Основы литейного производства
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Металлургия. Литейное производство
Издательство:
Инфра-Инженерия
Год издания: 2019
Кол-во страниц: 332
Дополнительно
Вид издания:
Учебник
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 978-5-9729-0363-4
Артикул: 721177.01.99
Изложены основные положения теории и технологии процессов литейного производства для различных материалов и сплавов. Приведены базовые принципы разработки технологии художественного литья монументов, памятников. Рассмотрены характеристики литейного процесса, необходимые для компьютерного моделирования при выборе оптимального способа литья и определении технологических параметров.
Для преподавателей, аспирантов и студентов металлургических и машиностроительных специальностей всех уровней обучения.
Тематика:
ББК:
- 343: Металлургия
- 346: Отдельные машиностроительные и металлоперерабатывающие процессы и производства
УДК:
- 621: Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Технология машиностроения в целом
- 669: Металлургия. Металлы и сплавы
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 15.03.01: Машиностроение
- 15.03.05: Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
- 22.03.02: Металлургия
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
А. И. Вальтер, А. А. Протопопов ОСНОВЫ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА Учебник Москва Вологда «Инфра-Инженерия» 2019 1
УДК 621.74 ББК 34.61 В16 Рецензенты: Чудин В. Н., проф., д-р техн. наук, лауреат Государственной премии РФ (Московский государственный университет путей сообщения - МИИТ, г. Москва); Золотухин В. И., проф., д-р техн. наук, ген. директор НПП «Вулкан-ТМ» (г. Тула) Вальтер, А. И., Протопопов, А. А. В16 Основы литейного производства : учебник / А. И. Вальтер, А. А. Протопопов - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 332 с. : ил., табл. ISBN 978-5-9729-0363-4 Изложены основные положения теории и технологии процессов литейного производства для различных материалов и сплавов. Приведены базовые принципы разработки технологии художественного литья монументов, памятников. Рассмотрены характеристики литейного процесса, необходимые для компьютерного моделирования при выборе оптимального способа литья и определении технологических параметров. Для преподавателей, аспирантов и студентов металлургических и машиностроительных специальностей всех уровней обучения. УДК 621.74 ББК 34.61 ISBN 978-5-9729-0363-4 Вальтер А. И., Протопопов А. А., 2019 Издательство «Инфра-Инженерия», 2019 Оформление. Издательство «Инфра-Инженерия», 2019 2
ВВЕДЕНИЕ Изложены особенности технологии производства отливок из различных чугунов и сталей; сплавов меди, алюминия и магния, процессы поздней внепечной обработки металлических расплавов в литейной форме и в процессе ее заливки; приведены конструкции и технологические варианты производства литосварных заготовок и деталей; дана краткая информация о технологических вариантах изготовления художественных отливок. Литье является одним из старейших способов, которым еще в древности пользовались для производства металлических изделий - вначале из меди и бронзы, затем из чугуна, а позже из стали и других сплавов. Первым литейным заводом в России по производству бронзовых отливок был пушечно-литейный завод (Пушечная изба), построенный в Москве в 1479 г. В России были изготовлены самые крупные в мире отливки, такие, как «Царь-колокол» (Иваном Моториным), «Царь-пушка», (Андреем Чоховым), замечательные произведения искусства: памятник Минину и Пожарскому, «Медный всадник» и т.