对清理后的铸件进行热处理、整形、防锈处理和粗加工的过程。铸件后处理是铸造生产的最后一道工序。
对清理后的铸件进行热处理、整形、防锈处理和粗加工的过程。铸件后处理是铸造生产的最后一道工序。
热处理 为了改善或改变铸件的原始组织,消除内应力,保证铸件性能,防止铸件变形和破坏,铸件清理后,有的需要进行热处理。铸件热处理一般有淬火、退火、正火、铸态调质、人工时效(见时效处理)、消除应力、软化和石墨化处理等。例如高锰钢铸件要求很高的耐磨性和足够的韧性,其内部组织应为奥氏体。为此,需对铸件进行淬火处理,即将铸件加热到奥氏体区域使其完全奥氏体化后,迅速淬水激冷,使奥氏体来不及转变而保持下来。这一过程也叫水韧处理或固溶处理。
整形 分为矫正、修补和表面精整 3个方面。有些铸件在凝固、冷却以及热处理过程中产生变形,使部分尺寸超差,需用矫正的方法修复。矫正主要利用机械力量在室温或温态下进行。当变形量过大时,也可以在加热炉内利用铸件自重或外加压重进行高温矫正。铸件外部缺陷主要使用焊接手段修复。要求气密、液密的铸件的渗漏缺陷,则采用压入堵漏剂的方法解决。铸件表面粗糙和凹凸不平一般用悬挂砂轮和高速砂轮磨光精整。
粗加工 铸件交货前,根据技术条件对局部进行粗加工。铸件经粗加工后,能及时发现缺陷予以解决,并能减轻重量,还可使废料和切屑能够就地分类回用。
防锈处理 有些铸件和机床铸件,交货前要求进行防锈处理以防止运输和存放期间生锈。一般是在最后检验合格后刷上底漆。
成品保护费用属于组织措施费的。
成品门需要考虑损耗率吗? 成品门不用考虑损耗率.
国标: 灰铁GB/T 9439-1988球墨铸铁GB/T 1412-2005欧标:灰铸铁件 EN_1561球墨铸铁 EN_1563美标:灰铁 ASTM A48/A48M-20...
几年前,我厂为上海牌轿车上的前后灯框、喇叭框、饰条等锌合金零件电镀,刚开始时成品率很低,只有70%~80%左右,严重影响了配套任务的完成,还浪费了大量的材料。后来我们不断摸索,不断总结经验,使成品率提高到95%以上,现谈谈我们成功的经验和失败的教训。供同行们在工作中参考。
提高合格铸钢件成品率之途径
前言
0 绪论
0.1 铸件缺陷的等级
0.2 铸件成品率的提高
参考文献
第1章 铸件缺陷分类及其分析手段
1.1 铸件缺陷分类
1.2 缺陷对铸件质量的影响
1.2.1 夹杂物和缩松对球墨铸铁件质量的影响
1.2.2 魏氏组织对铸钢件质量的影响
1.2.3 微裂纹对高铬白口铸铁件质量的影响
1.2.4 显微组织欠缺对灰铸铁件质量的影响
1.3 铸件缺陷检测
1.3.1 表面缺陷检测
1.3.2 内部缺陷无损检测
1.4 铸件常规分析
1.4.1 力学性能的测定
1.4.2 金相检验
1.4.3 化学成分分析
1.5 铸件特殊分析
1.5.1 透射电镜及其应用
1.5.2 扫描电镜及其应用
1.5.3 电子探针分析及其应用
1.5.4 俄歇探针分析及其应用
参考文献
第2章 铸件缺陷的形成因素
2.1 铸造合金因素
2.1.1 铸造合金的液态特性与铸件缺陷
2.1.2 铸造合金的凝固特性与铸件缺陷
2.1.3 铸造合金的偏析与铸件缺陷
2.1.4 铸造合金的收缩过程与铸件缺陷
2.2 冶金因素
2.2.1 原材料品质与铸件缺陷
2.2.2 金属液态温度与铸件缺陷
2.2.3 金属熔炼方式与铸件缺陷
2.2.4 铁液在炉内的保持时间所产生的影响
2.3 金属与铸型的相互作用因素
2.3.1 金属液充填过程与铸件缺陷
2.3.2 金属与铸型界面反应与铸件缺陷
2.3.3 铸型特性与铸件缺陷
2.4 铸造工艺因素
2.4.1 铸造工艺因素与铸钢件缺陷
2.4.2 铸造工艺因素与球墨铸铁件缺陷
2.5 天气因素
2.5.1 空气中的温度、湿度与铸件缺陷
2.5.2 空气湿度与冲天炉铁液的质量
2.5.3 空气湿度与铁液的含气量
2.6 铸件结构因素
2.6.1 铸件结构的功能性
2.6.2 铸件结构的健全性
2.6.3 铸件结构的工艺性
