铸件及焊缝宏观组织及其控制.ppt
《铸件及焊缝宏观组织及其控制.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《铸件及焊缝宏观组织及其控制.ppt(102页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、材料成形基本原理第五章 铸件及焊缝宏观组织及其控制,第一节 铸件的宏观组织第二节 表面激冷区及柱状晶区的形成第三节 内部等轴晶的形成机理第四节 铸件宏观结晶组织的控制第五节 焊接熔池凝固及控制,主要内容,第一节 铸件的宏观组织,铸件的宏观组织指的是铸态晶粒的形态、大小、取向和分布等情况。铸件的微观结构的概念包括晶粒内部的结构形态,如树枝晶、胞状晶等亚结构形态,共晶团内部的两相结构形态已经这些形态的细化程度等。两者表现形式不同,但其形成过程密切相关,并对铸件的各项性能产生强烈的影响。本章侧重分析铸件宏观组织的成因及其影响因素,并在此基础上总结出生产中控制铸件结晶组织的有效方法。,第一节 铸件的宏
2、观组织,通常,铸件的宏观结晶组织可能包含三个不同的晶区:1:表面细晶粒区;2:柱状晶区;3:内部等轴晶区,第一节 铸件的宏观组织,激冷晶区的晶粒细小;柱状晶区的晶粒垂直于型壁排列,且平行于热流方向.内部等轴晶区的晶粒较为粗大;,不是每个铸件都有上述三个晶区,有以下特殊情况:,第一节 铸件的宏观组织,图5-2 几种不同类型的铸件宏观组织示意图(a)只有柱状晶;(b)表面细等轴晶加柱状晶;(c)三个晶区都有;(d)只有等轴晶,几种不同类型的铸件宏观组织,不同浇注条件对铝锭结晶过程及组织影响,不同浇注条件对铝锭结晶过程及组织影响,大多数工业应用情况下,希望铸件宏观组织获得各向同性的等轴细晶粒组织。为
3、此,应创造条件抑制晶体的柱状长大,而促使内部等轴晶的形成和等轴晶细化。就断裂而论,裂纹最易沿晶界扩展(特别是存在着溶质及杂质偏析时)。柱状晶相碰的地带溶质及杂质聚积严重,造成强度、塑性、韧性在柱状晶的横向方向大幅度下降,对热裂敏感,腐蚀介质中易成为集中的腐蚀通道。,柱状晶的特点是各向异性,对于诸如磁性材料、发动机和螺旋浆叶片等这些强调单方向性能的情况,采用定向凝固获得全部柱状晶的零件反而更具优点。如何在技术上有效地控制铸件的宏观组织十分重要。因此有必要学习各晶区组织的形成机理。,第二节 表面激冷区及柱状晶区的形成,一、表面激冷区的形成二、柱状晶区的形成,一、表面激冷区的形成,型壁附近熔体由于受
4、到强烈的激冷作用,产生很大的过冷度而大量非均质生核,各种形式的晶粒游离也是形成表面细等轴晶的“晶核”来源。这些晶核在过冷熔体中采取枝晶方式生长,由于其结晶潜热既可从型壁导出,也可向过冷熔体中散失,从而形成了无方向性的表面细等轴晶组织。,一旦型壁附近的晶粒互相连结而构成稳定的凝固壳层,凝固将转为柱状晶区由外向内的生长,表面激冷细晶粒区将不再发展。因此稳定的凝固壳层形成得越早,表面细晶粒区向柱状晶区转变得也就越快,表面激冷区也就越窄。,二、柱状晶区的形成,稳定的凝固壳层一旦形成,柱状晶就直接由表面细等轴晶凝固层某些晶粒为基底向内生长,发展成由外向内生长的柱状晶区。枝晶主干取向与热流方向平行的枝晶生
5、长迅速。,柱状晶区开始于稳定凝固壳层的产生,而结束于内部等轴晶区的形成。因此柱状晶区的存在与否及宽窄程度取决于上述两个因素综合作用的结果。如果在凝固初期就使得内部产生等轴晶的晶核,将会有效地抑制柱状晶的形成。,柱状晶生长过程的动态演示,柱状晶生长过程的动态演示,二、柱状晶区的形成,柱状晶区开始于稳定凝固壳层的产生,而结束于内部等轴晶区的形成。其存在和宽窄程度取决于二者的综合结果。如果界面前方始终不利于等轴晶的形成和生长,则柱状晶一直延伸到铸件中心,形成所谓的穿晶组织。如果柱状晶没来的及形成,断面内面全部形成等轴晶,形成全部等轴晶。,第三节 内部等轴晶的形成机理,一、“成分过冷”理论二、激冷等轴
