欒林波,王 丹
(東風(fēng)精密鑄造有限公司,湖北武當(dāng)山 442714)
熔模鑄造是生產(chǎn)高精度鑄件的一種鑄造方法,工序冗長(zhǎng),影響鑄件質(zhì)量因素很多。而縮孔是鑄件生產(chǎn)中常見(jiàn)的鑄件缺陷之一,形成縮孔的基本原因是合金在液態(tài)收縮和凝固時(shí),鑄件某部位(通常是最后凝固的熱節(jié)處)不能及時(shí)得到液態(tài)金屬的補(bǔ)縮而產(chǎn)生縮孔[1-2]。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)決定了零件的鑄造工藝性,而均勻的壁厚設(shè)計(jì)更是能有效減少熱節(jié)集中程度,從而防止鑄件產(chǎn)生縮孔(松)、熱裂等缺陷[3]。隨著輕量化的趨勢(shì)發(fā)展,腹板壁厚極致輕量化,而筋板則成為降低結(jié)構(gòu)應(yīng)力的一種有效手段。而熔模鑄件一般形狀復(fù)雜,熱節(jié)和轉(zhuǎn)角部位較多,這些部分通常凝固較慢且鑄件收縮應(yīng)力集中[4]。多筋交叉結(jié)構(gòu)結(jié)合了凝固較慢且鑄件收縮應(yīng)力集中兩個(gè)特點(diǎn),增加了產(chǎn)生縮孔(松)、縮裂的傾向。結(jié)合鑄造CAE 分析、實(shí)物驗(yàn)證,本文主要介紹幾種典型筋板設(shè)計(jì),旨在從源頭預(yù)防縮孔缺陷。
某后副車架整體腹板厚度僅5 mm,輪廓尺寸達(dá)460 mm.而在零件遠(yuǎn)端A 處(見(jiàn)圖1a)),形成由三個(gè)筋板交叉組成的孤立熱節(jié),補(bǔ)縮不足,導(dǎo)致縮孔缺陷并延伸至產(chǎn)品表面,形成縮裂。
圖1 “平板式多筋交接”結(jié)構(gòu)及縮裂實(shí)物
通過(guò)分析,縮裂產(chǎn)生主要原因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理產(chǎn)生的孤立熱節(jié)。通過(guò)優(yōu)化改進(jìn),最終通過(guò)“反向凹槽”結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),消除了圖1 所示的縮孔缺陷。表1為通過(guò)Procast 軟件對(duì)原結(jié)構(gòu)及優(yōu)化結(jié)構(gòu)進(jìn)行應(yīng)力模擬分析,結(jié)果表明優(yōu)化結(jié)構(gòu)與原結(jié)構(gòu)應(yīng)力相當(dāng),優(yōu)化工藝筋對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度無(wú)明顯影響。在此前提下同步進(jìn)行鑄造CAE 缺陷分析如圖2 所示,與原結(jié)構(gòu)相比,鑄件縮孔傾向基本一致。但優(yōu)化工藝筋部位改變鑄件凝固順序,消除了縮孔外漏和縮裂產(chǎn)生,并最終消除熱裂缺陷。
表1 平板式多筋交接結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后應(yīng)力分析對(duì)比
圖2 改進(jìn)前后Procast 缺陷模擬分析對(duì)比
針對(duì)此類“平板式多筋交接”結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)給出“筋板交錯(cuò)”和反向凹槽兩種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)建議,可有效避免多筋交叉熱結(jié)部位,使得整體壁厚均勻,是一種提升鑄造工藝性的鑄件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)思路,如圖3 所示。
圖3 “平板式多筋交接”結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)建議
某橫梁鑄件在圖4a)標(biāo)記處位置多個(gè)筋板交接處形成熱節(jié),同時(shí)出現(xiàn)拐角區(qū)域,散熱不良。且該位置屬于孤立熱節(jié),產(chǎn)生縮孔缺陷。
圖4 “直角式多筋交叉”結(jié)構(gòu)優(yōu)化
針對(duì)“直角式多筋交叉”結(jié)構(gòu),多采用在多面交接位置設(shè)計(jì)工藝孔,用于抵消拐角位置在凝固過(guò)程中產(chǎn)生的補(bǔ)縮不良,如圖4b)所示。對(duì)于工藝孔尺寸,本文通過(guò)大量實(shí)物效果驗(yàn)證,結(jié)合實(shí)物鑄造工藝性給出工藝孔參考尺寸為D≥12 mm.