д. Первые чугунные отливки изготовлялись на металлургических заводах непосредственно из жидкого металла, выплавленного в доменных печах. Позже на машиностроительных заводах стали строить самостоятельные чугунолитейные цехи, где в специальных печах переплавляли чушковый доменный чугун с металлическим ломом. Цех такого типа впервые был построен в 1774 г. на Гусевском заводе, где были установлены опрокидывающиеся шахтные печи - прототип современных вагранок. В 1868 г. на Мальцевских заводах впервые были получены стальные фасонные отливки. Основными процессами литейного производства являются плавка металла, изготовление форм, заливка металла и охлаждение, выбивка, очистка, обрубка отливок, термическая обработка и контроль качества отливок. В зависимости от металлов, из которых изготовляют отливки, различают отливки из черных металлов и сплавов (стали, серого и ковкого чугуна), а также отливки из цветных металлов и сплавов (медных, алюминиевых, магниевых). Основным способом изготовления отливок до настоящего времени остается литье в песчаные формы, в которых получают около 80 отливок от общего количества. Однако точность и шероховатость поверхности отливок, полученных в песчаных формах, во многих случаях не удовлетворяют требованиям современного машиностроения. В связи с этим в последнее время бур- но развиваются специальные способы литья: в металлические формы (кокили), 3
Вальтер А. И., Протопопов А. А. Основы литейного производства под давлением, по выплавляемым моделям, центробежное, в оболочковые формы, позволяющие получить отливки повышенной точности, с минимальной шероховатостью поверхности и незначительным объемом механической обработки. Выплавку металла чаще всего производят электроплавкой, причем в ряде цехов собственно плавку ведут в ночное время с использованием наиболее дешевой электроэнергии, с последующим миксированием и раздачей металла в течение дня на разливку. При применении электроплавки шихта хорошо подготавливается, прокаливается, поэтому при загрузке в печь не выделяются дым и газы. Практически во всех цехах производят модифицирование чугуна, как в ковше, так и непосредственно в форме. Широко применяются вибротранспортеры, особенно при перевозке отливок, во время их охлаждения и сортировки. На вибротранспортерах после выбивки форм происходит их разрушение, выбивка стержней и охлаждение отливок. По мнению американских специалистов, вибротранспорт значительно эффективнее других транспортных средств: пластинчатых и ленточных конвейеров. Кондиционные исходные материалы, хорошая отделка стержней и форм приводят к заметному снижению трудоемкости финишной обработки отливок. Основным материалом литых деталей и изделий является чугун - сплав на основе железа с содержанием на менее 2,14 углерода, имеющий в своей структуре эвтектику. В машиностроении на долю чугунных отливок приходится в среднем 75 всей массы литья. В России 20-22 отливок производят из стали, а в передовых промышленно развитых странах - 10-12 . Сталь, даже углеродистая, по литейным свойствам хуже чугуна, а широкий сортамент высокопластичных и прочных чугунов конкурентоспособен в отливках со сталями, имеющими прочность на разрыв ıв=750 МПа и даже более. Конкурентами черным сплавам в производстве отливок становятся и литейные сплавы алюминия, механическая прочность которых в пересчете на удельную массу не уступает им. В ряде производств приходится создавать сложные заготовки и отдельно отлитых фасонных элементов с последующей их сваркой. Существующие способы сварки позволяют это осуществлять в широком диапазоне толщин стенок литых элементов и марок сталей и даже чугунов. Расширяется выпуск отливок из сплавов меди, титана, магния, при этом все они имеют специфические присущие им литейные свойства, которые следует учитывать при разработке технологического процесса как для изготовления литейной формы, так и для выплавки надлежащего сплава. Дискуссионные вопросы возникают при выборе материала отливки, его выплавки и внепечной обработки, заливки, термической обработки, а также при отработке конструкции 4
