砂型和砂芯的制造.ppt
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1、铸造工艺学,编者:王文清、李魁盛 讲授:杨思一,第二篇 砂型和砂芯的制造重点:型砂水分、透气性、强度;难点:型砂变形量的测试。型砂的分类按粘接剂的类型:粘土砂、树脂砂、水玻璃砂、油砂等。按粘结力产生机理不同:如图2-0-1。,物理固结:不含粘结剂,用物理学原理。例如磁型铸造、V法造型。化学粘结:在造型(芯)时依靠粘结剂物理化学作用达到硬化,建立强度,使砂粒结合牢固。机械粘结:以粘土作粘结剂。,第1章 湿 型第1节 湿型铸造特点1.1 粘土砂类型(1)按砂型在合箱和浇注时的状态 湿砂型、湿型:不烘干。湿型使用最广泛、最简便,但是对于大件、厚件不适合,容易产生铸造缺陷。干砂型、干型:合箱前烘干。干
2、型强度高,气体少,退让性差,成本高,周期长。表面干型:在浇注前对型腔表层烘干,厚度5-10mm,大件大于20mm。,(2)按造型时的使用情况 面砂:特殊配制,覆盖在模样表面。背砂:填充砂箱用。单一砂:用于中小件,简化生产管理和操作。,1.2 湿型铸造的特点(1)优点 不需要烘干,简化、灵活、生产周期短。成本低、生产率高、易于实现机械化。砂箱寿命长。(2)缺点 易产生铸造缺陷,如气孔、夹砂、砂眼等。(3)湿型铸造的发展 砂处理设备:湿型砂检测、质量保证程度提高。特别适用于机械化铸造,如高压、高密度造型,能生产高尺寸精度和好的表面质量的铸件,见表2-1-1。获得轮廓清晰、表面光洁、尺寸精度高、内在
3、质量好的铸件,必须保证型砂质量,从型砂的配方、混制、储运等方面必须始终保持优良性能。,第2节 湿型砂的性能要求、检测原理及检测方法对湿型砂的性能要求取决于铸造条件(包括:合金、浇注温度、模样、造型方法、铸件结构)。湿型砂的主要性能:水分、透气性、强度、紧实率、变形量、破碎指数、流动性、含泥量、颗粒组成、发气性、附加物含量、抗夹砂性、抗粘砂性等。检测方法在线检测:偏重造型性能,如紧实率、水分、抗压强度等,可及时反映现场砂处理情况,适用于流水线。线外检测:在实验室中检测,周期长、效率低,不能实时控制,适用于手工造型、单件小批生产。,2.1 水分、最适宜干湿程度和紧实率(1)水分 表示型砂中所含水的
4、质量百分数。测定原理:称取50g型砂,在红外线烘干器中烘干,105-110,4-8min烘至恒重,称量烘干前后的质量变化。X=(G-G1)/G100%局限性:只表达水的绝对数量,不代表型砂的干湿程度。如砂中含有大量的吸水性粉尘、型砂成分不同,最适宜干湿程度的水分不同。(2)手捏感觉 型砂是否容易成团、是否沾手。易于成团,不沾手,且有柔和感觉,砂团上的手指痕迹清晰。局限性:凭经验、不够准确稳定,不能定量,欠科学。,(3)紧实率方法:如图2-1-1,用1MPa的压力紧实,测量紧实前后高度的变化率。已列入国家标准GB2684-81。紧实率=(筒高-紧实距离)/筒高100%,依据:较干的型砂自由流入试
5、样筒时,砂粒堆得比较密实。在相同的紧实力作用下,型砂体积减小较少,紧实率高。这种砂发脆、韧性差,起模容易损坏,砂型转角处容易破碎,铸件容易产生冲砂、砂眼缺陷;而较湿的型砂流动性差,未被紧实前砂粒堆积疏松,紧实后体积减少较多,紧实率低。使用这种砂浇注时急速产生大量气体,铸件可能产生气孔、胀砂、夹砂、表面粗糙。因此,根据紧实率大小的变化,就可以检查出型砂水分是否合适,克服了主观因素。应用:加水量根据紧实率范围控制,称为最适宜水分。如:手工造型用型砂,在最适宜干湿状态下的紧实率接近50%,高压造型为35-45%,挤压造型为35-40%。,2.2 透气性(1)概念:紧实的型砂能让气体通过而逸出的能力,
