教案合金的铸造性能.doc
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1、教案十八教学重点与难点1重点合金的铸造性能2难点熔模铸造教学方法与手段1利用挂图等教具。2举典型实例,增强感性认识。教学组织1.复习提问10分钟2.讲解75分钟3.小结5分钟教学内容第三节 合金的铸造性能合金在铸造成形过程中获得外形准确、内部健全铸件的能力称为合金的铸造性能。合金的铸造性能主要有吸气性、氧化性、流动性和收缩等。一、流动性流动性是指熔融金属的流动能力。(一)流动性对铸件质量的影响液态合金的流动性好,充型能力就强,容易获得尺寸准确、外形完整和轮廓清晰的铸件,避免产生冷隔和浇不足等缺陷。也有利于金属液中非金属夹杂物和气体的排出,避免产生夹渣和气孔等缺陷。同时,合金的流动性愈好,也有利
2、于补充在凝固过程中所产生的收缩,避免产生缩孔和缩松等缺陷。(二)影响流动性的因素合金流动性的大小与浇注温度,化学成分和铸型的充填条件等因素有关。1浇注温度对流动性的影响灰铸铁的浇注温度一般为12501350,碳素铸钢为15001550。2合金化学成分对流动性的影响化学成分不同的合金具有不同的结晶特点,其流动性也不同。其中纯金属和共晶成分的合金流动 性最好。在常用的铸造合金中,铸铁的流动性好,铸钢的流动性差。3铸型的充填条件对流动性的影响铸型中凡能增加合金液流动阻力和提高冷却速度的因素均使流动性降低。二、收缩合金在液态凝固和冷却至室温过程中,产生体积和尺寸减小的现象称为收缩。收缩是铸造合金本身的
3、物理性质,是铸件中缩孔、缩松、裂纹、变形、残余内应力产生的基本原因。(一)收缩的三个阶段合金从浇注温度冷却到室温要经过液态收缩、凝固收缩、固态收缩三个阶段。液态收缩是指熔融金属在凝固阶段的体积收缩;凝固收缩是指溶融金属在凝固阶段的体积收缩;固态收缩是指金属在固态由于温度降低而发生的体积收缩。这两种收缩使型腔内液面降低,它们是形成铸件缩孔和缩松缺陷的基本原因。合金的固态收缩,虽然也是体积变化,但它主要表现为铸件外部尺寸的变化,因此,通常用线收缩率来表示。固态收缩是铸件产生内应力、变形和裂纹等缺陷的主要原因。(二)影响收缩的因素影响收缩的因素有:化学成分、浇注温度、铸件结构与铸型条件等。1化学成分
4、不同的合金其收缩率不同。碳素钢的体收缩率约为10%14%;白口铸铁的体收缩率约为12%14%;灰铸铁的体收缩率约为5%8%。2浇注温度浇注温度越高,液态收缩量越大。在生产中多采用高温出炉和低温浇注的措施来减小收缩量。3铸件结构和铸型条件铸件在凝固和冷却过程中并不是自由收缩,而是受阻收缩。这是因为铸件的各个部位由于冷却速度不相同,相互制约而对收缩产生收缩阻力。铸件的实际线收缩率比自由收缩时的线收缩率要小些。 (三)缩孔与缩松的形成及防止1缩孔和缩松的形成液态金属在铸型内凝固过程中,由于补缩不良,在铸件最后凝固的部分将形成孔洞,这种孔洞称为缩孔。缩孔通常隐藏在铸件上部或最后凝固部位,有时经机械加工
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