参考文献
第3章 铸件缺陷的分析方法
3.1 统计分析法
3.2 对比分析法
3.3 系统排查法
3.4 一般与特殊分析结合法
3.5 失效分析法
参考文献
第4章 灰铸铁件的缺陷与防止
4.1 灰铸铁件性能达标的影响因素与控制
4.1.1 强度与硬度的匹配
4.1.2 影响强度与硬度的因素
4.1.3 强度与硬度的控制
4.2 灰铸铁件缺陷的类型、成因与防止
4.2.1 裂纹的成因与防止
4.2.2 缩孔与缩松的成因与防止
4.2.3 孕育不良与衰退的成因与防止
4.2.4 反白口的成因与防止
4.2.5 气孔的成因与防止
4.3 灰铸铁件的典型缺陷与防止措施
4.3.1 铸铁件内渗豆的成因与防止
4.3.2 轿车制动盘失效分析与改进
参考文献
第5章 球墨铸铁件的缺陷与防止
5.1 球墨铸铁的强度与韧性
5.1.1 强度与韧性的关系
5.1.2 强度与韧性的控制
5.1.3 冶金与工艺因素的影响
5.2 球墨铸铁件缺陷的类型、成因与防止
5.2.1 球化不良与衰退的成因与防止
5.2.2 孕育不良与反白口的成因与防止
5.2.3 石墨漂浮的成因与防止
5.2.4 缩孔与缩松的成因与防止
5.2.5 气孔的成因与防止
5.2.6 夹渣与二次渣的成因与防止
5.3 球墨铸铁件典型缺陷分析
5.3.1 球墨铸铁件低温冲击韧度不足的原因及其改善
5.3.2 型内球化时球墨铸铁件产生气孔的原因分析
参考文献
第6章 高铬白口铸铁件的缺陷与防止
6.1 硬度与冲击韧度的关系与控制
6.2 高铬白口铸铁件典型缺陷
6.2.1 复杂高铬白口铸铁件裂纹的防止
6.2.2 高铬白口铸铁件切削性能的改善
参考文献
第7章 铸钢件的缺陷与防止
7.1 铸钢件的强度与韧性
7.1.1 强度与韧性的关系
7.1.2 强度与韧性的控制
7.2 铸钢件的典型缺陷与防止
7.2.1 热裂的成因与防止
7.2.2 冷裂的成因与防止
7.2.3 缩孔、缩松的成因与防止
7.2.4 气孔的成因与防止
7.3 铸钢件典型缺陷分析
7.3.1 ZG230—450钢球阀铸件裂纹分析
7.3.2 阀门壳体开裂分析
参考文献
第8章 铝硅合金铸件的缺陷与防止
8.1 铝硅合金的强度与韧性
8.1.1 强度与韧性的关系
8.1.2 强度与韧性的控制
8.2 铝硅合金铸件缺陷类型、成因与防止
8.2.1 变质缺陷的成因与防止
8.2.2 气孔的成因与防止
8.2.3 夹杂物的成因与防止
8.2.4 缩孔、缩松的成因与防止
8.2.5 过烧的成因与防止
8.3 铝合金铸件典型缺陷分析
8.3.1 ZL104合金“白斑”缺陷分析
8.3.2 铝合金油底壳渗漏分析
参考文献
附录 国际铸件缺陷代码及分类
附录A 多肉类
附录B 孔洞类
附录C 裂纹、冷隔类
附录D 表面缺陷类
附录E 铸件残缺类
附录F 尺寸或形状差错类
附录G 夹杂物和金相组织不合格类
:
(1)浓度:33-35% ;(2) PH值:1.4-1.7 ; (3) 密度g/cm3 :1.17-1.19 ; (4) AL2O3: 6.5-7.0% ;(5)碱化度:1.8-7.0 。
六水三氯化铝硬化剂的最大优势主要有:
一、型壳常温和高温强度高,壳型尺寸稳定性好,铸件成品率高。
二、在硬化过程中不产生有害气体,改善了劳动条件。
三、制成型壳不仅强度高,基本杜绝漏钢跑火现像,撒砂层数少,壳层薄、增加了透气性,降低了气孔的产生。
四、在使用过程中硬化工艺容易控制而且有利于降低铸件废品率,增加经济效率。
五、六水三氯化铝在常温.尤其是高温(900℃)强度明显高于氯化铵、氯化镁一倍以上.
主要用于聚集铁水溶液表面的不熔物,使之易于除去,确保铁水溶液的纯净;还可作为优质保温覆盖剂及档渣材料,具有较厚的保温层及优异的档渣性能,还可有效隔绝空气防止铁水溶液二次氧化。
除渣剂不爆裂、铺展快速且均匀,聚渣能力强。有效防止铸件夹渣缺陷,提高铸件内在质量,提高铸件成品率,降低生产成本;使用方法简单,减轻工人劳动强度,提高生产效率。