6、用透气率表示。对铸造的影响:过低会产生气孔、呛火、浇不足;过高表明砂粒间空隙较大,金属液易渗入,造成表面粗糙、粘砂。影响透气性的因素:砂粒大小、分布、粒形、含泥量、粘结剂及加入量、紧实度。(2)测量方法 原理:通过在一定条件下气体流过式样时所受到的阻力的大小来间接反映。用在单位压力下通过单位面积和单位长度试样的气体量来度量。,测量方法标准法:如图2-1-2,在水封钟罩内吸入2000cm3空气,造成10g/cm2的压力条件,用秒表测出在该压力下2000cm3空气通过试样流出的时间t,并记下气压计读数(p),透气率 k=VH/Spt式中:V-通过式样的空气体积,2000cm3;p-试样前压力(mm
7、H2O);H-试样高度;S-式样截面积;t-2000cm3空气通过式样的时间。,2.3 湿态强度(1)对铸造过程的影响:承受工序中的机械力、浇注时的冲刷、静压力。过低:塌箱、砂眼、胀砂、跑火。过高:增加粘土和最适宜含水量,降低透气性;提高成本;增加混砂、紧实、落砂困难。(2)测量:用标准式样在外力作用下遭到破坏时的应力值表示。MPa、KPa。指标:湿态抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、劈裂强度,湿态抗压强度表示起模后砂型(芯)自身及受外力作用时能保持型腔(或砂芯)形状的能力。普通机器造型控制在,高密度造型控制在。许多情况下,砂型破坏是由拉应力引起的。当型砂中粉尘和死粘土含量高时,虽然湿态抗压强度高
8、,但是湿拉强度和变形量很低,可塑性差,很容易破坏,使造型操作困难,并引起铸造缺陷。单纯地用湿态抗压强度衡量型砂性能并不太合适,引入劈裂强度的概念。,劈裂强度(如图2-1-3所示)在标准圆柱试样的径向加栽,使试样沿其轴向平面断裂。劈裂强度可以按照下式计算:sF=2F/dLsF型砂湿态劈裂强度(MPa)F劈裂载荷(N);d试样直径,为50mm;L试样高,为50mm。劈裂强度可以更正确、更可靠地说明型砂中粘土的粘结作用。,注意:型砂强度是指整体强度,反映表面强度常用表面硬度计。,2.4 流动性(1)概念:型砂在自重或外力作用下,沿模样或砂粒间移动的能力。(2)对造型(芯)的影响:均匀性、光滑性、紧实
9、力、生产率。(3)测量(无统一标准),阶梯试样硬度差法测量A、B点的硬度,对比两点的硬度差。差值小说明型砂的流动性好,差值大说明流动性差。流动性对紧实度的影响,侧孔法拔出柱塞,顶出试样,称量被挤出的型砂多少,数量越大流动性越好。型砂受力后,向侧面、凹槽处流动的能力。对均匀性、轮廓有意义,多用于吹射型(芯)砂的测定。,环形空腔法冲击3次后看h的大小,h越小进入圆环中的型砂越多,流动性越好。检测有凹槽、窄缝模样,及要求轮廓非常清晰的砂型(芯)。,(4)影响流动性的因素:原砂的形状、大小、表面状态,粘结剂的性质、混砂质量。形态圆、粒度大而集中的砂粒流动性好。,2.5 起模性、变形量、韧性和破碎指数起
10、模性:表示起模时模样或模板与砂型分离时是否容易损坏(开裂、掉砂)。起模性的好坏与型砂的湿态抗压强度是两种绝然不同的特性。影响因素:拉应力、受力破碎前的变形量。变形量:在测定型砂抗拉强度时,试样破碎前的变形,一般很小。韧性:型砂的湿压强度(MPa)乘变形量(cm)再乘1000的乘积。它表示了型砂由于塑性变形而能吸收能量的性质。,韧性的测定落球法:见图2-1-6。标准抗压试样、50mm,510克钢球,12.7mm的筛。在冲击条件下的韧性用破碎指数表示破碎指数:留在筛网上的大块型砂的质量占试样原质量的比值。破碎指数高,表示型砂的起模性好,但破碎指数过高时型砂的流动性差,使砂型表面不够致密。跌碎法:试