6、晶型壁脱落与游离理论三、枝晶熔断及结晶雨理论,一、“成分过冷”理论,该理论认为,随着凝固层向内推移,固相散热能力逐渐削弱,内部温度梯度趋于平缓,且液相中的溶质原子越来越富集,从而使界面前方成分过冷逐渐增大。当成分过冷大到足以发生非均质生核时,便导致内部等轴晶的形成。不足,7500C水淬,摇动,在坩埚中置一不锈钢筛网,大野笃美的实验,二、激冷等轴晶型壁脱落与游离理论,Chalmers 1963;在浇注的过程中及凝固的初期激冷,促使大量的晶核形成并形成细小等轴晶,这些小等轴晶随浇注分布整个铸件并发展为内部等轴晶的核心。,在浇注的过程中及凝固的初期激冷,小等轴晶自型壁脱落与游离促使等轴晶形成,浇注温
7、度低可以使柱状晶区变窄而扩大等轴晶区。,型壁处形成的激冷晶向铸件内部的游离a)晶体密度比熔体小的情况;b)晶体密度比熔体大的情况,密度、热流引起的游离晶的游离,溶质的偏析容易使晶体在与型壁的交会处产生“脖颈”,具有“脖颈”的晶体不易于沿型壁方向与其相邻晶体连接形成凝固壳,另一方面,在浇注过程和凝固初期存在的对流容易冲断“脖颈”,使晶体脱落并游离出去。,图5-6 晶体与型壁交会处产生“脖颈”促使晶体发生脱落而游离,二、激冷等轴晶型壁脱落与游离理论,游离晶体的生长、局部熔化与增殖,二、激冷等轴晶型壁脱落与游离理论,二、激冷等轴晶型壁脱落与游离理论,大野笃美利用电镜对Sn-10Bi合金的凝固进行了直
8、接观察和连续摄影,证实了凝固初期通过型壁晶粒脱落而产生的晶粒游离现象。为什么纯金属几乎得不到等轴晶而溶质浓度大的合金容易得到等轴晶呢?,三、枝晶熔断及结晶雨理论,生长着的柱状枝晶在凝固界面前方的熔断、游离和增殖导致了内部等轴晶晶核的形成,称为“枝晶熔断”理论。液面冷却产生的晶粒下雨似地沉积到柱状晶区前方的液体中,下落过程中也发生熔断和增殖,是铸锭凝固时内部等轴晶晶核的主要来源,称为“结晶雨”理论。,目前比较统一的看法是内部等轴晶区的形成很可能是多种途径起作用。在一种情况下,可能是这种机理起主导作用,在另一种情况下,可能是另一种机理在起作用,或者是几种机理的综合作用,而各自作用的大小当由具体的凝
9、固条件所决定。,第四节 铸件宏观结晶组织的控制,柱状晶区开始于稳定凝固壳层的产生,而结束于内部等轴晶区的形成。本质上是:晶区的形成和转变乃是过冷熔体独立生核的能力和各种形式晶粒游离、增殖或重熔的程度这两个基本条件综合作用的结果。,第四节 铸件宏观结晶组织的控制,铸件宏观结晶组织的影响因素1金属性质方面2浇注条件方面 3铸件性质和铸件结构方面,铸件宏观结晶组织的影响因素,1金属性质方面1)强生核剂在过冷熔体中的存在;2)宽结晶温度范围的合金和小的温度梯度G。3)合金溶质元素含量较高、平衡分配系数偏离1较远。4)熔体在凝固过程中存在长时间的激烈的对流。,铸件宏观结晶组织的影响因素,2浇注条件方面
10、1)低的浇注温度。有利等轴晶的形成和晶粒细化。2)合适的浇注工艺。强化液流对型壁的冲刷有利等轴晶的形成和晶粒细化。,铸件宏观结晶组织的影响因素,3铸件性质和铸件结构方面,第四节 铸件宏观结晶组织的控制,思路:晶区的形成和转变乃是过冷熔体独立生核的能力和各种形式晶粒游离、增殖或重熔的程度这两个基本条件综合作用的结果,铸件中各晶区的相对大小和晶粒的粗细就是由这个结果所决定的。凡能强化熔体独立生核,促进晶粒游离,以及有助于游离晶的残存与增殖的各种因素都将抑制柱状晶区的形成和发展,从而扩大等轴晶区的范围,并细化等轴晶组织。,一、合理地控制浇注工艺和冷却条件二、孕育处理三、动力学细化,第四节 铸件宏观结
11、晶组织的控制,合理的浇注工艺冷却条件的控制,合理的浇注工艺,浇注温度浇注方式,合理降低浇注温度是减少柱状晶、获得及细化等轴晶的有效措施。但过低的浇注温度将降低液态金属的流动性,导致浇不足和冷隔等缺陷的产生。,通过改变浇注方式强化对流对型壁激冷晶的冲刷作用,能有效地促进细等轴晶的形成。但必须注意不要因此而引起大量气体和夹杂的卷入而导致铸件产生相应的缺陷。,铸型中间浇注 单孔上注 沿型壁六孔浇注,图5-8 不同浇注方法引起不同的铸件凝固组织,细小等轴晶,粗大等轴晶,较细小等轴晶,通过改变浇注方式强化对流对型壁的冲刷作用,能有效促进等轴晶的形成。在铸件浇注过程中,液态金属在型壁的急冷作用下大量形核,
