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缩孔常产生在合金管铸件的厚大部位或上部后凝固部位,常呈倒锥状,内表面粗糙。缩孔的形成过程,液态合金充满合金管铸型型腔后,由于铸型的吸热,液态合金温度下降,靠近型腔表面的金属凝固成一层外壳,此时内浇道已凝固,壳中金属液的收缩因被外壳阻碍,合金管不能得到补缩,故其液面开始下降。温度继续下降,外壳加厚,内部剩余的液体由于液态收缩和补充凝固层的收缩,使体积缩减,液面继续下降。此过程一直延续到凝固终了,在铸件上部形成了缩孔,温度继续下降到室温,因固态收缩使铸件的外轮廓尺寸略有减小。纯金属和共晶成分的合金,易形成集中的缩孔。 合金管注入铸型后,首先在表面形成凝固层,其中尚处于液态的金属在此外壳中冷却时,由于液态收缩和凝固收缩使体积缩小。如果所减小合金管的体积得不到外来金属液的补充,则在铸件中形成集中于某处的或分散的孔洞——缩孔或缩松。因此,液态收缩和凝固收缩是铸件产生缩孔和缩松的基本原因。
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三、固态收缩合金的固态收缩指合金从固相线温度冷却到室温时的收缩,表现为三维尺寸的缩小,即三个方向的收缩。对于纯金属和共晶合金,线收缩是在金属完全凝固以后开始的。对于具有一定结晶温度范围的合金,当液态金属的温度稍低于液相线温度时,便开始结晶,但是,由于枝晶还比较少,不能形成连续的骨架,仍表现为液态收缩性质。当温度继续下降,枝晶数量增多,彼此相连构成连续的骨架,合金则开始表现为固态的性质,即开始线收缩。对于有结晶温度范围的合金,其线收缩不是从完全凝固以后才开始,而是在结晶温度范围中的某一温度开始,这对于铸件中热裂的形成机理是个很重要的概念。如果所减小合金管的体积得不到外来金属液的补充,则在铸件中形成集中于某处的或分散的孔洞——缩孔或缩松。因此,液态收缩和凝固收缩是铸件产生缩孔和缩松的基本原因。有一些合金管,在凝固过程中体积不但不收缩,反而膨胀,如某些Ga合金,Bi-Sb合金,故凝固收缩率为负值。
综上所述,在合金管铸件中产生集中缩孔的基本原因,是合金的液态收缩和凝固收缩值大于固态收缩值,产生集中缩孔的条件,是铸件由表及里地逐层凝固(而不是整个体积同时凝固),缩孔就集中在后凝固的地方。 但是,缩孔和缩松体积可以相互转化,造成转化的根本原因是凝固方式的改变:即糊状凝固还是逐层凝固。给出了影响缩孔合金管和缩松体积相互转化的因素。防止合金管铸件中产生缩孔和缩松的基本原则是,针对该合金的收缩和凝固特点制订正确的铸造工艺,使合金管铸件在凝固过程中建立良好的补缩条件,尽可能地使缩松转化为缩孔,并使缩孔出现在铸件后凝固的地方。这样,在铸件后凝固的地方安置一定尺寸的冒口,使缩孔集中于冒口中,或者把浇口开在后凝固的地方直接补缩,即可获得健全的铸件。使铸件在凝固过程中建立良好的补缩条件,主要是通过控制铸件的凝固方向使之符合顺序凝固原则或同时凝固原则。实践证明,只要能使铸件实现顺序凝固,尽管合金的收缩较大,也可获得没有缩孔的致密铸件。
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