Введение отливки на технологичность и разработке конструкции литейной формы, обеспечивающей получение качественной отливки. По сравнению с другими способами изготовления заготовок для деталей машин (прокатка, ковка, сварка) литейное производство обладает значительными преимуществами. Литьем можно изготовлять заготовки любой конфигурации с минимальными припусками на механическую обработку, хорошими механическими свойствами. Технологический процесс изготовления отливок механизирован и автоматизирован, что снижает стоимость литых заготовок по сравнению с поковками, сварными конструкциями, деталями из проката. Дальнейшее совершенствование технологии, механизация и автоматизация изготовления отливок, повышение их качества осуществляются на базе научных исследований. Достижения современной науки во многих случаях позволяют коренным образом изменить технологический процесс, резко увеличить производительность труда, создать новые высокопроизводительные литейные машины и автоматы. 5
Г ЛАВА 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛИВКИ Получение изделий из жидкого расплава сопряжено со сложнейшими процессами, которые обусловливают появление в отливках различного рода дефектов. Для получения качественных заготовок литейщик должен уметь на научной основе управлять формированием отливок. Оптимальное управление технологией получения отливок основывается на глубоком знании разнообразных процессов, исследование сущности которых составляет предмет дисциплины «Теория литейных процессов». В настоящее время теория литейных процессов является базой как для прогнозирования качества изготовляемых отливок, так и для определения оптимальных значений комплекса технологических параметров. 1.1. Теория жидкого состояния расплавов В теории жидкого состояния, как и в теории твердого тела, под структурой понимают пространственное расположение атомов. Известно, что в кристалле имеется ближний и дальний порядок, а в жидкости - только ближний. Ближний порядок можно определить как упорядоченное расположение атомов, окружающих произвольно выбранный центральный атом на расстоянии порядка межатомного Ra. Дальний порядок в структуре кристалла - правильное периодическое расположение атомов в узлах трехмерной решетки, образуемой повторяющимися элементами кристалла. Дальний порядок распространяется на расстояния, по крайней мере, в десятки раз превышающие межатомное (для бесконечной идеальной решетки - на бесконечно большое расстояние). При плавлении дальний порядок исчезает. На расстоянии, в 3-4 раза превышающем межатомное, положение атома в любой точке жидкости равновероятно, как в газе, а плотность жидкости равна среднему значению ȡ0. Упорядоченное расположение атомов в жидкости сохраняется лишь на небольших расстояниях, в области ближнего порядка. В начале 20-х годов ХХ века Я.И. Френкель [23] разработал квазикристаллическую модель строения жидкости. Согласно этой модели в жидкости сохраняются черты ближнего порядка, характерного для твердого тела вблизи температуры плавления Тпл. Предположение о квазикристаллическом строении жидкости он обосновал близостью ряда структурных и физических характеристик металлов в жидком и твердом состояниях вблизи Тпл - плотности, энтальпии, теплоемкости 6
Г овы теории ф формирован ния отливки и Глава 1. Осно вазикриста аллическа ая модель ила прави комплекс с и вблизи тел. Мет ь позволи тодом «ра азмытия» льно пред кристалл решетки и жидкости оценить структурн аметры ж жидкости - межато дсказать лической омные ра асстояния я и др. Кв свойств удается и число б ближайши ные пара й. Так их соседей рдого Fe e расстоя ние меж ду ближ айшими соседями и Ra при к, у твер С - 0,25 545 нм, у жидкого Fe при Т Т=1500 С С - 0,254 4 нм. Пра актически и и Т=1500 не измен Аl и друг гих метал ллов. личина Ra a при плав Пр няется вел ри плавле ении изме еняются с влении Аu строение тва металл лов. На р рентгеноu, Рb, Сu, и свойст металлов в в различ чных сост тояниях в о у тверд дых метал ллов име- - трые макс симумы, в жидком видно, чт нии вблиз зи темпер ратуры п плавления я я максиму ытые, а б м состоян близко к температ туре кипе ения - ма аксимумы ы граммах ются ост имеются исчезают т (рис. 1.1 умы разм 1). 