郭廣思,王健驍,劉 洋
(1.沈陽理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,沈陽 110159;2.遼寧省水利事務(wù)中心,沈陽 110003)
消失模鑄造是將涂覆有特定涂料的泡沫模型埋入型砂中,澆注后泡沫汽化得到與模型相同形狀的鑄件[1]。消失模鑄造具有尺寸精度高、節(jié)約環(huán)保且成本較低的特點,因此在近年來消失模鑄造越來越多的得到各大工業(yè)生產(chǎn)的青睞,逐漸成為鑄造生產(chǎn)行業(yè)的主流生產(chǎn)方式,被稱為“21世紀的鑄造技術(shù)”,引領(lǐng)了鑄造行業(yè)的綠色發(fā)展[2]。
鑄造涂料是改善鑄件質(zhì)量的主要方式,高質(zhì)量的鑄造涂料可以改善鑄件的質(zhì)量,減少鑄件表面的缺陷,在澆注過程中起支撐模型的作用[3],防止塌箱并將產(chǎn)生的氣體排出,防止氣孔等缺陷的產(chǎn)生,所以消失模鑄造涂料需要有耐高溫、高強度、高透氣性、好的流動性等特點[4]。消失模鑄造涂料的研究已經(jīng)取得較大的進展。郭明明等選用鉻鐵礦粉、石灰石粉和石墨粉作為耐火骨料制備的涂料,在生產(chǎn)厚壁液壓泵體時性能表現(xiàn)較好[5]。楊哲等選用鎂砂粉、葉蠟石粉、白剛玉粉混合作為耐火骨料,生產(chǎn)的鑄鋼件表面光潔、無氣孔且有較好的剝落性,方便清理等優(yōu)點[6]。
本文研究石英粉的粒度對涂料燒結(jié)性的影響。進行200目、240目、270目、300目、320目、340目六種粒度骨料對涂料的燒結(jié)性影響的實驗,在不同溫度下進行燒結(jié),根據(jù)燒損率和燒結(jié)表面狀態(tài)選出四種表現(xiàn)較好的的粒度進行混合配比,最后對混合配比實驗組進行實驗驗證,最后得出,當240目、270目、300目、320目四種粒度按質(zhì)量分數(shù)分別加入80%、60%、80%、20%混合作為耐火骨料時,涂料有較好的燒結(jié)性,且澆注后得到的鑄件表面光潔、紋理清晰、涂料層剝落性較好,符合生產(chǎn)要求。
實驗中以石英粉粒度為單一變量進行涂料的配制,骨料粒度分別為200目、240目、270目、300目、320目、340目,懸浮劑為鈉基膨潤土和CMC,粘結(jié)劑為淀粉和水玻璃,載液為水,各成分的加入比例見表1。
表1 成分比例表 %
以表1的成分配比進行涂料的配制,配置后的涂料風干,在烘干爐中烘干去除水分,然后放在瓷舟中在馬弗爐中進行燒結(jié)實驗。
將6種不同的涂料樣本取樣稱重,裝入瓷舟中,在馬弗爐中進行不同溫度的燒結(jié)。燒結(jié)溫度分別為1250℃、1300℃、1350℃、1400℃,達到溫度后保溫燒結(jié)10min,隨爐冷卻后取出。稱重、計算各種粒度涂料在此溫度下的燒損率。將燒結(jié)后的涂料樣本在掃描電鏡下觀察其表面形貌。燒損率計算公式為
式中:M為燒結(jié)前涂料的質(zhì)量;m為燒結(jié)后涂料的質(zhì)量。
對各種粒度耐火骨料的石英粉涂料進行燒結(jié)實驗。不同溫度下燒損率隨粒度變化曲線如圖1所示。
圖1 同溫下不同粒度燒損率曲線
由圖1可以看出,當燒結(jié)溫度一定時,涂料的燒損率隨著粒度的減小(目數(shù)的增加)而增大,因為當粒度減小時,耐火骨料顆粒的比表面積增大,會加劇燒損,所以涂料的燒損率增大。從四個燒結(jié)溫度來看,在200目時燒損率最小,在340目時燒損率最大,在240目至300目之間燒損率變化不大,320目時燒損率明顯小于340目。
同一粒度在不同溫度下的燒損率變化曲線為如圖2所示。
由圖2可知,當耐火骨料的粒度一定時,隨著燒結(jié)溫度的升高,涂料的燒損量變大,因為隨著溫度的升高,涂料中的雜質(zhì)或者原料會被燒損,溫度越高,能燒結(jié)掉的成分越多,所以燒損率越大。同樣的,骨料粒度為200目時,燒損率最少,340目燒損率最嚴重。
圖2 同粒度下不同溫度燒損率曲線
圖3為1350℃時,不同粒度耐火骨料表面的燒結(jié)狀態(tài)。顆粒表面的燒結(jié)狀態(tài)影響著涂料在高溫澆注時的性能表現(xiàn):顆粒的黏連影響到涂料的高溫粘結(jié)性,燒結(jié)較輕的對涂料的粘結(jié)性沒有幫助,較重的則會結(jié)塊產(chǎn)生起翹、裂紋等現(xiàn)象。
圖3 1350℃溫度下不同粒度的燒結(jié)狀態(tài)