11、样从1.8米的高度直接坠落到铁砧上。,其它新方法我国新研制的型砂压力变形曲线测试仪(图2-1-7),湿型砂试样加压过程中的压力-变形(F-)曲线1)OA段,压力与变形成线性关系,反映了砂样的粘弹性特征。2)AB段,过度阶段,非线性关系,粘塑性变形。压力到达极限抗力Fm后,砂样内部的砂粒间将会产生滑移,应力开始下降,3)C点以后,砂样属于破裂阶段。K1体现了型砂的弹性现象,近似于弹性模量E,单位N/mm。Fm抗压强度。,2.6 抗夹砂结疤缺陷的能力(1)夹砂类缺陷产生的原因水分迁移:使凝聚区的热湿拉强度降低,控制热湿拉强度是控制夹砂结疤类缺陷的关键。热压应力:石英573急热相变出现较大的热膨胀受
12、到阻抑后产生应力,导致膨胀变形、破裂,控制热应力。,(2)测量测热湿拉强度见图2-1-9。模拟金属浇入铸型后型砂的受热情况。湿型砂试样50mm50mm,加热板温度32010,紧贴20-30s,形成5mm左右的干砂层及水分凝聚区,测定热湿拉强度。,测型砂热压应力模拟型砂表面受到急热后石英573相变出现较大的热膨胀受到阻抑后产生多大的应力,如图2-1-10。球冠形圆盘试样,凹面用氧-乙炔焰加热,托架置于水中保持恒温,受热产生的压力通过可动托架测量。可反映出使用的湿型砂是否易于产生膨胀缺陷。,(3)其它方法 激热性能试验验法(图2-1-11、12)圆饼形型砂试样,开V形槽,在13000C,的高温下烘
13、烤。观测型砂表面开始脱落的时间。,2.7 发气量和有效煤粉含量(铸铁用湿型砂)(1)目的:防止机械粘砂(2)煤粉及附加物可防止机械粘砂的机理:浇注后高温烘烤产生大量挥发分高温下进行气相反应砂粒表面沉积形成光泽碳防止机械粘砂,提高表面光洁度。(3)测量方法一:采用测定型砂发气性的办法,将定量待测样品在密闭系统中加热,测定气体的容积或压力,或称量残留物的质量,判断发气量大小。,方法二:如图2-1-13所示,称取经过干燥的型砂盛入小舟推入850的管式加热炉加热产生的气体经冷凝进入带刻度的玻璃管中测量大气压力下型砂的发气体积。,小 结1 了解湿型铸造的特点;2 掌握型砂的七个方面的性能;3 熟悉型砂性
14、能对铸造质量的影响;4 了解型砂性能的测试方法。对于各种性能的要求必须适量,许多性能之间是互相联系的,对于某一种性能要求过分就会导致另外一种性能变差。各种性能的具体控制范围要根据具体生产条件以及操作习惯等因素的不同而定。,第3节 湿型砂用原材料及其质量要求湿型砂的组成:原砂(新砂和旧砂)+粘土+附加物+水影响型砂性能的三大因素:原材料的选择 型砂的配比 混制工艺,3.1 石英质原砂(1)种类:天然硅砂、人造砂天然硅砂:由火成岩风化形成山砂:风化后就地储集。泥多、粒形不规则。六合、唐山海砂、湖砂、河砂:经过水利搬运。颗粒圆整,大小较均匀。海砂:北戴河、广东新会、福建东山、山东 湖砂:江西都昌、星
15、子 河砂:上海吴淞、河南郑庵风积砂:经风力搬运,颗粒更圆整、均匀。内蒙古。人造砂:石英砂岩:沉积的石英颗粒被胶体二氧化硅或氧化铁、碳酸钙等胶结成块状,质地疏松,易加工破碎,颗粒大多呈现多角状。石英岩:沉积的石英砂粒在地质高温高压作用下,经过变质而形成坚固、整体的岩石。SiO2含量高、质地坚硬,破碎后呈尖角状。,(2)对石英质原砂的一些质量要求:a 含泥量含泥量:原砂或型砂中直径小于20m的细小颗粒的含量。既有粘土,也有极细的砂子和其它非粘土质点。含量取决于形成条件,差别很大。含泥量对型砂性能的影响(a)透气性(b)湿态抗压强度、最适宜干湿状态的含水量提高。(c)泥分中若无粘土,则使型砂变脆(d
