Материал: Теория литейных процессов.

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

окружающей среды, К; tH.y - температура начала усадки, К; а - коэффициент усадки, Ук; е - полная величина усадки, %.

 

 

 

 

 

Таблица 11.10

Усадка железных ставов (%) на различных этапах

_______

 

 

Б,щ или до-

ИЛИ

& 1-+ а ИЛИ

 

 

 

 

после-

мартенсит­

 

 

Сплав

£ир

мартенсит-

£1.

Сл

мартенси-

ная

 

 

ная

 

 

 

 

тная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чугун:

 

 

 

 

 

 

белый

0,1

0,6-1,0

0,9-1,05

-

1,5-2,1

1,5-2,0

серый

0,10-0,25

0,2-0,35

0,9-1,05

0,10

1,1-1,4

0,9-1,3

высокопрочный

0,4-0,6

0,2-0,35

0,9-1,05

0,10

1,1-1,4

0,5-1,0

Сталь:

 

 

 

 

 

 

среднеуглсродис-

 

 

 

 

 

 

тая перлитная

0,01

1,1-1,5

0,7-0,9

0,08-0,15

1,8-2,4

1,8-2,4

мартенситная

0,02-0,05

2,18-2,40

0,03

0,2-0,4

 

1,85-2,0

ферритная

0,15-0,25

1,95-2,50

-

 

-

1,90-2,25

аустенитная

0,01

2,50-3,0

 

2,50-3,0

 

 

 

 

 

 

Полная линейная усадка сплавов £, %, представляет алгебраическую сумму всех изменений в протекании усадки.

В реальных условиях формирования отливок усадка (как линейная, так и объемная) протекает сложнее, так как на нее влияет ряд факторов (неравномерность затвердевания и охлаждения, жесткость конструкции и т. д.). Поэтому относительный объем усадочных раковин и линейную усадку в целом чаще определяют экспериментально с учетом условий охлаждения и характера затвердевания.

11.9.2. П редусадочное расш ирение

Оно является главной причиной снижения литейной усадки чугуна. Его величина зависит от податливости форм. В неподатливых металлических формах предусадочное расширение не проявляется. В малоподатливых сухих песчано-глинистых формах оно равно для обычного серого чугуна 0,05 и для высокопрочного - 0,15 %. Только в высокоподатливых сырых песчано­ глинистых формах предусадочное расширение достигает максимального развития: в серых чугунах - 0,3-0,6 %, в высокопрочных чугунах - 0,6-0,9 %.

Вобычных сталях оно находится в пределах 0,01-0,1 %. В легированных сталях предусадочное расширение может иметь ощутимое развитие в связи с образованием карбидов, сопровождающимся увеличением объема. Например, в стали с содержанием 18 % хрома и 0,15 % углерода предусадочное расширение составляет 0,1 %, а при 1,0 % углерода достигает 0,6 %.

Вцветных сплавах также проявляется предусадочное расширение. Оно связано с содержанием газов. Так, например, исходный сплав (А1 + 5,0 % Si) имел предусадочное расширение около 0,1 %, при его продувке водородом его

расширение возросло до 0,26 %, однако в случае выдержки после продувки в

течение 25 мин сплав вернулся к исходной величине расширения. Повторная длительная продувка без последующей выдержки увеличила предусадочное расширение до 0,7 %. Вакуумирование цветных сплавов делает предусадочное расширение ничтожно малым.

11.9.3. Литейные напряжения в отливках

Напряжения, возникающие в процессе первичного охлаждения отливки в форме, называются литейными. Причем напряжения могут быть как растягивающие, так и сжимающие. Если материал отливки при охлаждении претерпевает фазовые изменения (превращения), сопровождающиеся изменением удельного объема, то в результате теплового торможения возникают фазовые напряжения. Напряжения, возникающие в объемах элементарных кристаллических решеток, называют напряжениями 3-го рода. Напряжения в пределах одного кристалла называют напряжениями 2-го рода. Напряжения в макрообъемах отливки - 1-го рода. Все эти напряжения взаимосвязаны между собой. Для отливок наибольшее значение имеют макронапряжения 1-го рода.

Если возникающие напряжения в какой-то части отливки превысят прочность материала при данной температуре, материал разрушается. Разрушения материала отливки, возникающие при высоких температурах, называют горячими трещинами, а при комнатной - холодными.

Величина возникающих литейных-напряжений зависит от коэффициента теплового расширения металла, модуля упругости и градиента температуры в сечении отливки. Значение градиента температуры зависит от химического состава сплава, конструкции отливки и технологии ее изготовления, а также от теплофизических свойств формы. Варьируя вышеуказанными факторами, можно воздействовать на величину возникающих напряжений в отливке.

