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定向凝固

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  定向凝固,又稱為定向結(jié)晶,是指使金屬或合金在熔體中定向生長(zhǎng)晶體的一種工藝方法。定向凝固技術(shù)是在鑄型中建立特定方向的溫度梯度,使熔融合金沿著熱流相反方向,按要求的結(jié)晶取向進(jìn)行凝固鑄造的工藝。它能大幅度地提高高溫合金綜合性能。 [1] 

 

1、定義

  定向凝固是在凝固過(guò)程中采用強(qiáng)制手段,在凝固金屬樣未凝固熔體中建立起沿特定方向的溫度梯度,從而使熔體在氣壁上形核后沿著與熱流相反的方向,按要求的結(jié)晶取向進(jìn)行凝固的技術(shù)。該技術(shù)最初是在高溫合金的研制中建立并完善起來(lái)的。采用、發(fā)展該技術(shù)最初是用來(lái)消除結(jié)晶過(guò)程中生成的橫向晶界,從而提高材料的單向力學(xué)性能。該技術(shù)運(yùn)用于燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)葉片的生產(chǎn),所獲得的具有柱狀乃至單晶組織的材料具有優(yōu)良的抗熱沖擊性能、較長(zhǎng)的疲勞壽命、較高的蠕變抗力和中溫塑性,因而提高了葉片的使用壽命和使用溫度,成為當(dāng)時(shí)震動(dòng)冶金界和工業(yè)界的重大事件之一。

定向凝固技術(shù)對(duì)金屬的凝固理論研究與新型高溫合金等的發(fā)展提供了一個(gè)極其有效的手段。但是傳統(tǒng)的定向凝固方法得到的鑄件長(zhǎng)度是有限的,在凝固末期易出現(xiàn)等軸晶,且晶粒易粗大。為此出現(xiàn)了連續(xù)定向凝固技術(shù),它綜合了連鑄和定向凝固的優(yōu)點(diǎn),又相互彌補(bǔ)了各自的缺點(diǎn)及不足,從而可以得到具有理想定向凝固組織、任意長(zhǎng)度和斷面形狀的鑄錠或鑄件。它的出現(xiàn)標(biāo)志著定向凝固技術(shù)進(jìn)入了一個(gè)新的階段。

定向凝固技術(shù)的最大優(yōu)勢(shì)在于,其制備的合金材料消除了基體相與增強(qiáng)相相界面之間的影響,有效地改善了合金的綜合性能。同時(shí),該技術(shù)也是學(xué)者們研究凝固理論與金屬凝固規(guī)律的重要手段。 [1] 

  2、原理

   實(shí)現(xiàn)定向凝固需要兩個(gè)條件:首先,熱流向單一方向流動(dòng)并垂直于生長(zhǎng)中的固-液界面;其次,在晶體生長(zhǎng)前方的熔液中沒(méi)有穩(wěn)定的結(jié)晶核心。為此,在工藝上必須采取措施避免側(cè)向散熱,同時(shí)在靠近固一液界面的熔液中應(yīng)造成較大的溫度梯度,這是保證非定向柱晶和單晶生長(zhǎng)停止、取向正確的基本要素。

實(shí)現(xiàn)定向凝固應(yīng)滿足凝固界面具有穩(wěn)定的定向生長(zhǎng)要求,抑制固一液界面前方可能出現(xiàn)的較大成分過(guò)冷區(qū),而導(dǎo)致自由晶粒的產(chǎn)生。根據(jù)成分過(guò)冷理論,固一液界面要以單向的平面生長(zhǎng)方式進(jìn)行長(zhǎng)大時(shí),需要保證GL/R足夠大GL為晶體生長(zhǎng)前沿液相的溫度梯度,R為界面的生長(zhǎng)速度),這就需要通過(guò)以下幾個(gè)基本工藝措施來(lái)保證:①嚴(yán)格的單向散熱,要使凝固系統(tǒng)始終處于柱狀晶生長(zhǎng)方向的正溫度梯度作用之下,并且要絕對(duì)阻止側(cè)向散熱,以避免界面前方型壁及其附近的形核和長(zhǎng)大;②要減小熔體的異質(zhì)形核能力以避免界面前方的形核現(xiàn)象,即要提高熔體的純凈度;③要避免液態(tài)金屬的對(duì)流、攪動(dòng)和振動(dòng),以阻止界面前方的晶粒游離。對(duì)于晶粒密度大于液態(tài)金屬的合金,避免自然對(duì)流的最好方法就是自下而上地進(jìn)行單向結(jié)晶。 [2] 