某橫梁兩筋板交接,在交接拐角處形成熱節(jié),同時(shí)內(nèi)圓角處散熱不良,而產(chǎn)生縮孔缺陷。如圖5 a)所示。
圖5 “兩筋交接”結(jié)構(gòu)優(yōu)化
橫梁底座通過(guò)優(yōu)化改進(jìn),最終通過(guò)兩面之間采用大圓弧過(guò)渡,形成圖5b)“殼體”結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),消除了圖5 a)“兩筋交接”結(jié)構(gòu)縮孔缺陷。表2 為通過(guò)Procast 軟件對(duì)原兩筋交接結(jié)構(gòu)及優(yōu)化結(jié)構(gòu)進(jìn)行應(yīng)力模擬分析,結(jié)果表明優(yōu)化結(jié)構(gòu)與原結(jié)構(gòu)相比,“殼體”結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度有正向作用。在此前提下同步進(jìn)行鑄造CAE 缺陷分析如圖6 所示。優(yōu)化結(jié)構(gòu)與原結(jié)構(gòu)相比,“殼體”結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)兩筋交接處鑄件縮漏傾向消除,同步對(duì)實(shí)物進(jìn)行無(wú)損X 光探傷顯示無(wú)縮孔。
表2 兩筋交接結(jié)構(gòu)優(yōu)化前后應(yīng)力對(duì)比
圖6 “兩筋交接”與“殼體”結(jié)構(gòu)Procast 缺陷模擬分析對(duì)比
針對(duì)此類結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),尤其是澆注系統(tǒng)難以補(bǔ)縮到的位置,應(yīng)盡量避免兩筋交叉的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可采用如圖5b)所示殼體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),兩面之間采用大圓弧過(guò)渡,形成殼體來(lái)消除交接處熱節(jié)。
基于極致輕量化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)導(dǎo)向,部分產(chǎn)品最小壁厚達(dá)到2 mm.在澆注過(guò)程中薄壁腹板位置瞬間凝固,使?jié)沧⑾到y(tǒng)失去補(bǔ)縮作用,孤立熱節(jié)位置缺少液態(tài)收縮時(shí)足夠的金屬液補(bǔ)充,形成縮孔缺陷。此時(shí)筋不僅僅起到加強(qiáng)結(jié)構(gòu)的作用,同時(shí)良好的筋位置的布局可以充當(dāng)補(bǔ)縮通道的角色。有研究表明筋板的補(bǔ)縮作用在薄壁腹板鑄件上的作用尤為重要。某腹板鑄件如圖7 結(jié)構(gòu)所示,試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。此時(shí)筋充當(dāng)了有效補(bǔ)縮通道的角色。增加“筋”(補(bǔ)縮通道)后,能夠明顯降低縮孔傾向。從CAE 仿真分析的凝固狀態(tài)可以看出,增加“筋”(補(bǔ)縮通道)后,薄壁區(qū)域凝固時(shí)間延長(zhǎng),使?jié)沧⑾到y(tǒng)能夠提供孤立熱節(jié)區(qū)域液態(tài)收縮時(shí)需要的液態(tài)補(bǔ)縮量。
圖7 某2 mm 腹板模型
表3 筋+板的結(jié)構(gòu)模型驗(yàn)證情況
在澆注過(guò)程中薄壁腹板位置由于壁較薄會(huì)瞬間凝固,使?jié)沧⑾到y(tǒng)失去補(bǔ)縮作用。加筋后不僅僅起到加強(qiáng)結(jié)構(gòu)的作用,同時(shí)良好的筋位置布局可以充當(dāng)補(bǔ)縮通道的角色。因此,在薄壁腹板結(jié)構(gòu)中,合理的設(shè)計(jì)筋的位置能有效降低縮孔缺陷。
縮孔是鑄造中常見(jiàn)和危害最大的缺陷之一,隨著產(chǎn)品功能的多樣化,其結(jié)構(gòu)也將日益復(fù)雜,縮孔缺陷的風(fēng)險(xiǎn)隨之增加。本文通過(guò)多筋交叉結(jié)構(gòu)、兩筋交接結(jié)構(gòu)、筋+板結(jié)構(gòu)等典型結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)改進(jìn)優(yōu)化和縮孔缺陷的預(yù)防,證明在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段巧妙設(shè)計(jì)筋板,結(jié)合結(jié)構(gòu)及鑄造CAE 仿真模擬工具,充分兼顧產(chǎn)品的鑄造工藝性,能夠很大程度降低縮孔風(fēng)險(xiǎn)。