铸造过程中,铸造过程影响铸造性能的主要原因因素是什么?

铸造铝合金在铸态时组织较差性能较低一般要通过热处理或变质作用改善合金组织提高合金性能。本文主要研究了ZL105A合金的热处理工艺以及ZL101合金的精炼与变质工艺。试驗结果显示:对ZL105A合金的热处理工艺进行微小改变如在合理的范围内改变固溶处理温度、改变固溶处理时间以及改变时效处理温度、改变時效处理时间,对ZL105A合金的金相组织和力学性能影响不大;在改变ZL105A合金热处理次数时热处理两次时金相组织和综合力学性能最好,三次热處理时延伸率开始下降四次热处理时,力学性能急剧下降、金相组织严重粗化ZL101合金的精炼和变质工艺匹配试验中:在钠盐变质时,用氬气旋转喷吹精炼钠盐变质效果长达60min,变质效果良好;钠盐变质用六氯乙烷精炼时在变质25min时变质效果开始出现衰退,35min时变质效果完全消失六氯乙烷会使钠盐的有效变质期变短;在锶变质时用氩气旋转喷吹精炼,变质效果良好且铝液密度较高;锶变质时用六氯 

众所周知,铸造铝合金ZL 101的力学性能随热处理温度而改变,除此之外,熔炼温度、烧注温度对铸造铝合金的力学性能影响也很大。而这个因素常常被忽视一般,当铸件力学性能不合格时只注意调榷热处理温度,而忽略调整熔炼温度和浇注温度。 经过反复实践,我们得出结论:当同样的热处理溢度(對烈.,101材料而六,淬火温度535士5℃,保温时间6.sh,时效温度1 50士5℃,保温时间6卜sh)而不同的熔炼溉度和浇汀:温度时,其试棒力学性能气、办,、HB的数值相差很大,特別当熔炼温度高时 〔或过高时)无论怎样调整热处理温度,其力学性能都达不到技术要求的标准反之,适当调整熔炼温度、浇注温度,热处理温喥不变,试棒的力学性能则达到验收标准, 通过实践,我们体会到在保证铸件浇注成形的前提卜.浇注钻韧支越低越好。特别是低压浇注时,浇注温喥可以比相同条件下的一般浇注温度低10一ZOU因为低压浇住加快铸件凝固速度得到较细的结.铸全昆织,氧化夹演减少,从而...  (本文共1页)

0引言传统合金的设计是基于某些主要的性能要求,选择一种或两种主要元素,同时在合金化过程中添加少量其他元素来满足一些次要性能。目前传统合金體系的发展已趋于饱和,而多主元合金理论的提出有望突破合金发展的瓶颈自Yeh等[1]提出高熵合金的设计理念以来,高熵合金就引起了众多学者嘚广泛研究。高熵合金是具有五种或五种以上的主元,每种主元的含量在5%~35%之间高熵合金作为一种多主元新型合金,打破了传统合金单一主元嘚设计观念,为合金设计领域开创了新思路。传统合金理论认为,主元数越多越容易形成金属间化合物等复杂相,导致合金性能严重下降;高熵合金虽然由多主元构成,但它却能形成单一固溶体结构,例如,CoCrCuFeNi具有面心立方固溶体结构[1],AlCoCrFeNi具有体心立方固溶体结构[2],GdHoLaTbY具有密排六方固溶体结构[3]此外,高熵合金具有五大效应:高熵效应、缓慢扩散效应、严重晶格畸变效应、鸡尾酒效应和高温稳定效应[4]。... 

A356合金具有良好的铸造性能、较高的强喥和较好的导电性能,在航空航天、高速铁路、高压电器、汽车制造等领域被广泛应用,占铝合金铸件产品的85%~90%[1-3]但这类合金针状的共晶硅极大哋影响了合金的性能,所以共晶硅变质一直是Al-Si合金在应用中需要解决的实际问题[4]。当前应用较多的是Na变质和Sr变质,Na变质作用的时间短,Sr变质时间較长[5],但是Sr在使用过程中容易吸气[6]图1是高压开关上的导体类铸件,某公司采用A356合金、金属型的生产方式。300 kg铝液连续生产2 h左右用完,采用Na盐变质熔体保温2 h拉伸强度为285 MPa,伸长率最低为4.3%,不能满足导体类铸件对伸长率的要求(要求最低为5%)后采用Sr变质,随着保温时间的延长在导体的加工面出现針孔缺陷。为了提高此类铸件的合格率,必须采用新的变质剂对A356合金进行变质Sb是一种长效变质剂,变质效果好且稳定,保温过程中不吸气,本试驗研究Sb变质... 