1.1. Рент тгенограм ммы метал Рис. 1 – п 2 – при Т при Ткомн; Тпл; 3 – при ллов: и Ткип Так зом, темпе ература п плавления и темпер атура кип пения явля яются по- нами: при и температ туре плав вления раз зрушается я дальний й порядок, ким образ и величин ный для кристалли ического состояния я, но сохр ближний порядок, , , док в пред делах нес скольких м межатомн ных рассто раняется ояний. Пр ри темпер ратуре ки- роговыми характерн т.е. поряд пения нар рушается ближний порядок, и металл утрачива ет свойств го тела. Пр ри плавлен нии метал ллов сохр раняется в высокое з значение к ва твердог координа ационного Так, у п плотноупа акованных х металло ов в тверд дом состо о и 10, т.е. ка аждый ат т только 2-3 сосед оянии К= да. Следо 12, а при вательно, , ии К=8… м состоян ии частич чно сохра том теряет аняется ра асположен ние атомо ов, характе о состояни ия. При э этом межа атомное р расстояни ие и плотн ность, изм ерное для меняются я я числа К. плавлени в жидком твердого не более чем на 3-6 . 1.2. Т Темпера атура пл лавлени ия и пло отность металло ов и спл лавов От т темпера атуры пла авления м металла за ависят сп пособ его плавки, материал л чи или ти игля и ли инейной ф формы. Т Температу ура плав- футеровк ления и п ки плавил плотность льной печ ь всех осн новных ли итейных металлов в приведен ны в табл л. 1.1. 7
Вальтер А. И., Протопопов А. А. Основы литейного производства Плотность металлов измеряется массой в единице объема. Значение плотности используют в расчетах массы расплава или отливок по геометрическим размерам или их объемы, если известна масса. Из приведенных в табл. 1.1 металлов самым легким является цинк, а наиболее тяжелым - вольфрам, имеющий плотность более 19 г/см3. Температура плавления металлов охватывает промежуток от 419 С у цинка до 3400 С у вольфрама. Таблица 1.1 Температура плавления и плотность металлов Плотность, г/см3 Изменение удельного Температура объема Металл Атомная масса плавления, С Жидкого металла при температуре плавления при плавлении ¨V, Твердого металла при комнатной температуре Цинк 65 419 7,10 6,60 4,0 Магний 24 650 1,70 1,59 3,0 Алюминий 27 660 2,70 2,37 6,1 Медь 64 1083 8,92 8,00 5,3 Марганец 59 1240 7,40 6,75 - Кремний 28 1430 2,35 2,53 10,0 Никель 59 1455 8,90 7,90 5,3 Железо 56 1539 7,87 7,00 5,0 Титан 48 1670 4,50 4,10 4,0 Молибден 96 2620 10,20 9,30 4,0 Вольфрам 184 3400 19,20 17,60 3,0 Металлы, имеющие температуру плавления ниже 500-600 С, называют легкоплавкими. В табл. 1.1 к легкоплавким относится цинк. Принято также выделять тугоплавкие металлы, обладающие более высокой температурой плавления, чем железо, то есть (табл. 1.1) это титан, молибден и вольфрам. Из табл. 1.1 видно, что по плотности металлы при комнатной температуре также имеют очень широкий промежуток значений. В технике принято выделять группу легких металлов, служащих основой конструкционных металлических материалов. К легким металлам относят те, у которых плотность не превышает 5 г/см3, то есть в эту группу входят титан, алюминий, магний. 8
Глава 1. Основы теории формирования отливки Температуру плавления сплава рассчитывают с учетом концентрации, атомной массы и понижения температуры плавления основного металла: . . . . . ... пл спл пл ме пл a пл b пл i Т Т аТ bТ iТ Т ' , (1.1) где Тпл.b - температура плавления чистого металла; а, b, i - массовые доли отдельных элементов в сплаве; ¨Tпл.i - снижение температуры плавления чистого металла, вызванное одним массовым процентом каждого данного элемента соответственно. Например, температура плавления чистого железа снижается в присутствии одного массового : Сu - 1 С; V, Мо, Мn - 2 С; А1 - 3,5 С; Si - 12 С; Ti - 18 С; Р - 28 С; S - 30 С; С - 73 С; В - 90 С. С повышением температуры от комнатной до температуры плавления плотность большинства металлов уменьшается на 3-5 вследствие того, что переход металла в жидкое состояние сопровождается