Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2009 в 15:16, Не определен
Курсовая работа
Глава 1
Изготовление
заготовок литьем металлов.
1.Сущность процессов
литья металлов и задача
Литьем (или литейным
производством) называют метод производства,
при котором изготовляют
Основной задачей
литейного производства является изготовление
литейных сплавов отливок, имеющих разнообразную
конфигурацию с максимальным приближением
их формы и размеров к форме и размерам
детали (при литье невозможно получить
отливку, форма и размеры которой соответствует
форме и размерам детали).
Инструментом
литейного производства является литейная
форма - приспособление образующее рабочую
полость, при заливке которой расплавленным
металлом и после охлаждения получают
отливку.
По степени
использования формы делят на
: разовые; полупостоянные; постоянные;
Разовые формы служат
для изготовления только одной отливки
и изготовляют их из кварцевого песка,
зерна которого соединены каким-либо связующим
веществом.
Полупостоянные формы - это формы в которых получают несколько отливок
(до 10-20), такие
формы изготовляют из керамики.
Постоянные формы
- формы, в которых получают от нескольких
десятков до нескольких сотен тысяч
отливок. Такие формы изготовляют
обычно из чугуна или стали.
Различные по форме, размерам и точности отливки из различных сплавов невозможно наиболее экономично получить одним и тем же способом.
Экономически
целесообразно изготовлять
1) литье в
песчаные формы ("землю");
2) литье в
ЖСС (жидкие самоотвердевающие
смеси);
3) литье в
оболочковые формы;
4) литье в
кокиль (металлические защищенные
формы);
5) литье по
выплавляемым моделям;
6) литье под
давлением;
7) центробежное
литье;
2. Отливки-заготовки
деталей АСУ и ЭВМ.
Отливки в АСУ
и ЭВМ широко используются там, где
необходимо обеспечить высокие требования
к прочности и жесткости:
-рамки ТЭЗов;
-панелей ТЭЗов;
-кронштейны
и угольники рам;
-корпуса различных
разъемов в процессоре; теплопроводности:
-корпуса реверсных
электродвигателей НПМ и
-радиаторы в
ячейках питания для
Масса отливок
колеблется от нескольких граммов до нескольких
десятков килограммов.
Конфигурация
отливок может быть любой, она
определяется возможностью изготовления
технологической оснастки - формы, литейными
свойствами сплавов, способом литья. Выбор
способа литья в зависимости от
конфигурации отливки основывается чаще
всего на экономических соображениях,
реже из условия высокой производительности
и др.
3. Основные этапы
производства отливок.
Последовательность
производства отливок рассмотрим на
примере литья в песчаные формы.
Этот способ изучается в учебных мастерских:
1. Разработка
чертежа отливки.
2. Изготовление
модели и стержневого ящика.
3. Изготовление
формы из заранее
4. Сборка формы
(установка ранее
5. Заливка формы
ранее расплавленным сплавом
или металлом.
6. Охлаждение
формы с отливкой.
7. Освобождение
отливки от формы.
8. Отрезка литников
и прибылей
9. Отжиг отливок.
10. Термообработка.
11. Контроль.
4. Основные свойства
литейных сплавов и влияние
их на качество отливок.
К основным свойствам
литейных сплавов относят следующие:
1. Жидкотекучесть
- это способность сплава в
жидком состоянии заполнять
Жидкотекучесть
определяют по стандартной пробе
в виде канала определенной длины
и диаметра с литниковой чашей (рис
1).
Рис.1. Простейшая
проба на жидкотекучесть.
Жидкотекучесть
определяют по длине пути, пройденному
жидким металлом до затвердевания. Чем
длиннее пруток, тем больше жидкотекучесть.
Высокую жидкотекучесть (>700 мм) имеют
силумины, серый чугун, кремнистая латунь;
среднюю жидкотекучесть (350-340 мм) имеют
углеродистые стали, белый чугун, алюминиево-медные
и алюминиево-магниевые сплавы; низкую
жидкотекучесть имеют магниевые сплавы.
С повышением температуры
сплава жидкотекучесть увеличивается.
2. Кристаллизация
- это процесс перехода от
Скорость кристаллизации
меняется от максимальной у поверхности
до минимальной в центре стенки отливки
(рис.2).
Рис. 2. Изменение
кристаллической структуры по сечению
отливки.
1 - литейная “корка”.
2 - столбчатые кристаллы.
3 - крупнозернистые
кристаллы. 4 - литейная форма.
Для создания равномерной
кристаллической структуры
(мелкозернистой) структуре. Изменением скорости охлаждения невозможно достигнуть равномерной структуры. С целью получения мелкозернистой структуры в сплавы вводят особые добавки - модификаторы для силумина АЛ -2
- натрий, для
серого чугуна - магний.
