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广东铝压铸件厂家供货/鑫宇达铸业量大优惠

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所在地: 河北 沧州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-04-29
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公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
  收缩性是铝合金缸体铸造的主要特征之一。一般讲,合金从液体浇注到凝固,直至冷却,共分为三个阶段,分别为液态收缩、凝固收缩和固态收缩。合金的收缩性对铸件质量有决定性的影响,它影响着铸件的缩孔大小、应力的产生、裂纹的形成及尺寸的变化。通常铸件收缩又分为体收缩和线收缩,在实际生产中一般应用线收缩来衡量合金的收缩性。铝合金收缩大,铝铸件产生裂纹与应力的趋向越大,冷却后铸件尺寸及形状变化也越大。
  缩孔和疏松是缸体铸件的主要缺陷之一,产生的原因是液态收缩大于固态收缩。生产中发现,铸造铝合金凝固范围越小,越易形成集中缩孔凝固范围越宽,越易形成分散性缩孔,因此,在设计中必须使铸造铝合金符合顺序凝固原则,即铸件在液态到凝固期间的体收缩得到合金液的补充。对易产生分散疏松的铝合金铸件,冒口设置数量比集中缩孔要多,并在易产生疏松处设置冷铁,加大局部冷却速度,使其同时或快速凝固。
  缸体铸件热裂纹的产生,主要是由于铸件收缩应力超过了金属晶粒间的结合力,大多沿晶界产生,从裂纹断口观察可见裂纹处金属往往被氧化,失去金属光泽。裂纹沿晶界延伸,形状呈锯齿形,表面较宽,内部较窄,有的则穿透整个铸件的端面。不同铝合金铸件产生裂纹的倾向也不同,这是因为铸铝合金凝固过程中开始形成完整的结晶框架的温度与凝固温度之差越大,合金收缩率就越大,产生热裂纹倾向也越大,即使同一种合金也因铸型的阻力、铸件的结构、浇注工艺等因素各异,产生热裂纹的倾向也不同。生产中常采用退让性铸型,或改进铸铝合金的浇注系统等措施,使铝铸件避免产生裂纹。
  铝合金缸体气密性是指腔体形铝铸件在高压气体或液体的作用下不渗漏程度,气密性实际上表征了铸件内部组织致密与纯净的程度。铸铝合金的气密性与合金的性质有关,合金凝固范围越小,产生疏松倾向也越小;同时产生析出性气孔越小,则合金的气密性就越高。同一种铸铝合金的气密性好坏,还与铸造工艺有关,如降低铸铝合金浇注温度、加快冷却速度,以及在压力下凝固结晶等,均可使铝铸件的气密性提高。
  缸体铸造应力包括热应力、相变应力及收缩应力三种。各种应力产生的原因不尽相同。热应力是由于铸件不同的几何形状相交处断面厚薄不均、冷却不一致引起的,在薄壁处形成压应力,并导致在铸件中形成残留应力;相变应力主要是铝铸件壁厚不均,不同部位在不同时间内发生相变所致;收缩应力是铝铸件收缩时受到铸型、砂芯的阻碍而产生拉应力所致,但收缩应力是暂时的,铝铸件开型时会自动消失。若开型时间不当,则常会造成热裂纹,特别是金属型压铸的铝合金往往在收缩应力作用下容易产生热裂纹。铸铝合金件中的残留应力降低了合金的力学性能,影响铸件的加工精度。铝铸件中的残留应力可通过自然时效处理消除。
  压铸铝合金缸体易吸收气体,是铸造铝合金的主要特性。液态铝及铝合金的组分与炉料、有机物燃烧产物及铸型等所含水分发生反应而产生的氢气被铝液吸收所致。铝合金溶液温度越高,吸收的氢也越多,在700℃时,每100g铝中氢的溶解度为0.5~0.9cm³,温度升高到850℃时,氢的溶解度增加2~3倍。当含碱金属杂质时,氢在铝液中的溶解度显著增加。铸铝合金除熔炼时吸气外,在浇入铸型时也会产生吸气,进入铸型内的液态金属随温度下降,气体的溶解度下降,析出多余的气体,有一部分逸不出的气体留在铸件内形成气孔。气体有时还会与缩孔结合在一起,即铝液中析出的气体留在缩孔内。若气泡受热产生的压力很大,则气孔表面光滑,孔的周围有一圈光亮层;若气泡产生的压力小,则孔内表面多皱纹具有缩孔的特征。铸铝合金液中含氢量越高,铸件中产生的小孔也越多。铝压铸件中小孔不仅降低了铸件的气密性、耐蚀性,还降低了合金的力学性能。要获得无气孔或少气孔的铝铸件,关键在于熔炼条件。若熔炼时添加覆盖剂保护,合金的吸气量大为减少;对铝溶液作精炼处理,可有效控制铝液中的含氢量。
  缸体采用真空压铸后可以进行热处理,而高压铸造的铸件一但热处理就会鼓包。一般高压铸造(俗称压铸)的铝合金件不能进行T6处理,但低压铸造产品是可以进行T6处理的。挤压或液态冲压的铝合金件可以进行T6处理;少数半固态压铸的铝合金件也可以进行T6处理(固溶处理+完全人工时效)。固溶处理就是淬火,具体是铝合金中合金元素都能溶于铝,形成以铝为基的固溶体,它们的溶解度都随温度下降而降低。将铝合金加热至较高温度,保温后急速冷却,可获得过饱和固溶体,这就是铝合金固溶处理。过饱和固溶体在常温下放置或在高于常温下保温,将发生脱溶沉淀过程,形成强化相,大幅度提高合金强度。ADC12或A38。高压铸造的铝合金产品,一般不能进行T6处理。
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