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华缘鑫精密铸造厂的精密铸造的应用越来越广泛,加工工艺也越来越多。其中,冷却过程是一个不可少的过程。他们中的一些人需要经历合金的固态转变,而金属在转变过程中也会发生变化。例如,碳钢的体积由S相变为y相,体积随着y相的变化而增大。
但是,如果铸件各部分的温度相同,固相转变就不可能产生微应力,而只能产生微应力。当相变温度高于塑性弹性变化的临界温度时,合金在相变过程中处于塑性状态。即使铸件的各个部位都有温度,其转变应力也不大,并会逐渐减小甚至消失。
如果铸件的相变温度低于临界温度,且铸件各部位的温差较大,且各部位的相变次数不同,就会产生微观相变应力。由于相变时间的不同,相变应力可能变成暂时应力或残余应力。
当铸件薄壁件发生固态转变时,厚壁件仍处于塑性状态。如果相变过程中新相的比体积大于旧相的比体积,则薄壁部分在相变过程中会膨胀,而厚壁部分则会受到塑性拉伸。因此,铸件内部只会产生很小的拉应力,并随着时间的延长逐渐消失。在这种情况下,如果铸件继续冷却,厚壁将经历相变并增加其体积。因为它已经处于弹性状态,所以薄壁将被内层弹性拉伸,形成拉应力。在这种情况下,残余相变应力和残余热应力是相反的,它们可以相互抵消。
当铸件薄壁件被释放为固态时,厚壁件已经处于弹性状态。当新的比体积大于旧相时,厚壁部分弹性拉伸形成拉应力,薄壁部分弹性压缩形成临时压应力。此时,相变应力的符号与热应力的符号相同,即应力叠加。当铸件冷却到厚壁时,比体积增大,前段的相变应力消失。
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