小铸造应力偏析、减小铸造应力的目的的一种工艺方的目的的一种工艺方法。法。图图7
14、.18 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)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;面力学性能均匀性;(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)可以实现浇注过程合
15、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,并改化学、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,从而改变金属凝固变铸型中金属液的温度分布,从而改变金属凝固 方式。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。2.加强液体在浇注和凝固期间的流动加强液体在浇注和凝固期间的流动 促使型壁上已凝固层晶体的脱落,分枝的熔断脱落及脱落晶体的增殖。具体方法:利用
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