由圖3可以看出,隨著骨料目數(shù)的增大,粒度的減小,耐火骨料表面燒結(jié)的越來越嚴重。200目時,由于粒度最大,比表面積最小,粒度表面的燒結(jié)較輕,顆粒之間黏連較輕;200目至320目時,表面的燒結(jié)越來越明顯,表面凹凸狀態(tài)越來越明顯,但顆粒間的黏連不嚴重,不會因為高溫而出現(xiàn)局部結(jié)塊引起裂紋;340目時,表面燒結(jié)最為嚴重,且顆粒間黏連較嚴重,燒結(jié)狀態(tài)較差。340目石英粉不適合做涂料骨料。
圖4為綜合性能較好的240目石英粉骨料在不同溫度下的燒結(jié)狀態(tài)。
圖4 240目石英粉骨料在不同溫度下燒結(jié)狀態(tài)
由圖4可以看出,對于240目粒度的石英粉骨料,隨著燒結(jié)溫度從1250℃升到1400℃時,涂料的燒結(jié)程度越來越嚴重,顆粒表面凹凸現(xiàn)象和黏連現(xiàn)象越來越明顯。在1250℃至1350℃之間,涂料表面燒結(jié)狀態(tài)不太明顯,符合涂料的使用要求,在高溫澆注時不會結(jié)塊開翹;在1400℃時,顆粒表面燒結(jié)黏連較為嚴重,但鑄造生產(chǎn)時涂料表面層達到1400℃的時間不會長達10min,并且鑄件不會在長達10min的時間內(nèi)還沒有凝固形成表面凝固層,所以240目石英粉可以配置涂料用于鑄造生產(chǎn)。
經(jīng)過上面兩個曲線及燒結(jié)狀態(tài)的分析發(fā)現(xiàn):條件相同時,200目粒度的骨料燒損率最小,且表面燒結(jié)狀態(tài)最輕,但是在單一性實驗研究中發(fā)現(xiàn)200目石英粉骨料涂料懸浮性不好[7];340目min粒度的骨料燒損及表面結(jié)塊現(xiàn)象最嚴重。200目和340目這兩種粒度的骨料都不適合作為耐火骨料;鑄造涂料需要綜合性能好,粒度為240目至320目之間的骨料燒損率及燒結(jié)狀態(tài)較為適合作為涂料的耐火骨料,這也符合之前粒度單因素燒結(jié)實驗結(jié)果,所以在后面正交的實驗中選擇240目至320目粒度的石英粉混合作為耐火骨料進行燒結(jié)實驗。
選用240目、270目、300目、320目的石英粉混合作為骨料,按質(zhì)量分數(shù)加入百分數(shù)分別有20%、40%、60%、80%,進行4因素4水平16次正交實驗。測試涂料的強度、透氣性、懸浮性、流平性、涂掛性、滴淌性、密度、粘度及pH值等性能,利用極差分析法分析每種因素對涂料性能的影響,研究石英粉粒度及加入量對涂料性能的影響,得出綜合性能最好的一組。各粒度的加入比例為240目80%、270目80%、300目80%、320目20%。
圖5為正交最佳配比涂料在1350℃溫度下燒結(jié)前后的對比圖,5a為燒結(jié)前表面狀態(tài),5b為燒結(jié)后表面狀態(tài)。
圖5 正交最佳配比在1350℃下燒結(jié)狀態(tài)
由圖5可以看出,燒結(jié)前的涂料顆粒較為獨立,彼此沒有黏連。圖5b燒結(jié)后的涂料表面產(chǎn)生了黏連作用,且顆粒表面凹凸現(xiàn)象良好,這增強了涂料的高溫粘結(jié)性,當遇高溫液體時,能很好的結(jié)合在一起,從而降低涂層表面張力,不能被高溫金屬沖刷掉落;使涂料與鑄型之間接觸更牢固,高溫燒結(jié)性較好。
為了驗證正交最佳配比涂料的實際使用性能,進行消失模鑄造澆注實驗驗證。實驗過程分為最佳配比涂料配制、消失模型制作、涂料涂覆、砂箱造型、合金液澆注、鑄件清理、最后得到完整鑄件。觀察鑄件表面質(zhì)量以及整體質(zhì)量是否符合鑄件使用要求,同時觀察涂料在澆注后的形態(tài)以及是否容易清理。圖6為消失模鑄件圖。
圖6 澆注后鑄件圖
由圖6中可以看出,澆注后得到的鑄件表面光潔、質(zhì)量較好,而且尺寸完整沒有出現(xiàn)缺肉、冷隔、粘砂等缺陷。而且從圖6中可以清楚看到,涂料層有較好的剝離性,大大降低了涂料的清理難度,為生產(chǎn)制造節(jié)省了人力物力,降低成本。表面該涂料性能優(yōu)良可以用于實際生產(chǎn)。
以石英粉為耐火骨料,鈉基膨潤土和CMC聯(lián)合作為懸浮劑,淀粉和水玻璃作為粘結(jié)劑,水為載液的涂料研制中發(fā)現(xiàn):當溫度一定時,隨著石英粉目數(shù)的增大(粒度的減小), 在高溫下的燒損率逐漸升高;當粒度一定時,隨著溫度的升高,燒損率逐漸升高。在粒度為240目、270目、300目、320目范圍內(nèi)燒結(jié)狀態(tài)較為符合涂料的使用要求,以此四種粒度進行四因素四水平正交實驗,通過性能測試極差分析得到最佳配比,此配比涂料有較好的燒結(jié)性能,經(jīng)過消失模澆注實驗驗證得到表面光潔的鑄件,沒有氣孔砂眼等缺陷,且涂料層成片剝落易清理,符合涂料的使用要求,環(huán)保綠色,可以進行生產(chǎn)。