Varför kan pressgjutgods inte värmebehandlas?

Mar 16, 2026

Lämna ett meddelande

OIP-C 38

 

Pressgjutning: det är en av produktionsprocessen, den produkt som erhålls genom att spruta flytande metall i en form under tryck och stelna den. Det används ofta för att tillverka delar som skal, lock, konsoler etc. och används ofta inom bilar, maskiner, elektronik etc.

 

Värmebehandling: Det är en process för att värma, isolera och kyla metallmaterial inom ett visst temperaturintervall för att ändra deras mikrostruktur, egenskaper och morfologi.

I själva produktionsprocessen kan vi upptäcka att-gjutgods inte kan genomgå konventionell värmebehandling. Så, vad exakt orsakade detta fenomen?

De vanliga materialen som används vid pressgjutning. Pressgjutningar är vanligtvis gjorda av metallmaterial med låg smältpunkt såsom aluminiumlegeringar och zinklegeringar, som är benägna att smälta eller deformeras vid höga temperaturer, och därför kan deras egenskaper inte ändras med traditionella värmebehandlingsmetoder.

2, De strukturella egenskaperna hos pressgjutningsdelar. Under formningsprocessen av formgjutningsdelar uppstår ofta inre spänningar, krympning, porositet och andra defekter på grund av formens begränsningar och metallvätskans flytbarhet. Under värmebehandlingen och uppvärmningsprocessen kan expansionen av gas i dessa porer och hålrum orsaka problem såsom bubbling, deformation och till och med sprickbildning i gjutgodset.

3, Deformationen som orsakas av värmebehandling påverkar allvarligt produktens dimensionella noggrannhet och mekaniska egenskaper.

 

Låt oss till exempel prata om gjutningen av aluminiumlegering-:

1. Bland alla gjutmetoder av aluminiumlegering är det bara pressgjutning som inte kan genomgå värmebehandling. Eftersom i ögonblicket för formgjutningsaluminiumvätska injiceras också en stor mängd gas, och efter att gjutgodset kondenserar förseglas dessa gaser inuti gjutgodset (alla formgjutningsdelar kan dissekeras fritt för att observera dess inre förhållanden). När gjutgodset återupphettas till en viss temperatur (såsom högtemperatursteget för behandling av fast lösning vid 470-500 grader), kommer gaserna inuti gjutgodset att expandera, vilket gör att bubblor bildas på ytan av gjutgodset (storleken kan öka med 50-200 μm), och de interna anslutna porerna kommer att leda till bildandet av oxidationskanaler.

2. Vanligt använda pressgjutna aluminiumlegeringar (såsom ADC12, A380) innehåller typiskt högt kisel (Si) och högföroreningselement (såsom Fe), som bildar grova eutektiska kiselfaser eller intermetalliska föreningar under snabb kylning. Under den fasta lösningsbehandlingen av aluminiumlegering med hög kiselhalt är grova kiselpartiklar svåra att helt lösa upp i matrisen, vilket resulterar i begränsad efterföljande åldringsförstärkande effekt och dålig värmebehandlingseffekt. Föroreningar som Fe kan bilda hårda och spröda faser, vilket ytterligare minskar materialets plasticitet och kan förvärra sprödheten efter värmebehandling.

3. Under formgjutningsprocessen svalnar aluminiumvätskan snabbt, vilket resulterar i kornförfining men ojämn struktur och ett stort antal dislokationer och kvarvarande spänningar inuti. Värmebehandling vid hög temperatur kan orsaka onormal korntillväxt eller omkristallisation, vilket i sin tur försvagar materialegenskaperna.

4. Aluminiumgjutgods är oftast tunna-väggiga och komplexa strukturer, som är benägna att deformeras och deformeras på grund av termisk stress när de värms upp vid höga temperaturer. Kylningsprocessen efter värmebehandling kan resultera i dimensionsavvikelser, vilket gör det svårt att uppfylla toleranskraven för precisionsgjutningsdelar.

5. Partiella pressgjutna aluminiumlegeringar (som AI Si-serien) kan stärkas genom naturlig åldring utan behov av fast lösning med hög-temperatur. Den höga-förtätningseffekten av formgjutning i sig själv kan ge tillräcklig styrka, men fördelarna efter värmebehandling är inte värda förlusterna.

Det finns också undantag här:

Även om konventionell värmebehandling inte är tillämplig, kan enkel värmebehandling också utföras genom vissa speciella processer eller legeringar, såsom:

---Vakuumpressgjutning: Efter att porositeten har minskat kan man försöka åldras vid låg temperatur.

--- Högrena legeringar, såsom AI Mg pressgjutningslegeringar, kan förbättra produktens prestanda genom T5-behandling.

 

Eftersom det är omöjligt att ändra egenskaperna hos pressgjutningsdelar genom värmebehandling, hur kan vi förbättra deras mekaniska egenskaper och korrosionsbeständighet?

Lösning 1: Optimera gjutningsprocessen-. Genom att förbättra formdesignen och justera parametrar som metallvätsketemperatur och tryck, kan förekomsten av inre spänningar, krympning och porositetsdefekter minskas, och därigenom förbättra densiteten och de mekaniska egenskaperna hos pressgjutningsdelar.

Lösning 2: Styrkan hos pressgjutningsdelar kan förbättras genom att lägga till förstärkningsribbor och optimera produktstrukturen.

Lösning 3: Ytbehandling är också ett viktigt sätt att förbättra prestandan hos gjutgods-. Genom sprutning, elektroplätering, anodisering och andra metoder kan en skyddande film bildas på ytan av pressgjutningsdelar för att förbättra deras korrosionsbeständighet och slitstyrka. Samtidigt kan ytbehandling också öka estetiken hos pressgjutningsdelar och förbättra produkternas konkurrenskraft på marknaden.

Sammanfattningsvis, även om pressgjutningsdelar inte kan genomgå värmebehandling, kan vi förbättra deras prestanda och tillförlitlighet genom att optimera pressgjutningsprocesser och ytbehandlingar. I den faktiska produktionsprocessen bör vi välja lämpliga bearbetningsmetoder och ytbehandlingsprocesser baserat på specifika behov och tillämpningsscenarier för att säkerställa att kvaliteten och prestandan hos pressgjutningsdelarna uppfyller kraven.

Skicka förfrågan