精密鋳造加工における冷却操作

2021-11-09 10:19:57


の適用範囲 精密鋳造 ますます広範になり、製造プロセスもますます増えています。 その中でも、冷却工程は欠かせない工程です。 合金の固相変態を経験する必要がある人もいます。 相変態中、炭素鋼などの金属材料はより頻繁に変化しますδは反対方向に進みますγ相が変化して体積が小さくなりますγ相共析が変化すると体積が増加します。

 

ただし、各部の温度が 鋳造 同じように、外部の経済的ストレスは、固相変態中には発生しない可能性があり、外部の経済的ストレスのみが発生する可能性があります。 変態温度が塑性弾性変化の臨界圧力よりも高い場合、合金は変態中に塑性状態になります。 鋳物の各部分に温度があっても、変態応力は大きくなく、徐々に減少するか、さらには沈静化します。

 

鋳物の相変化温度が臨界圧力より低く、鋳物の各部分の温度差が非常に大きく、各部分の相変化時間が異なる場合、外部の経済的な相変化応力が発生します。 相変化時間は異なるため、相変化応力は一時的な応力または残留応力になる可能性があります。

 

鋳物の薄い壁の一部が固相変態を起こすとき、厚い壁の一部はまだ塑性状態にある。 相変態中に新しい相の比容積が古い相の比容積を超えると、相変態中に薄い壁の一部が膨張し、厚い壁の一部が塑性張力を受けます。 その結果、鋳造物の内部で発生する引張応力はわずかであり、時間の経過とともに徐々に緩和されます。 このような条件下で、鋳物が冷え続けると、厚い壁の一部が相変態し、その体積が増加します。 すでに弾性状態にあるため、薄肉の一部が内層によって弾性的に引き伸ばされて引張応力が発生します。 この種の基準では、残りの相変態応力と残りの熱応力マークが互いに相殺される可能性があります。

 

鋳物の薄肉の一部が固相変態を起こすとき、厚肉の一部はすでに弾性状態にある。 新しい比容積が古い相を超えると、厚い壁の一部が弾性的に引き伸ばされて引張応力が形成され、薄い壁の一部が弾性的に圧縮されて一時的な圧縮応力が形成されます。 このとき、相変態応力マークは熱応力マークと同じ、つまり応力の重ね合わせです。 厚い壁の一部が相変態するまで鋳物を連続的に冷却すると、比容積が増加および拡大するため、前のセクションで構成されていた相変態応力がなくなります。

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