Итак, напряжения, действующие в некоторый момент в отливке, называют временными. Если напряжения таковы, что вызывают только упругие деформации, то после охлаждения и выравнивания температур они полностью снимаются. Если в отливке при некотором распределении температур происходят пластические деформации, то после охлаждения и выравнивания температур возникают остаточные напряжения обычно обратного знака по сравнению с теми временными, которые были при высоких температурах.

Остаточные напряжения в литой заготовке могут совпасть с рабочими напряжениями в конструкции и вызвать ее разрушение при условиях, когда номинальные напряжения значительно меньше предела прочности материала. Кроме того, остаточные напряжения при длительном действии могут вызывать недопустимые для нормальной работы конструкции деформации (например, в деталях станков).

Литейные сплавы при различных режимах охлаждения отливок могут образовывать остаточные напряжения разной величины. Для их оценки

5 3 6

применяются технологические пробы. Наиболее распространенные виды таких проб представлены на рис. 11.26. Все пробы основаны на том, что при охлаждении в их определенных частях возникают остаточные напряжения, которые после разрезки реализуются в виде деформаций. Измеряя деформации, можно определить величину напряжений, действовавших до резки.

Рис. 11.26. Виды проб для оп ределения остаточны х напряжений

Типичной пробой является рамка (рис. 11.26, а), состоящая из двух тонких брусков сечениями 10x15 мм и одного толстого сечением 20x20 мм, связанных перекладинами в жесткую конструкцию. Вследствие того что тонкие бруски охлаждаются быстрее, чем толстые, и усадка происходит больше, в них возникают растягивающие напряжения, а в толстых - сжимающие. Первоначально это вызывает в брусках упругие, а затем пластические деформации. После полного охлаждения температура тонких и толстого брусков выравнивается. Достигнутые пластические сжимающие деформации в толстом и растягивающие в тонких брусках не дают им возможность вернуться к первоначальным размерам. В результате в толстом бруске образуются растягивающие, а в тонких - сжимающие остаточные напряжения. После охлаждения на среднем толстом бруске делают две отметки, расстояние между которыми измеряется. Далее между отметками брусок разрезается. В результате остаточных растягивающих напряжений концы толстого бруска после разрезки расходятся. Измеряя расстояние между отметками и после разрезания, можно определить заторможенную упругую деформацию. Зная модуль упругости и размеры пробы, по деформации можно вычислить остаточное напряжение. Вместо рамки для пробы можно использовать скобу с перемычкой (рис. 11.26, б).

Внутренние временные напряжения, возникающие при охлаждении отливки, делятся на усадочные, фазовые и термические.

Усадочные напряжения. Они вызываются механическим торможением со стороны формы при высоких температурах. В отливках из железных сплавов от температур ниже солидуса до 700 °С они компенсируются пластическими

деформациями. Ниже 700 °С, ввиду возрастания упругости, они начинают накапливаться и достигают максимума при температуре около 200 °С, т. е. перед выбивкой. После извлечения из формы они обычно сжимаются. Особенно большое развитие усадочные напряжения получают при литье в металлические формы.

Для усадочных напряжений в бруске с фланцами можно написать

 

сг= (XrE (TQ- 7),

(11.118)

где Г0 - исходная температура, которую

условно можно относить

к точке

перехода из плоской зоны в другую; Г -

температура, до которой

брусок

охладился.

 

 

Величины От и Е можно принимать как средние значения коэффициента

усадки и модуля упругости в интервале Г0 -

Г.

 

Если считать, что пластическая деформация и податливость формы

оцениваются относительно величиной AL/L (где L - длина бруска), то

 

а = Е « r f o - r ) ~

(11.119)

Если принять для стали а = 12*10"6, Е = 2-106 кгс/см2 и Г0 - Г = 700 °С, то при AL = 0 получим для напряжения довольно большую величину <т=168 кг/мм2 Если деформация AL составит хотя бы 0,5 % или 0,05, то напряжение

снизится до 68 кг/мм2.

Механическое торможение усадки возникает в отливках, имеющих внутренние полости и выступающие части (рис. 11.27), так как сокращение наружных размеров отливок встречает сопротивление формы.

Р ис. 1 12 1 . С оп р оти вл ен и е усадк е

отливки в резул ьтате

д еф ор м ац и и ф орм ы на вели чи ну /„ -

В зависимости от материала формы (песчаная смесь, металлический кокиль и т. д.) это сопротивление приближенно характеризуют коэффициентом жесткости ц: для абсолютно податливых форм ц = 0, для абсолютно жестких fi = 1, а в общем случае 0 < // < 1. Способность формы к деформированию под влиянием усилий, развиваемых отливкой при усадке, обратная ее жесткости

определяет действительную усадку отливки еотл в отличие от свободной усадки есв, которую можно получить только в абсолютно податливой форме:

Ёотл = £ с в ( 1

- / 0 *

( 1 1 . 1 2 0 )

Нереализованная усадка металла, подавленная сопротивлением формы,

является деформацией отливки е:

 

 

£ — £'св — ^ОТЛ “

/* ^СВ*

( 1 1 . 1 2 1 )

Вподатливых формах « 0) деформация отливки минимальна « 0), в жестких формах (// « 1) деформация численно равна нереализованной (потенциально возможной) свободной усадке е « £св.