12、被液流冲击带进液相区,并发生增殖,成为后续凝固的结晶核心。,38,水流冷却的斜板浇注方法,冷却条件的控制,控制冷却条件的目的是形成宽的凝固区域和获得大的过冷,从而促进熔体生核和晶粒游离。小的温度梯度GL和高的冷却速度R可以满足以上要求。但就铸型的冷却能力而言,除薄壁铸件外,这二者不可兼得。,对薄壁铸件,可采用高蓄热、快热传导能力的铸型。,冷却条件的控制,对厚壁铸件,一般采用冷却能力小的铸型以确保等轴晶的形成,再辅以其他晶粒细化措施以得到满意的效果。悬浮浇注法可同时满足小的GL与高的R的要求。,悬浮浇注法是在浇注过程中将一定量的固态金属颗粒加入到金属液中,从而改变金属液凝固过程,达到细化组织、减
13、小偏析、减小铸造应力的目的的一种工艺方法。,悬浮浇注用涡流导入法的浇注系统,料斗,离心集液包,直浇道,悬浮浇注法的特点,1)显著细化铸件组织,提高力学性能,改善铸件厚大断面力学性能均匀性;2)减小凝固收缩,使冒口减小1535%;3)减少缩松,提高铸件致密性;4)减小铸造应力,减小铸件热裂倾向;5)改善宏观偏析;6)提高凝固速度,改善铸型受热状况;7)可以实现浇注过程合金化。,技术原理:通过加入金属颗粒与金属液的物理化学、晶体学和热作用,强制金属液生核,并改变铸型中金属液的温度分布,从而改变金属凝固方式。适用范围:各种铸钢件、铸铁件、及有色合金件。不需要特殊设备,仅要求简单辅助工装。,二、孕育处
14、理,孕育处理是浇注之前或浇注过程中向液态金属中添加少量物质以达到细化晶粒、改善宏观组织目的的一种工艺方法。孕育(Inoculation)主要是影响生核过程和促进晶粒游离以细化晶粒;而变质(Modification)则是改变晶体的生长机理,从而影响晶体形貌。变质在改变共晶合金的非金属相的结晶形貌上有着重要的应用,而在等轴晶组织的获得和细化中采用的则是孕育方法。,孕育剂作用机理的两类观点,孕育主要起非自发形核作用,通过在生长界面前沿的成分富集而使晶粒根部和树枝晶分枝根部产生缩颈,促进枝晶熔断和游离而细化晶粒。,孕育剂含有直接作为非自发生核的物质 孕育剂能与液相中某些元素反应生成较稳定的化合物而产生
15、非自发生核在液相中造成很大的微区富集而迫使结晶相提前弥散析出而生核,孕育铸铁,孕育处理后的灰铸铁叫做孕育铸铁。孕育处理就是:在浇注前,向铁水中加入一定量的孕育剂硅铁、硅钙合金等,使铁水内同时生成大量均匀分布的非自发核心,以获得细小均匀的石墨片,并细化基体组织,提高铸铁强度;避免铸件边缘及薄断面处出现白口组织,提高断面组织的均匀性。孕育铸铁适合于动载荷较小、静载荷较大、要求耐磨和减震的重要铸件,尤其是厚大截面的铸件。,球墨铸铁 1947年,1)、定义:在浇注前向铁水中加入球化剂和孕育剂进行球化处理和孕育处理,获得石墨呈球状分布的铸铁,称为球墨铸铁,简称“球铁”。,灰口铸铁经孕育处理后虽然细化了石
16、墨片,但球状石墨则是最为理想的一种石墨形态。,2)、球墨铸铁的组织 对基体割裂作用进一步减轻,球墨铸铁的生产,(1)铁液的化学成分:C(3.6-4.0%),Si(1.8-3.2%),S、P,球化剂(稀土镁合金)的作用:使石墨呈球状析出;加入量1-1.6%铁液质量。,(2)球化剂和孕育剂,孕育剂(硅铁75%Si)的作用:促使石墨化,防白口。加入量0.4-1%铁液质量。,球墨铸铁的生产,球化处理 常用冲入法,合金常用孕育剂的主要元素情况,锆和稀土元素细化Al-Mg 合金铸态组织的机理探讨(2005),实验:在Al-Mg 合金中加入相同含量的Zr,La 和Er不同成分的实验合金在800 下熔化并保温
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 铸件 焊缝 宏观 组织 及其 控制
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5879732.html