張立軍,金婷
(寶雞法士特齒輪有限責(zé)任公司,陜西 寶雞 722409)
鑄鐵鑄造行業(yè)內(nèi)一直有將氣縮孔簡單地歸為縮孔缺陷的做法,筆者認(rèn)為氣縮孔在形成機(jī)理和形態(tài)表現(xiàn)上與縮孔有本質(zhì)區(qū)別,在實(shí)際工作中利用射線檢測及掃描電鏡進(jìn)行區(qū)分和識別,并為克服缺陷的主攻方向提供依據(jù)。
縮孔的形成原因主要是由于金屬液在冷卻過程中液態(tài)收縮和凝固收縮得不到補(bǔ)充,在鑄件最后凝固部位出現(xiàn)的孔洞。國內(nèi)將容積大而集中的孔洞稱為縮孔,細(xì)小而分散的孔洞稱為縮松。
縮孔形成時(shí)也會有伴生現(xiàn)象,即封閉在鑄件內(nèi)部的縮孔會處于一定的負(fù)壓狀態(tài),如果縮孔與鑄件表面存在不致密缺陷,大氣會通過不致密被吸入。
美國材料協(xié)會的ASTM E446 將縮孔在射線檢測形貌上分為CA、CB、CC、CD 四個(gè)類別(如圖1、圖2、圖3、圖4)。在射線照片上能夠明確識別支晶的典型特征。
圖1 (CA)
圖2(CB)
圖3(CC)
圖4(CD)
筆者在射線檢測公司QT600-3 球墨鑄鐵件時(shí)拍的如圖5形貌缺陷射線照片。該射線照片有別于氣孔或縮孔射線照片,缺陷內(nèi)部中空,具有氣孔特征,但其形狀有別于氣孔,呈不規(guī)則形狀,缺陷邊緣地帶兼有支晶形貌,又有縮孔特征。
圖5 (氣縮孔)
氣縮孔與縮孔出現(xiàn)位置相同,都在鑄件的熱節(jié)區(qū),并靠近有氣體來源部位如砂芯(圖6、圖7)。大多出現(xiàn)在砂芯截面小、排氣不暢,且被熱節(jié)高溫金屬液包裹的區(qū)域。在進(jìn)行如圖5 所示缺陷成因分析時(shí),對工件進(jìn)行解剖后如圖6 所示,可見如下特征:(1)、缺陷位置在工件熱節(jié)區(qū);(2)、缺陷靠近油道位置,可初步判斷缺陷形成與砂芯的排氣有關(guān);(3)、缺陷體積較大,已經(jīng)超過一般縮孔的體縮比(超過了30%)。初步判斷缺陷在高溫金屬液的包裹下處于高壓狀態(tài),有使缺陷擴(kuò)大的趨勢,而非負(fù)壓狀態(tài)。
圖6 (氣縮孔實(shí)物形貌)
圖7 (油道砂芯)
圖8
在進(jìn)行缺陷表面的掃描電鏡分析(SEM)時(shí),發(fā)現(xiàn)缺陷表面有富碳堆積的典型特征(如圖8、圖9、表1 所示),推斷富碳是砂芯內(nèi)部有機(jī)氣體燃燒后的產(chǎn)物。再次驗(yàn)證了缺陷是由于砂芯排氣不暢,導(dǎo)致氣體在熱節(jié)處聚集,是形成缺陷的主要原因。
圖9
表1 缺陷表面SEM 元素分析(已歸一化)
在對缺陷及其原因進(jìn)行了初步分析之后,對工藝進(jìn)行了優(yōu)化:(1)采用高強(qiáng)度低發(fā)氣量的芯砂進(jìn)行制芯;(2)改善砂芯的熟化,減少澆鑄過程的發(fā)氣量;(3)通過修復(fù)模具間隙、增強(qiáng)油道砂芯排氣通道。在進(jìn)行了上述改進(jìn)后進(jìn)行試制,發(fā)現(xiàn)缺陷得到有效改善,缺陷已完全符合要求(ASTM E446二級射線檢測標(biāo)準(zhǔn))。最后通過改進(jìn)冒口增加冷鐵等措施最終使缺陷得以完全根除。由此可見氣縮孔的克服及預(yù)防主要精力應(yīng)放在消除氣的來源上,防止在熱節(jié)處出現(xiàn)高壓氣體的堆積。這點(diǎn)不同于克服縮孔缺陷。
(1)氣縮孔在形成機(jī)理及射線檢測形貌、SEM 分析特征上與縮孔有明顯區(qū)別。
(2)氣縮孔在射線檢測形貌上兼具氣孔和縮孔的特征,但其體縮比較縮孔或氣孔要大得多,在射線檢測時(shí)呈較大缺陷(體縮比一般超過30%)。
(3)在缺陷表面的SEM 分析時(shí),碳富集是氣縮孔的典型特征。
(4)在缺陷鑒別時(shí),利用射線檢測和SEM 分析識別氣縮孔,可為預(yù)防和克服缺陷提供可靠依據(jù),具有指導(dǎo)實(shí)踐的價(jià)值。