16、)消耗化学粘结剂(水洗、降泥0.2-0.3%)。,含泥量的测定 原理:不同颗粒尺寸的砂粒在水中下降速度不同,符合司托克司公式(见材料成型原理P12):V=d2(r-r1)g/18式中:V质点下沉速度 d质点直径cm r下沉物的密度,2.62g/cm3(砂与粘土的密度大致相同)r1水的密度 水的粘度0.010g/cm.s(在20时)g重力加速度 980cm/s2,直径为0.002cm的石英砂质点,在20时,在水中的下降速度V=0.0426cm/s=2.5cm/min。5min后下沉深度为2.55=12.5cm。因此,将原砂和水充分搅拌,使砂和泥悬浮与水中,然后静置5分钟,则2.5cm以上的水中悬
17、浮物都是泥分。既可用虹吸管将它吸去。清洗几次至上部水清为止。含泥量 X=(G-G1)/G100%式中:G洗砂前质量 G1洗砂后的质量,b 原砂的颗粒组成颗粒组成:包括砂粒的粗细程度和粗细分布的集中程度。检测方法:筛分法。用一套(11个)筛孔尺寸自大而小的铸造用试验筛筛分洗去泥分的干砂样。见表2-1-2,ISO565-1983R20、我国专业标准ZBJ31004-88、美国ASTME11-70。表明颗粒组成的方法符号表示法:国标GB9442-88:对比筛分后各筛子上的砂子质量,选出余留量为最大值的相邻三筛,用相邻三筛的中间筛孔尺寸mm后的两位数作为粒度代号(表2-1-3)在主要粒度组成部分中,如
18、果前筛余留量大于后筛,则在粒度代号后面用Q表示,反之用H表示。,计曲线表示法(德国铸造协会):见表2-1-4及图2-1-14美国铸造协会平均细度(AFS grain fineness number)。用砂粒平均尺寸,c 原砂的颗粒形状和表面状况颗粒形状(见图2-1-15),按表面情况分六种:尖角形、角形、半角形、半圆形、圆形、很圆整按圆球度分三级:高球形砂、半球形砂、少球形砂。湿型砂一般用圆形砂我国的分类:JB435-63;JB2488-78:圆形、多角形、尖角形 GB9442-88铸造用硅砂:用角形系数表示角形系数E定义:单位质量原砂的实测表面积(即实际比表面积Sth)与单位质量同样粗细等直
19、径假想圆球的表面积(即理论比表面积Sw)的比值。比值为1时砂粒为圆球形,比值大于1,砂粒的形状越偏向尖角形,可表示形状平均偏离圆球形的程度。,用通气法测定砂粒实际比表面积:其原理为:空气通过砂柱时受到的阻力不仅与砂柱紧实程度有关,而且与砂粒的实际表面积有关,亦即砂粒的比表面积是砂柱孔隙率和透气率的函数。用以下经验公式表示:式中:-原砂的密度2.65g/cm3;K-常数,取5;-砂柱的孔隙率;-空气动力粘度,20时1810-6g/(cm.s);A-砂柱的截面积;P-砂柱两端空气的压力差;g-重力加速度981cm/s2;t-通气时间s;V-通过的空气量;L-砂柱的高度。,测定仪器见图2-1-16、
20、17,测定值:孔隙率由A、L及算出。砂柱两端的空气压力差 式中-煤油或其它低粘度矿物油的密度。h1-M2到M3之间的距离。h2-M3到M4之间的距离的2倍。,计算理论比表面积:采用筛孔直径平均值法 dm=(dp+dr)/2dp通过筛的筛孔直径dr停留筛的筛孔直径 Sth1=Sth1筛孔直径平均值法理论比表面积dm筛孔直径平均值砂样密度,还可采用等粒数圆球直径法:称量一定质量的单筛砂,数出个数 Sth2=Sth2等粒数圆球直径法理论比表面积 W砂样质量 N质量为W的砂样颗粒数,计算角形系数:E1=Sw/Sth1 E2=Sw/Sth2粒形对型砂性能的影响:粘结效率、流动性(易紧实、高的湿态强度、透
