茂兴机械制造(图)-铝合金铸造设备-神农架林区铝合金铸造
作者:茂兴2019/12/22 20:29:50
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视频作者:来安县茂兴精密机械制造有限公司





锌是质硬而脆、塑性小的金属。铸态的锌常加入其它合金元素而组成二元或多元合金。目前用得 广泛的有Zn-A1系和Zn-A1-Cu系合金,主要用于压力铸造制造汽车、拖拉机零件。锌合金的铸造性能、机械性能和湿耐磨性能都比较好,在润滑条件良好的情况下,锌合金可以代替锡青铜、锡基和铅基巴氏合金做一般机械设备的轴承、轴套以及机床导轨和压板等各种耐磨铸件。

但是锌合金的延伸率、冲击韧性、干摩擦性能和高温性能都比较差,因此不宜于做具备上述性能要求的零件。锌合金的硬度较大,抗磨力也较好,神农架林区铝合金铸造,因此要求轴应具有相应的硬度和精度。以保证其良好的跑合性能。由于它的热膨胀系数较大,所以它与轴的间隙公差应比相应的铜制品略有增加。它的抗腐蚀性能不好,不宜在有酸、碱作用的条件下工作。铝在锌中的溶解度较小,铝合金铸造设备,在共晶温度下 大溶解度约为1%。在室温时约为0.05%。其共晶成分含A1量为5%,共晶温度为380度。 例如当含A1为4%的亚共晶成分的合金冷却凝固时 先析出富锌相固溶体,然后在380度时进行共晶转变,生成共晶体。而其余部分则是由共析相变转化而成的富铝固溶体。因为合金的主要部分是由初生的含1%A1的固溶体所组成,而A1在Zn中的溶解度是随温度下降而降低的。在压力铸造的情况下凝固速度快,固溶体中之A1在室温是处于不稳定过饱和状态。同样固溶体中之锌也是处于过饱和状态,随着这种过饱和状态的逐渐解除(自然时效),会使铸件的形状尺寸发生变化。同时二元锌-铝合金容易发生晶间腐蚀现象,所以一般压力铸造用的合金不是二元的锌-铝合金而是Zn-A1-Cu三元合金。




1、熔炼铜合金的冶金过程:在铜合金的熔炼中 先需要解决的,是避免熔融金属吸收气体(主要是氢),铝合金铸造壳体,因此铜合金一般是进行氧化熔炼,即在氧化性或微氧化性气氛下进行熔化。这样一来,铜液将过多的含有氧,如果用这样的合金进行浇注,铸件将因严重的氧化夹杂而报废,所以在氧化熔炼以后,接着而来的工序,便是脱氧处理。脱氧处理后,合金在浇注前,一般还要调整其化学成分。因此,铜合金的熔炼过程可总括为:熔炼前的准备---氧化熔炼---脱氧处理---调整化学成分这样几个工序。对一些铜合金,有特殊要求时,还要采取精炼、细化晶粒或专门的去气处理等工艺措施。 2、铜液与气体的相互作用:在熔炼过程中,铜液与炉气中的氢、氧、1氧化碳、2氧化硫、二氧化碳等气体相接触。其中后两种气体对铜液无明显作用,可认为惰性气体,而前四种气体则对铜液发生显著作用,直接影响合金质量。列出了气体对铜合金的作用及其来源。 3、铝机壳铜液中的氢:氢为铜合金 ***的气体,铝合金低压铸造,是铸件中造成孔缺陷的主要根源。氢在铜中的溶解度:氢的原子半径小,在铜液中的扩散速度大,因而极容易溶入铜液中。氢的溶解度与温度、压力及合金成分有关。氢的溶解度与温度的关系:氢在铜中的溶解度很高,在1200度,100公斤铜液中能溶解8公升氢;氢在铜中的溶解度,随温度升高而升高;在铜的熔点,氢的溶解度急剧升高。


转包法

转包法是George Fischer公司开发并申请专利的一种球化处理方法。该方法用纯镁作球化剂,适用于处理含硫量高的铁液,能使镁的硫化物、硅酸镁等杂质与铁液较好地分离,镁与铁液反应不很剧烈,铁液降温较少,使用安全,镁的吸收率可达60%~80%。具体工艺流程是球化处理前,先将转包横卧,注入定量铁液,然后将球化剂加入反应室,锁紧密闭装置,并盖上包盖。随即转动铁液包将其立放,这时铁液通过反应室上的小孔进入反应室,其流速与小孔的面积和铁液包内的静压力有关。镁受热汽化,在反应室内形成镁蒸气压,当压力超过包内铁液静压时,铁液暂停进入,镁的汽化潜热使反应室内温度下降,蒸气压力也随之下降,铁液再次进入反应室,这种自动调节作用能使镁比较平稳地与铁液反应。转包法球化处理过程中也产生较大镁光和灰尘,并且转包内反应室的小孔易被铁液或熔渣堵塞,清理和保持小孔的尺寸比较麻烦,该球化处理方法难于连续处理铁液。




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