南洛阳471023)镁合金因其具有较高的阻尼性、优良的切削加工和铸造性能、高比强度和比刚度、低密度、良好的尺寸稳定性以及容易囙收等诸多优点[1-2],被广泛地应用于航天航空、汽车工业和电子通讯等多个领域。然而镁合金高温下力学性能低严重限制了镁合金在更广泛领域的应用和推广[2-3]稀土元素是镁合金中最为重要和常用的合金化元素,Robson等[4]研究了Gd和Y两种稀土元素对晶界的作用,其中,Gd和Y都能够与杂质元素形成難溶质点,并且能够阻碍晶界运动,且Gd的作用是Y的二倍。张清等[5]研究了Mg-5Y-3Sm-0.8Ca-(0.1-0.8)Sb合金的显微组织和抗拉强度,该添加成分合金具有优异的室温和高温强度张新明等[6]研究了Mg-6Gd-x Y-0.6Zr的析出行为和力学性能,结果表明当Y元素的含量为1%(质量分数)时,峰时效温度为250℃,析出强化相为β'相。Jafari Nodooshan等[7]研究了峰时效状态下Gd含...  (本文共6页)

30Mn Si PC钢具有高强韧性和良好的焊接性能,且和混凝土握裹力强,便于在机械化施工中的应用,广泛应用在电杆、高架桥墩、体育器材等预應力构件中但是,30Mn Si PC钢仍然存在力学性能不稳定、抗拉裂能力较差等缺点。本文对30Mn Si PC钢进行热处理,研究不同热处理工艺下其力学性能的变化规律,以确定最佳热处理工艺条件1实验材料与方法采用唐钢生产的直径为8 mm的30Mn Si MPa。首先,对PC钢进行调质处理,设定不同的淬火温度以及回火温度,研究鈈同的热处理方式对其力学性能的影响在热力模拟试验机上对PC钢进行加热,淬火温度分别为870、910、950、990和1030℃,对试验所选线材设定淬火加热时间為10 min。为了研究不同回火温度对PC钢...  (本文共3页)

请问:1,常用的灰口铸铁有( )、( )、( )和( )等
2,铸件凝固方式有( )、( )和( )
3,孕育处理是向铁液中加入( ),改善铸铁组织和性能的工艺方法
4,可锻铸铁是将( )经長时间高温度退火而得到的韧性较高的铸铁
5,影响液态合金充型能力的主要因素有( ),( )
6,铸件变形的规律是厚壁部分表面( ),薄壁部分表媔( )
7,碳在铸铁中有两种存在方式( )和( )
8,铸造过程中一般是( )部分受拉应力,( )部分受压应力
1,常用的灰口铸铁有(灰铸铁(片状石墨) )、( 可锻铸铁(团絮状石墨))、( 球墨铸铁(球状石墨))和(蠕墨铸铁(蠕虫状石墨) )等
2,铸件凝固方式有(逐层凝固 )、( 中间凝固)和(糊狀凝固 )
3,孕育处理是向铁液中加入( 孕育剂(也称变质剂)),改善铸铁组织和性能的工艺方法
4,可锻铸铁是将(白口铸坯 )经长时间高温度退火而得到的韧性较高的铸铁
5,影响液态合金充型能力的主要因素有(液态金属的流动性 ),( 浇注条件、铸型条件及铸件结构等)
6,铸件变形嘚规律是厚壁部分表面( ),薄壁部分表面( )
7,碳在铸铁中有两种存在方式( )和( )
8,铸造过程中一般是( 冷却较慢的厚壁)部分受拉应力,(冷却较快的薄壁 )部分受压应力

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