21、气率)原砂的表面状况:通过SEM观测,主要对粘结剂的效果及消耗量有影响。,d 原砂的矿物组成、化学成分及烧结点硅砂的矿物组成 需用专门的岩相分析技术和设备。主要成分是石英,其次为长石、云母、铁的氧化物、碳酸盐、硫化物。石英和长石、云母的特征见表2-1-8。硅砂的化学成分主要化验石英的含量铸造用硅砂根据GB9442-88,按SiO2的含量可以分为七级(见表2-1-9)选用:浇注温度高,选用石英含量高的原砂,如铸钢。铸铁浇注温度低,可选用石英含量低的原砂,由于表面烧结可防止机械粘砂,同时膨胀量小可防止夹砂类缺陷。原砂的烧结点烧结点是指原砂颗粒表面或砂粒间混合物开始熔化的温度,是原砂各种组合成分耐火
22、性能的综合反映。推测SiO2含量。硅砂的化学成分对铸件质量的影响:SiO2质量分数每降低5%,硅砂的烧结点下降约50。O,3.2 非石英质原砂石英质原砂的缺陷:膨胀系数大、热性能差、化学稳定性差,劳动条件差。(1)镁砂(magnesite)主要成分主要成分为MgO,(菱镁矿)MgCO2MgO+CO2。菱镁矿高温煅烧(1500-1650)使MgO重结晶、烧结、破碎、分选。性能:熔点高、蓄热系数高(是石英砂的一倍半)、热膨胀率比石英小,无相变引起的体积膨胀、化学性能稳定,不与MnO、FeO反应,用于锰钢可防止粘砂。规格:见表2-1-10,按MgO的含量,有两种规格。,(2)橄榄石砂(olivine
23、 sand)矿物组成及化学成分:(Mg,Fe)2SiO4是由含Mg2SiO4高的橄榄石制成。见图2-1-18。铸造用橄榄石常含有5-10%的铁橄榄石。性能:熔点1600-1760、热膨胀率比石英小而且均匀(见图1-2-10),不易发生夹砂类缺陷。烧结点低1200,但不为金属润湿,具有化学惰性。与钢液接触形成致密层防止粘砂。同时,由于无晶型转变,热膨胀率低,故不易产生夹砂类缺陷。规格:根据中国造型公司企业标准XQ/ZQS-4-86,按物理化学性能分两级,按粒度分两组(见表2-1-11、12)。生产中通过破碎、细磨、分级、水洗。应用:用于高锰钢铸件可防止铸件粘砂,也可防止对人体的危害。,(3)锆砂
24、(zircon sand)矿物组成:四方晶系的锆英石ZrSiO4。性能:密度3、莫氏硬度7-8、熔点2038-2420,随杂质而不同、烧结点1540。热膨胀率比其它原砂都小,可避免夹砂类缺陷,热导率、蓄热系数、密度都比石英高,所以冷却能力强,化学稳定性高,不被金属或金属氧化物润湿,不易产生粘砂缺陷。其缺点是难以获得粗砂、有放射性、价格昂贵。规格:根据国家专业标准铸造用锆砂ZBJ31005-88按化学成分分四等级;按粒度分三组,有中细砂、细砂、特细砂。见表2-1-14应用:合金钢及大型铸钢件的面砂、磨粉制成抗粘砂涂料、涂膏。,(4)铬铁矿砂(chromite sand)矿物组成及化学成分:主要矿
25、物组成为铬铁矿、镁铬铁矿、铝镁铬铁矿,其中主要化学成分为Cr2O3,其它有MgO、FeO、AI2O3、少量SiO2及杂质。性能:密度3、莫氏硬度5.5-6、耐火度大于1900、化学性能稳定,抗碱性渣比镁砂更好、1700以前无相变,体积稳定,热导率比石英大数倍,激冷能力强、有固相烧结,抗钢液渗透能力比锆砂强。其缺陷为热膨胀率大(2倍于锆砂)、粒形不圆、偏碱性,耗酸值大,用树脂砂时要多加硬化剂。应用:厚大铸钢件、合金钢铸件、局部热结处面砂,涂料。性能分级及粒度分组:按中国造型公司企业标准。,(5)石灰石砂(limestone sand)矿物组成与化学成分 三种矿物组成:石灰石型、白云石型、大理石型
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