而是在鑄件最后凝固的部位留下集中的縮孔,如圖136所示。由于集中縮孔容易消除 (如設(shè)置冒口),一般認(rèn)為這類合金
的補(bǔ)縮性良好。在板狀和棒狀鑄件上會(huì)出現(xiàn)中心線縮孔。這類合金鑄件在凝固過(guò)程中,當(dāng)收
縮受阻而產(chǎn)生晶間裂紋時(shí),也容易得到金屬液的充填,使裂紋愈合,所以鑄件的熱裂傾向
性小。
寬結(jié)晶溫度范固的合金 (如高碳鋼、球墨鑄鐵、鋁銅合金、鋁鎂合金、鎂合金等)鑄件
圖137 體積凝固方式的縮松的凝固區(qū)域?qū)?,液態(tài)金屬的過(guò)冷很小,容易發(fā)展成為樹(shù)枝發(fā)達(dá)
的粗大等軸晶組織。當(dāng)粗大的等軸晶相互連接以后 (固相約占
70%),便將尚未凝固的液態(tài)金屬分割為一個(gè)個(gè)互不溝通的溶池,最后在鑄件中形成分散性的縮孔即縮松。
液態(tài)成型 (鑄造)是將熔化成液態(tài)的金屬澆入鑄型后一次制成需要形狀和性能的零件。
屬由液態(tài)→固態(tài)的凝固過(guò)程中的一些現(xiàn)象,如結(jié)晶、溶質(zhì)的傳輸、晶體長(zhǎng)大、氣體溶解和
出、非金屬夾雜物的形成、金屬體積變化等都與液態(tài)金屬結(jié)構(gòu)及其物理性質(zhì)有關(guān)。因此,
解液態(tài)金屬的結(jié)構(gòu)及其性質(zhì),是控制鑄件形成過(guò)程的必要基礎(chǔ)。
由于它與鑄型的接觸表面積相對(duì)較小,熱量散失比較緩慢,則充型能力較高。
鑄件的壁越薄,折算厚度就越小,就越不容易被充滿。另一方面,鑄件結(jié)構(gòu)復(fù)雜、厚薄部分
過(guò)渡面多,則型腔結(jié)構(gòu)復(fù)雜,流動(dòng)阻力大,鑄型的充填就困難。
如果因鑄件斷面溫度場(chǎng)較平坦 [圖134(a)],或合金的結(jié)晶溫度范圍很寬 [圖134
(b)],鑄件凝固的某一段時(shí)間內(nèi),其凝固區(qū)域在某時(shí)刻貫穿整個(gè)鑄件斷面時(shí),則在凝固區(qū)
域里既有已結(jié)晶的晶體也有未凝固的液體,這種情況為 “體積凝固方式”,或稱 “糊狀凝固
方式”。
如果合金的結(jié)晶溫度范圍較窄 [圖135(a)],或者鑄件斷面的溫度梯度較大 [圖135
圖135 “中間凝固方式”示意圖
(b)],鑄件斷面上的凝固區(qū)域?qū)挾冉橛谇?/p>
二者之間時(shí),則屬于 “中間凝固方式”。
凝固區(qū)域的寬度可以根據(jù)凝固動(dòng)態(tài)曲
線上的 “液相邊界”與 “固相邊界”之間
的縱向距離直接判斷。因此,這個(gè)距離的
大小是劃分凝固方式的一個(gè)準(zhǔn)則。如果兩
條曲線重合在一起———恒溫下結(jié)晶的金屬,
或者其間距很小,則趨向于逐層凝固方式。