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造成數控不鏽鋼零件出現縮孔和縮鬆原因分析?

文章出處:公司動態 責任編輯:星空体育官网入口网站 發表時間:2024-12-09
  ​數控不鏽鋼零件出現縮孔和縮鬆主要有以下幾方麵原因:
​數控不鏽鋼零件
一、凝固特性方麵
合金凝固範圍
不鏽鋼是合金,其凝固過程不像純金屬那樣在一個固定溫度下完成,而是有一個溫度區間。對於凝固範圍較寬的不鏽鋼合金,在凝固過程中,液態和固態共存的時間較長。例如,某些高合金鋼成分的不鏽鋼,在凝固初期,先凝固的樹枝晶會將剩餘的液態金屬分割包圍。隨著凝固的繼續,這些被包圍的液態金屬由於得不到補縮,容易形成縮鬆。
體積收縮特性
不鏽鋼在從液態轉變為固態時會發生體積收縮。當凝固收縮產生的體積變化不能被及時補充時,就會出現縮孔或縮鬆。不同型號的不鏽鋼收縮率有所不同,如奧氏體不鏽鋼的體收縮率相對較大,如果在凝固過程中沒有合適的補縮措施,就更容易出現縮孔。
二、澆注係統設計
澆口設計不合理
澆口位置:如果澆口位置不當,液態金屬不能均勻地填充型腔,會導致零件各部分的凝固順序混亂。例如,澆口設置在零件厚大部位的一側,液態金屬可能先填充厚大部位,在凝固收縮時,遠離澆口的薄厚交接處的液態金屬無法及時補充過來,從而產生縮孔。
澆口尺寸:澆口尺寸過小會使液態金屬進入型腔的速度過慢,無法在短時間內建立足夠的壓力來保證補縮。相反,澆口尺寸過大可能會導致液態金屬流速過快,產生紊流,卷入氣體,影響補縮效果,進而引發縮孔和縮鬆。
冒口設計問題
冒口數量和位置:冒口的作用是在零件凝固過程中提供液態金屬來補償收縮。如果冒口數量不足或者位置不合理,就不能有效地對零件的關鍵部位進行補縮。例如,對於有多個厚大部位的複雜形狀不鏽鋼零件,若冒口隻設置在一個厚大部位附近,其他厚大部位在凝固時就可能因得不到足夠的液態金屬補充而產生縮孔。
冒口尺寸:冒口尺寸的大小直接影響其補縮能力。冒口過小,儲存的液態金屬量有限,不能滿足零件凝固過程中的補縮需求。而冒口過大則會造成材料浪費,增加成本。
三、澆注工藝參數
澆注溫度
澆注溫度過高,液態金屬的液態收縮增加,同時凝固時間延長。在凝固過程中,較長時間的液態存在會使液態金屬更容易在重力作用下下沉,導致零件上部出現縮孔。而且高溫澆注還可能使金屬液吸氣,產生氣孔等缺陷,間接影響補縮效果,加劇縮鬆的形成。澆注溫度過低則會使液態金屬流動性變差,無法很好地填充型腔,也不利於補縮,導致縮孔和縮鬆。
澆注速度
澆注速度對縮孔和縮鬆也有重要影響。澆注速度過快,液態金屬容易卷入空氣,形成氣孔,同時可能會造成紊流,使液態金屬不能平穩地填充型腔,影響補縮。澆注速度過慢會使液態金屬在澆注過程中溫度下降過快,流動性降低,導致填充不完全和補縮不足,引發縮孔和縮鬆。
四、零件結構設計
壁厚差異過大
當數控不鏽鋼零件存在壁厚差異較大的情況時,厚壁部分和薄壁部分的凝固速度不同。厚壁部分凝固時間長,收縮量大,在凝固過程中會從薄壁部分吸收液態金屬來補償收縮。如果薄壁部分的液態金屬不能滿足厚壁部分的補縮需求,就會在厚壁部分產生縮孔,在薄壁和厚壁的交接處產生縮鬆。
形狀複雜程度
複雜形狀的零件會使液態金屬的流動和凝固過程變得複雜。例如,零件內部有很多型腔、凸台、肋板等結構時,液態金屬在這些部位的流動阻力增加,可能會出現局部填充不充分的情況。在凝固過程中,這些局部區域容易因得不到足夠的液態金屬補充而產生縮孔和縮鬆。
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