2.球化剂的现状
球化剂是目前获得球铁的主要手段之一,在包钢稀土一厂共同完成攻关课题“稀土三剂系列化”时,我校课题组对上100多个球化剂生产厂,国内主要合金生产进行---,取得了英、美、法、德、日、---、印度等十几个50多家合金生产厂的产品样本及国内主要球化剂生产厂的产品样本,为对比---球化剂性能及今后球化剂生产改进提供了依据。
2.1球化剂的类型
按生产方式分有下述几种
(1) 球化剂的类型包括镁硅系合金、稀土镁硅系合金、钙系合金(日本用的较多),镍镁系合金、纯镁合金、稀土合金。上述合金中目---界上用的为广泛的是稀土镁硅铁合金,但合金中re/mg的比值范围大(0.5~2.2),国外的合金re/mg的比值范围小(0.1~0.3)。 合金中稀土大于等于镁含量的占多数,小于镁含量的占少数,而国外(除---一些合金外)球化剂合金中的稀土含量几乎都小于镁含量,因此稀土三剂系列化课题组建议除保留feslmg8e18外(此合金是效果优良的蠕化剂),其它全部球化剂中re/mg≤1,覆膜砂的生产工艺,随后修订的中采纳了这个建议。钙镁球化剂主要是日本生产和应用,如日本信越(shin—etsu)生产的钙系合金nc5、ncl0、ncl5、nc20、nc25中镁含量从4~28%变动,但钙含量变化较小,其变化范围为20~31%;此类合金白口倾向小,但要求处理温度高,处理后渣量大。
3 如何提高水玻璃砂型(芯)抗吸湿性?
用co2或加热等方法硬化的钠水玻璃砂芯,装配在粘土湿型中,如果不及时浇注,砂芯强度将急剧降低,不仅可能出现蠕变,甚至断塌;在潮湿的环境中储放的砂芯,强度也明显降低。表1为co2硬化钠水玻璃砂芯在相对湿度为97%环境中放置24h时的强度值。在潮湿环境中存放失去强度的原因,是由于钠水玻璃重新发生水合作用。钠水玻璃粘结剂基体中的na+与oh—吸收水分并浸蚀基体,使硅氧键si—o—si断裂,致使钠水玻璃砂粘结强度---降低。
七、分层(夹皮及剥落)
外观检查或破坏检查:在铸件局部有金属的明显层次。
产生原因如下:(1)模具刚性不够在金属液填充过程中,模板产生抖动;(2)在压射过程中冲头出现爬行现象;(3)浇道系统设计不当。
八、 摩擦烧蚀
外观检查:压铸件表面在某些位置上产生粗糙面。
产生原因如下:(1)由压铸型(模)引起的内浇道的位置方向和形状不当;(2)由铸造条件引起的内浇道处金属液冲刷剧烈部位的冷却不够。
九、冲蚀
外观检查:压铸件局部位置有麻点或凸纹。
产生原因如下:(1)内浇道位置设置不当;(2)冷却条件不好。
十、裂纹
外观检查:将铸件放在碱性溶液中,裂纹处呈暗灰色。金属基体的破坏与裂开呈直线或波浪线形,红桥区覆膜砂,纹路狭小而长,在外力作用下有发展趋势。
产生原因如下:(1)合金中铁含量过高或硅含量过低;合金中有害杂质的含量过高,激冷类覆膜砂,降低了合金的可塑性;铝硅合金、铝硅铜合金含锌或含铜量过高;铝镁合金中含镁量过多;(2)留模时间过短,保压时间短;铸件壁厚有剧烈变化之处;(3)局部包紧力过大,顶出时受力不均。
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