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液态金属通过冷却凝固最终获得合格的、满足各种使用要求的铸件。下面的关键问题是在生产过程中应予以妥善解决的。 * B$ P+ \+ m' }2 G
(一) 结晶及凝固组织的形成与控制
1 g2 }& ^! R( S! Q0 }- y 液体金属的结构 , 晶核的形成与长大 , 晶粒的大小、方向和形态等与铸件的凝固组织密切相关 ,
$ `( {) S( z/ f$ V' `. y 它们对铸件的物理性能和力学性能有着重大的影响 。 控制铸件的凝固组织的目的就是为了获得所希望的组织 , 欲控制凝固组织 , * m1 Z6 u. ?# n3 R: D$ e i5 S0 _
就必须对其形成机理、形成过程和影响因素有全面的了解和深入研究。目前已建立的有效控制组织的方法有变质、孕育、动态结品、顺序凝固、快速凝固等。
9 \# ~. h$ ^1 ~" A6 v9 W (二) 铸件尺寸精度和表面粗糙度控制 % h* p: S7 f7 d9 r! W* H9 ^
现代制造的许多领域 , 对铸件尺寸精度和外观质量的要求愈来愈高 , 铸件的近净形化 (Near Net Shape Processes) 2 I% D5 n W" z+ A4 O
技术改变着铸造只能提供毛坯的传统观念 , 其目的在于降低物耗、能耗、工耗 , 并且改善产品的内外质量 , 争取市场和高效益。然而 ,
# t, x( q$ _" F& l* O 铸件尺寸精度和表面粗糙度由于受到诸多因素 ( 如铸型表面的作用、 凝固热应力、凝固收缩等 ) 的影响和制约 ,
3 {% S2 I* \- F 控制难度很大。铸件是液态成形的 , 实现近净形化具有独特的优越性 , 在结构方面铸件的内腔和外形用铸造方法一次成形 ,
( z; n: [1 g" e; a3 B 使其接近零件的最终形状 , 使加工和组装工序减至最少 ; 在尺寸精度和表 面质量方面 , 使铸件能接近产品的最终要求 , 4 D. ^+ b9 X2 L6 }- P* u) M
做到元余量或小余量 ; 另一方面 , 被保留的铸造原始表面有益于保持铸件的耐蚀和耐疲劳等优越性能 , 4 I) ~% `! J# @3 L
从而提高产品寿命。努力提高铸件的尺寸精度和降低表面粗糙度 ,推进铸件近净形技术的发展是未来的方向。 |
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