Процесс кристаллизации и кристаллическое строение отливки зависят от ее формы, температуры заливки сплава, от марки сплава, от вида литейной формы.
На рис.2 показана
качественная картина влияния этих
параметров на кристаллическое строение
отливки.
3. Усадка - свойство
металлов и сплавов уменьшать свои
размеры и объем при затвердевании и охлаждении.
При затвердевании отливки выделяются
также ранее растворенные расплавом газы.
Усадка может способствовать образованию
усадочных раковин, а выделяющиеся при
охлаждении отливки газы способствуют
образованию газовых раковин. Различают
линейную и объемную усадку.
Линейная усадка
изменяет линейные размеры отливки
по сравнению с соответствующими
размерами формы и при
Объемная усадка
приводит к образованию усадочных
раковин (рис.3)
Рис. 3. Схема
образования усадочной раковины
(а - г) и схема вывода усадочной
раковины в прибыль (д).
На рис.3 представлена
схема образования
1) жидкая,
2) твердая,
3) жидкая и
твердая или двухфазная зона.
При затвердевании в двухфазной зоне могут возникнуть рассеянные поры.
Увеличение толщины
твердого слоя происходит до тех пор
пока в двухфазной зоне не возникает
сплошной скелет из кристаллов. Теперь
жидкий металл, питающий затвердевающую
зону встречает значительное сопротивление
своему продвижению, которое увеличивается
по мере уменьшения ячеек указанного скелета.
И при прекращении питания каких-либо
ячеек при дальнейшем охлаждении в них
возникает усадочная межкристаллическая
раковина. Раковины там меньше, чем позже
прекратилась связь жидкого раствора
с питаемой ячейкой.
В этом случае возникает
рассеянная микропористость. Эти поры
нарушают сплошность металла и могут
при значительных механических нагрузках
являться концентраторами напряжений
(как надрезы) и тем самым ухудшать
механические свойства деталей.
Для уменьшения
влияния на качество отливки усадочных
концентрированных раковин применяют
два способа:
а) одновременное
затвердевание, б) направленное затвердевание.
Одновременное
затвердевание - это одновременная
и равномерная кристаллизация расплава
во всех частях отливки, что обеспечивается
определенными условиями. Приближенно
эти условия можно считать выполненными,
если толщина отливки во всех ее точках
неизменна или изменяется равномерно.
Наилучшим образом соблюдаются эти условия
при возможно меньшей толщине стенки.
При направленном
затвердевании кристаллизация отливки
происходит последовательно в направлении
противоположном вектору отвода
тепла и источнику питания
жидким сплавом. При направленном затвердевании
отливка получается наиболее плотной,
без концентрированных раковин, которые
выводятся в прибыль.
Направленное
затвердевание можно
4. Поглощение
газов в значительной мере
зависит от вида и свойств
газа, природы растворителя, температуры
и давления. Если воде с повышением
температуры растворимость
Для уменьшения
объема растворенных газов, газовых
раковин и пористости применяют
следующие методы:
а) дегазации
исходных (шихтовых) материалов; б) дегазацию
жидкого металла перед заливкой в форму;
в) предупреждения выделения газов из
раствора в процессе кристаллизации металла
в форме.
5. Склонность
к образованию неметаллических
включений.
В затвердевшем сплаве окислы, нитриды, более тугоплавкие соединения и др., являются телами, нарушающими сплошность и единообразие его структуры.
Неметаллические
включения неблагоприятно оказываются
на физико-химических свойствах,
6. Ликвация.
При охлаждении
сплава в форме вследствие неодинаковой
удельной массы, неодинаковой температуры
кристаллизации составляющих сплава в
отдельных участках возникает химическая
неоднородность - ликвация. Ликвация зависит
от скорости охлаждения большая скорость
охлаждения способствует получению более
однородного по химическому составу отливки,
к получению отливки с лучшими механическими
свойствами.
4. Литейные сплавы
и их характеристика.
Чугун - многокомпонентный
сплав железа с углеродом и
другими компонентами (углерода 2-4%).На
характер кристаллизации чугуна влияют
содержание элементов (C, Si, Mn, P, S ) и скорости
охлаждения. При этом структура и свойства
чугунов различны: если весь углерод кристаллизуется
в виде графита, а металлическая основа
в виде феррита, то получают серый чугун,
если же весь углерод кристаллизуется
в составе цементита Fe3C , то получают белый
чугун.
В половинчатом
чугуне находятся одновременно графит
и свободный цементит. Получающиеся
при кристаллизации структуры можно
существенно изменить последующей
термообработкой.