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1.气孔与针孔
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+ e9 M: i* ^5 n; P i7 e 呋喃树脂砂透气性很好,但比各种无机类铸型的发气量高,综合看来较易发生气体类缺陷。 }- q5 n+ W* Q9 W+ X' a3 p7 X ?( Z2 T
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(1)原砂粒度偏细,透气性降低(要求粒度是30/70,原砂水分的质量分数低于0.2%)。
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" X! o/ g4 `. G2 m; D (2)涂料质量不良或干燥不充分,使砂型(芯)残留水分较高。1 t& r. f) R4 [
2 m* W+ I* g* ]: |7 e (3)旧砂再生不良,使系统中砂的灼减量失控,微粉含量超标,造成发气量增大,透气性降低。! }6 C `# R7 w# C% d1 J2 z
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(4)浇注时铸型(芯)尚未充分硬化。9 O, G& I( }% m7 _* Y/ E" a, l+ m
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(5)工艺设计不当。如浇注系统设计不良,浇注速度慢,压头过低,砂芯出气方案不当等。' B' _) u6 }" j
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(6)操作不当引起。如造型(芯)时未考虑砂芯排气,合型时未将砂芯出气道与砂型排气孔连通,或出气口未封好,浇注时铁液钻入,上涂料时局部堆积严重,以致干燥不充分,芯头被涂料封死,影响砂芯排气,浇注速度过慢或断流,使浇注系统未被金属充满。& m' K2 l6 c2 b4 P: b9 ]
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防止措施:: M! o7 x6 j0 k3 D- |1 Y. Z
- U, o2 [ z ]6 B4 k* g5 {( I (1)树脂和固化剂加入量要附合标准,要选用糠醇含量高,尿素含量少的低N树脂。根据季节不同,选用合适的固化剂品种,千方百计降低黏结剂加入量。充分硬化后,合型浇注,尤其是旧砂再生回用条件下,铸钢件树脂w(N)控制在1%以下,铸铁件也应控制在2%以下。在混砂前的树脂中加入占树脂质量2%~0.3%的硅烷,可有效地提高黏结强度,从而降低树脂用量。: o: I4 ?. D) r' Z% M' v9 x
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(2)使用浓度较低的挥发性涂料,点火干燥后,铸型中有残留醇分的危险。总之,涂料的浓度调整到“30”波美以上。另外,挥发性涂料溶剂中可能有变质酒精或含水分较高的酒精,点火干燥不彻底,使铸型内有残留水分,这是产生气孔的重要原因,故要求涂料中溶剂含水分不大于5%。除了应注意涂料的溶剂质量外,合箱前还应对铸型进行喷火干燥处理。% J/ A0 Z5 y; V J! y) u1 S5 A1 D
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(3)造型后硬化所需时间随气温、湿度、固化剂加入量、固化剂种类等因素的不同而变化,一般要经过十几个小时以后才能反应完全,未反应完全的铸型发气量较高,在冬季尤其应注意砂芯最好能做到隔天使用,外型也起码应保持6~8 h以上再浇注,起模时间最好不少于20min,硬化后也不宜久放,否则起模困难。
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. M+ P. L: t/ x& n" B& S$ q (4)有机再生砂的灼减量与铸型的发气量成正比,与气体缺陷有密切关系,铸铁的灼减量应低于3%,而微粉含量应控制0.8%以下。另外,尽量降低砂铁比“S/M”,为此,对批量重复生产的铸件可采用专用砂箱,减少吃砂量,或采用钢板焊制各种形状中空箱框或隔板,安放在砂箱转角或代替型砂充填在箱内,也可在距型腔一定距离处埋入旧砂块或泡沫塑料块等,一般将“S/M”比控制在3以下为宜。
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2 A! B) N" @ i2 T (5)浇注时应掌握好速度,决不能中途断流,浇注开始后还应点火引气等。
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(6)造型工艺要注意下列情况: 树脂砂的宏观透气性很好,但浇注时有机物发气速度较快,只靠分散出气还来不及,为及时排除型腔气体要适当增加上型出气,在上型的大平面及凸起部位,应设置出气孔,或在造型前在木模上放好出气销 。同时,设计浇注系统要注意直、横、内浇道的封闭性,注意直浇道的形状,防止金属液发生紊流,将空气卷入,使呋喃树脂燃烧产生更多气体,原则上采用底注较为安全合理。
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7 D& R# w5 Q" n7 J( u, {3 | 2.机械粘砂
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(1)原砂粒度较粗,分布过于集中,造成砂粒间隙大,金属液容易渗入砂型中去,呈“铁夹砂”状态的机械粘砂。
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7 x0 j9 m/ I' n4 { (2)涂料层不良引起。涂料的波美浓度要大于“30”。受热严酷的厚大部位,可采用双层涂料,底层涂料有一定渗透深度,面层涂料建立一定涂层厚度。
& ]$ w& J* B8 p8 u+ X% q对于铸铁而言,石墨涂料仍不失为防粘砂性能优秀的涂料,但为了提高热冲击的抵抗力,骨料中最好配入20%以上的锆英粉。6 P3 g3 C) Z+ k v# T1 N
5 x- u( c1 [( a (3)型(芯)的紧实度不够,使型(芯)表面疏松,稳定性差,对机械粘砂的抵抗力差。 Q' u0 I) X! J( T0 }+ U
( n; r/ o# s& u3 X! ^ (4)新砂的比例高时,抗粘砂能力较再生砂差。
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(5)影响砂型表面稳定性的其他因素,如使用了超过使用时间的型砂,砂温过高等,均降低了抵抗机械粘砂的能力。