увеличением объема. Исключение составляют гелий, висмут, сурьма, германий и кремний, которые при плавлении уменьшаются в объеме при соответствующем повышении плотности расплава. Изменение плотности сплава при переходе из жидкого состояния в твердое предопределяет возникновение объемной усадки. В отливках из сплавов с положительным значением ¨ȡ усадка проявляется в виде усадочных раковин и мелких пор, а с отрицательным значением ¨ȡ - в виде наростов (выдавленных на поверхность отливки). Наряду с плотностью ȡ, для описания свойств металлов используется обратная величина - удельный объем V=1/ȡ, [см3/г]. С повышением температуры плотность всех металлов в твердом состоянии уменьшается, удельный объем соответственно увеличивается. Увеличение удельного объема твердого металла, не испытывающего полиморфных превращений, при нагреве на ¨t может быть довольно точно описано линейной зависимостью 20 1 t тв тв тв V V t E ' , где ȕтв - температурный коэффициент объемного расширения. Как известно из физики, ȕтв=3Į, где Į - температурный коэффициент линейного расширения в данном температурном интервале. Переход металла в жидкое состояние сопровождается в основном увеличением объема и соответствующим уменьшением плотности. В табл. 1.1 это выражено через изменение удельных объемов / 100 т тв ж V V V V ' , где Vж и Vтв - удельные объемы жидкого и твердого металла при температуре плавления. Можно показать, что 100 100 ж тв ж тв V V V V U U ' 'U U . (1.2) ж ж 9
Вальтер А. И., Протопопов А. А. Основы литейного производства Уменьшение плотности при плавлении выражается несколькими процентами. Кроме того, имеется несколько металлов и неметаллов, у которых наблюдаются обратные изменения плотности и удельного объема при плавлении. Галлий, висмут, сурьма, германий, кремний уменьшаются в объеме при плавлении, и поэтому у них ¨V имеет отрицательные значения. Для сравнения можно отметить, что плавление льда сопровождается уменьшением объема, т.е. для воды ¨V= -11 . Незначительное изменение объема металлов при плавлении свидетельствует о том, что расстояние между атомами в жидком металле мало отличается от межатомных расстояний в кристаллической решетке. Повышение температуры жидкого металла вызывает постепенное изменение его свойств и приводит к постепенным структурным перестройкам, которые выражаются в понижении координационного числа и постепенном исчезновении ближнего порядка в расположении атомов. Вызываемое повышением температуры увеличение удельного объема расплава может быть приближенно описано линейной зависимостью 0 1 t ж ж ж V V t E ' . Температурный коэффициент объемного расширения жидкого металла ȕж существенно больше, чем такой же коэффициент твердого металла. Обычно ȕж=1,5-3ȕтв. Сплавы как в твердом, так и в жидком состоянии в общем случае не являются совершенными растворами, и сплавление двух и более металлов всегда сопряжено с изменением объема. Как правило, отмечается уменьшение объема сплава в сравнении с суммарным объемом чистых компонентов с учетом их содержания в сплаве. Однако для технических расчетов можно пренебречь уменьшением объема при сплавлении. В этом случае удельный объем сплава может быть определен по правилу аддитивности, то есть по значениям удельных объемов чистых компонентов с учетом их содержания в сплаве. Таким образом, удельный объем сплава, который состоит из компонентов А, В, С,...,Х, содержащихся в процентах по массе в количестве а, b, с,...,х, соответственно составляет А В С Х спл V а V b V с V V , (1.3) ... 100 где VA, VB, VC,...VX - удельные объемы чистых компонентов при той же температуре, для которой вычисляется удельный объем сплава. Важно иметь в виду, что указанное правило аддитивности в том виде, как оно написано выше, справедливо именно для удельного объема сплава. Если заменить удельные объемы плотностями, то получается значительно более сложное выражение, поэтому целесообразнее пользоваться именно удельными объемами. 10