Вобласти высоких температур, когда металл находится в пластическом состоянии, деформации е, превышающие предельную пластичность материала 3, вызывают появление трещин, называемых горячими, или кристаллизационными. Это связано с тем, что в температурном интервале кристаллизации /л-гс, когда дендритные кристаллы частично разделены

прослойками жидкой фазы, пластичность металла резко снижается до 0,1-0,5 %; при этом даже незначительное торможение линейной усадки способно вызвать появление деформаций е, превышающих пластичность 3,

е =1леСъ> 3,

(11.122)

итогда образуется горячая трещина.

Вобласти низких температур, когда металл переходит в упругое состояние, деформации, вызванные торможением усадки, способствуют

появлению так называемых усадочных напряжений: ау= еЕ =(ieCBЕ = ar{iE(t*~ t\ где Е - модуль упругости; t - текущая температура; £св - потенциальная свободная усадка отливки с момента условного перехода металла из чисто пластического в идеально упругое состояние при температуре /*. По мере понижения температуры отливки усадочные напряжения ay(t) нарастают и достигают максимума после полного охлаждения (/ = tK= 0):

(<7у)т*с= аТ//Ег*.

(11.123)

Если величина <ту(/) в какой-то момент превысит предел прочности <тв, произойдет разрушение и образуется так называемая холодная трещина.

Для уменьшения ау в отливках сложной конфигурации, испытывающих значительное механическое торможение усадки, важно не только снижать жесткость формы //, но также извлекать отливку из формы при такой температуре выбивки tDyкогда оуне достигает сгв, то есть

tn > t* ------(11.124) «т/'£

Очевидно, что усадочные напряжения не возникают, если выбивку производить при /в > Г*, однако при этом могут достигать опасной величины термические напряжения, поэтому необходимо выдерживать отливки в форме до некоторой оптимальной температуры.

Фазовые напряжения. Они вызываются выделением или исчезновением различных фаз или структурных составляющих при охлаждении отливки, имеющей удельный объем, отличный от матрицы.

При различных скоростях охлаждения и в различных частях отливок фазовые превращения протекают в разное время. Это и вызывает фазовые напряжения в отливке в целом.

При медленном охлаждении стальной отливки распад аустенита с образованием перлита происходит при более высоких температурах. Происходящее при этом увеличение удельного объема может компенсироваться пластическими деформациями. При более быстром охлаждении повреждение будет происходить при более низких температурах в упругой зоне и может вызвать ощутимые напряжения. При еще более быстром охлаждении (закалке) образуется мартенсит, обладающий значительной разницей удельных объемов в сравнении с аустенитом. Если мартенсит в поверхностном слое образуется, а в средней части нет, то это вызовет растягивающее напряжение в центре и сжимающее на поверхности.

В случае чугунных отливок выделение графита будет происходить в массивных частях с существенным возрастанием удельного объема. При этом растягивающие напряжения возникнут в поверхностном слое, а сжимающие - в середине сечения.

Термические (температурные) напряжения. Они вызываются различной скоростью охлаждения и неравномерным протеканием усадочных процессов в различных частях отливки. Эти напряжения обычно имеют наибольшую величину.

Термическое торможение усадки возникает в результате взаимных деформаций при неравномерном охлаждении различных частей отливки сложной конфигурации. Массивные и тонкие части отливки затвердевают не одновременно и охлаждаются с различной скоростью, в результате чего между ними возникают перепады температур, величина которых сначала возрастает, достигает максимума, а затем снижается до нуля при полном охлаждении 'отливки. В зависимости от изменения температуры обе части отливки сокращают свои размеры на величину (£CB)L 2 = ат М . 2, где индексы 1 и 2 относятся к тонкой и массивной частям соответственно. Если бы они были не связаны и их усадка не зависела друг от друга, тогда она была бы равна свободной: (е0Тл)1. = (^св)к В связанной системе более интенсивное сокращение размеров одной части вызывает деформации сжатия в другой и, наоборот, приводит к появлению деформаций растяжения в первой. Эти деформации равны разнице между потенциальной свободной усадкой и действительной усадкой отливки как единого целого:

^1,2 —(^CB)I.2 —£огл*

(11. 125)

В областях высоких температур (t > /*) деформации носят пластический характер и не приводят к появлению напряжений « 0), хотя и вызывают снижение свойств металла в результате образования большого числа

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/73946