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- V' k- ~0 {1 d# ^! G _& U6 ?% b. m 3.脉纹) L; S) W6 z' d1 U! R. G
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由于石英砂的SiO2含量高,其膨胀系数较高,新砂的热膨胀系数和涂料热膨胀系数低不一样,浇注受热时,砂型的热膨胀将涂层“拉裂”导致铁液钻入砂中与砂凝固在一起,形成脉状条纹缺陷,并常伴有机械粘砂,脉纹较易铲除,克服办法是旧砂再生回用比例高一些,使膨胀系数降低,使型砂热膨胀系数接近涂料层。# L2 ?: N8 P! o- q& p4 r( I
- C* J2 [6 y& l& E% S# W7 O 4.裂纹
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! Q+ [) [9 y7 I, H, ], h 呋喃树脂砂型铸件的热裂倾向比水玻璃砂和黏土砂型的铸件大,这可能是由于树脂砂型刚性好,热膨胀系数大,加上铸件冷却速度慢等因素造成的。铸钢件发生热裂倾向更严重。结构复杂、壁厚差大的铸件以及收缩阻力较大的部位,出现裂纹的可能性较大。另外,使用磺酸类固化剂,能引起表面渗硫,在铸件表面引起微裂纹成为龟裂的特点。
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; C+ G6 S2 _0 K( k 防止办法:5 }4 D2 ~1 z$ W% X) D8 d
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(1)提高型(芯)退让性,如在型砂中添加2%~3%的木粉等溃散剂。" |0 T7 L# F, n. S; n
" b0 l1 y. m# r# G+ x6 Q, j (2)造型(芯)时,背砂中埋入发泡聚苯乙烯块,尽量减薄型(芯)的吃砂量,做空心芯等。( c5 ]. n" n) L; U( x a1 \
7 P) a* H8 _3 P1 Q( I8 d9 G (3)在易发生裂纹的部位用锆砂和铬铁矿砂代替硅砂,可明显减轻裂纹,这是因为这二种材料热膨胀系数低。 P1 ?" ~% \4 A6 R) i5 {
& u1 E! v9 _& _9 \ (4)改变浇注系统,使铸件达到同时凝固。
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% q& u- m: ^, }; q1 S ] (5)在允许条件下,对铸件结构作合理修改。
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(6)适当降低浇注温度,对减少裂纹有明显效果。" T, x% q8 B; h
4 i0 C' Q7 m. }$ q* C2 I (7)在易发生裂纹处设置防裂筋。' `$ C1 F. Z1 y% d
8 i( x7 E V) q (8)特殊情况下,以磷酸代替硫酸类固化剂。- \# c7 _- c# c# M8 L1 W4 l
1 v9 Y9 H& T: H+ i* S (9)合理使用冷铁和其他激冷措施。
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# t, o, o3 b0 L# A9 ]3 ?3 n 5.夹渣) i# o& t- \- o$ @
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主要是金属液与粘结剂反应生成的渣,以及因浇注时间长型(芯)顶被高温金属液烤坏产生的结疤。前者多发生在开始流入型内的那部分前期铁液中,并常伴有气孔缺陷,后者则常发生在型腔上部和上侧面。% l* W, o7 M( r' P. }& T) R
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防止措施:0 k& q, Y9 V( ]9 p d, ~% t
; ^( w" }+ \5 A; v (1)在设计浇注系统时,按照“快、稳、封闭、底注,保证压头,处理铁液”的原则,并在有条件的铸件顶面设置溢流冒口,将浇注中的冷、脏铁液导入溢流冒口中,并使其溢出。" P- y+ \( x' f
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(2)使用强度高、耐热性好、发气性低的涂料。
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# X; x6 `$ A; U8 A* P4 L (3)大平面的平板铸件浇注时最好采用倾斜浇注,并在浇口杯对面设置适当数量的溢流冒口,可有效地防止大平面上出现夹渣缺陷。1 z6 v5 b# H' u
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6.硬度不足
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呋喃树脂砂铸型导热性差,金属液冷却凝固速度慢,会导致铸件硬度偏低。需要注意的是树脂砂铸件表层(3 mm)硬度比内部低10~15 HB,所以在测定硬度时,需除去表层(>3 mm)后才能测出正确的硬度值。
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防止措施:
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5 L' G3 [) V5 c, t3 O (1)适当降低铁液的CE 值,以防止铁素体的产生。) w1 }7 i$ g# {7 v
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(2)添加少量稳定珠光体元素,如:Cr、Cu。0 r3 z* n7 X# Y9 N
8 i+ u: u1 @; R2 d (3)提高铸件冷却速度,如采用合适的冷铁和使用碲粉涂料等。' D4 a0 J. t# `0 T' `# ?& p: ]
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(4)适当降低浇注温度。
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! g5 |& U; h6 r3 J7 A- { (5)适当提早开箱时间。 |
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