  3、方法

發(fā)熱劑法

  所謂的發(fā)熱劑法就是將熔化好的金屬液澆入一側(cè)壁絕熱,底部冷卻,頂部覆蓋發(fā)熱 劑的鑄型中,在金屬液和已凝固金屬中建立起一個(gè)自上而下的溫度梯度,使鑄件自下而上進(jìn)行凝固,實(shí)現(xiàn)單向凝固。這種方法由于所能獲得的溫度梯度不大,并且很難控制,致使凝固組織粗大,鑄件性能差,因此,該法不適于大型、優(yōu)質(zhì)鑄件的生產(chǎn)。但其工藝簡(jiǎn)單、成本低,可用于制造小批量零件。

功率降低法

  將保溫爐的加熱器分成幾組,保溫爐是分段加熱的。當(dāng)熔融的金屬液置于保溫爐內(nèi)后,在從底部對(duì)鑄件冷卻的同時(shí),自下而上順序關(guān)閉加熱器,金屬則自下而上逐漸凝固,從而在鑄件中實(shí)現(xiàn)定向凝固。通過(guò)選擇合適的加熱器件,可以獲得較大的冷卻速度,但是在凝固過(guò)程中溫度梯度是逐漸減小的,致使所能允許獲得的柱狀晶區(qū)較短,且組織也不夠理想。加之設(shè)備相對(duì)復(fù)雜,且能耗大,限制了該方法的應(yīng)用。

高速凝固法

  為了改善功率降低法在加熱器關(guān)閉后,冷卻速度慢的缺點(diǎn),在Bridgman晶體生長(zhǎng)技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展成了一種新的定向凝固技術(shù),即快速凝固法。該方法的特點(diǎn)是鑄件以一定的速度從爐中移出或爐子移離鑄件,采用空冷的方式,而且爐子保持加熱狀態(tài)。這種方法由于避免了爐膛的影響,且利用空氣冷卻,因而獲得了較高的溫度梯度冷卻速度,所獲得的柱狀晶間距較長(zhǎng),組織細(xì)密挺直,且較均勻,使鑄件的性能得以提高,在生產(chǎn)中有一定的應(yīng)用。

液態(tài)金屬冷卻法

  HRS法是由輻射換熱來(lái)冷卻的,所能獲得的溫度梯度冷卻速度都很有限。為了獲得更高的溫度梯度和生長(zhǎng)速度。在HRS法的基礎(chǔ)上,將抽拉出的鑄件部分浸入具有高導(dǎo)熱系數(shù)的高沸點(diǎn)、低熔點(diǎn)、熱容量大的液態(tài)金屬中,形成了一種新的定向凝固技術(shù),即LMC法。這種方法提高了鑄件的冷卻速度和固液界面的溫度梯度,而且在較大的生長(zhǎng)速度范圍內(nèi)可使界面前沿的溫度梯度保持穩(wěn)定,結(jié)晶在相對(duì)穩(wěn)態(tài)下進(jìn)行,能得到比較長(zhǎng)的單向柱晶。

常用的液態(tài)金屬有Ga-In合金和Ga-In-Sn合金,以及Sn液,前二者熔點(diǎn)低,但價(jià)格昂貴,因此只適于在實(shí)驗(yàn)室條件下使用。 Sn液熔點(diǎn)稍高(232℃),但由于價(jià)格相對(duì)比較便宜,冷卻效果也比較好,因而適于工業(yè)應(yīng)用。該法已被美國(guó)、前蘇聯(lián)等國(guó)用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片的生產(chǎn)。

  4、應(yīng)用

  普通鑄造獲得的是大量的等軸晶,等軸晶粒的長(zhǎng)度和寬度大致相等,其縱向晶界與橫向晶界的數(shù)量也大致相同。對(duì)高溫合金渦輪葉片的事故分析發(fā)現(xiàn),由于渦輪高速旋轉(zhuǎn)時(shí)葉片受到的離心力使得橫向晶界比縱向晶界更容易開(kāi)裂。應(yīng)用定向凝固方法,得到單方向生長(zhǎng)的柱狀晶,不產(chǎn)生橫向晶界,較大地提高了材料的單向力學(xué)性能。應(yīng)用單晶鑄造獲得的單晶葉片可顯著提高現(xiàn)代航空對(duì)于磁性材料,應(yīng)用定向凝固技術(shù),可使柱狀晶排列方向與磁化方向一致,大大改善了材料的磁性能。定向凝固技術(shù)還廣泛用于自生復(fù)合材料的生產(chǎn)制造,用定向凝固方法得到的自生復(fù)合材料消除了其他復(fù)合材料制備過(guò)程中增強(qiáng)相與基體間界面的影響,使復(fù)合材料的性能大大提高。 [3]

 

 詞條圖冊(cè)

 

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