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Giessbarkeit ist die Eignung eines Metalles oder einer Legierung sich durch Giessen verarbeiten zu lassen Die Giessbarkeit setzt sich aus einer Reihe von sogenannten Giesseigenschaften zusammen die auf den Giessvorgang oder die Qualitat des Gussstuckes Einfluss haben Dazu zahlt das Fliess und Formfullungsvermogen das Speisungsvermogen die Schwindung und Schrumpfung die Warmrissneigung die Gasaufnahme die Penetration und Seigerungen 1 2 3 Bei der Giessbarkeit handelt es sich somit um einen Sammelbegriff fur verschiedene Werkstoffeigenschaften die beim Giessen eine Rolle spielen 3 Sie konnen jedoch vom eingesetzten Gussverfahren abhangen Sandguss legierungen eignen sich beispielsweise nur wenig fur den Druckguss 4 Analog zur Giessbarkeit versteht man unter der Zerspanbarkeit Umformbarkeit und Schweisseignung die Eignung eines Werkstoffes fur das Zerspanen Umformen oder Schweissen Inhaltsverzeichnis 1 Fliessvermogen 2 Formfullungsvermogen 3 Speisungsvermogen Schwindung und Schrumpfung 4 Warmrissneigung 5 Gasaufnahme 6 Oxidationsneigung 7 Penetrationsneigung 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseFliessvermogen BearbeitenDas Fliessvermogen gibt an wie weit die Schmelze in die Gussform fliessen kann bevor sie erstarrt Zu ihrer Messung nutzt man meist waagrechte Rinnen die spiralformig aufgerollt sind Ein gutes Fliessvermogen ist vor allem bei dunnwandigen Bauteilen wichtig um eine vollstandige Formfullung zu gewahrleisten und Ausschuss zu vermeiden Die Schmelze die sich in der Giessspirale oder der Gussform befindet erkaltet langsam Kommt es zu einer glattwandigen rauwandigen oder schalenbildenden Erstarrung so verringert dies den Querschnitt der der Schmelze zum Fliessen zur Verfugung steht und die Fliessgeschwindigkeit verringert sich bis sie bei Erreichen der Solidustemperatur erliegt Bei einer brei oder schwammartigen Erstarrung steigt dagegen nach Erreichen der Liquidustemperatur die Viskositat der Schmelze sehr stark sodass der Materialfluss auch vor Erreichen der Solidustemperatur stocken kann Typische Gussfehler bei zu geringem Fliessvermogen sind Kaltschweissstellen und nicht gefullte Bereiche Einen wichtigen Einfluss auf das Fliessvermogen hat der Warmehaushalt Es ist meist besser je hoher die Temperatur der Schmelze ist Alternativ ist es auch moglich Kokillen oder Formen aus einem Werkstoff zu verwenden der schlecht die Temperatur leitet Aus diesem Grund ist das Fliessvermogen in einer Sandform besser als in einer gut warmeleitenden Graphitform Die ubereutektischen Aluminium Silicium Legierungen mit einem Si Anteil um 20 bilden bei der Erstarrung Warme die das Fliessvermogen verbessert Auch die Erhohung der Giessgeschwindigkeit verbessert das Fliessvermogen Eine niedrige Oberflachenspannung oder Viskositat wirkt sich positiv auf das Fliessvermogen aus Beide konnen uber die Temperatur und die Zusammensetzung der Schmelze beeinflusst werden Oxidschichten auf der Schmelzenoberflache verschlechtern das Fliessvermogen Das Fliessvermogen reiner Metalle ist meist sehr gut da sie glattwandig erstarren Mit steigendem Anteil der Legierungselemente sinkt sie da es zu einer rauwandigen oder schwammartigen Erstarrung kommt Im Eutektikum ist es dagegen wieder sehr gut wegen der schalenbildenden Erstarrung 5 Formfullungsvermogen Bearbeiten nbsp Qualitativer Verlauf des Formfullungsvermogens bei einer Aluminium Legierung in Abhangigkeit von der Druckhohe bei verschiedenen Temperaturen verglichen mit dem berechneten Formfullungsvermogen nbsp Bolzenprobe zur Ermittlung des Formfullungsvermogens einer Schmelze beim Giessen Ansicht von oben Das Formfullungsvermogen beschreibt wie gut die Geometrie der Form auf das Gussstuck ubertragen wird Vor allem Ecken und Kanten sind hier von Interesse Sie hangt bei der ausschliesslich flussigen Schmelze ab von der Oberflachenspannung dem in der Schmelze herrschenden metallostatischen Druck und der Dichte der Schmelze Eine teilweise erstarrte Schmelze hat ein schlechteres Formfullungsvermogen Bei zu niedrigem Formfullungsvermogen sind scharfe Konturen der Form im Gussstuck nur abgerundet abgebildet Das Formfullungsvermogen kann erhoht werden durch eine Erhohung der Giesstemperatur erwarmte Formen Warmeisolierung der Formen um die Schmelze bis zum Ende der Formfullung flussig zu halten und eine Erhohung des Druckes entweder durch eine hohere Druckhohe beim Schwerkraftgiessen oder einen hoheren Kolbendruck beim Druckguss Die Oberflachenspannung nimmt meist mit steigender Temperatur ab was sich gunstig auf das Formfullungsvermogen auswirkt Ausnahmen sind Kupfer und Gusseisen Weitere Moglichkeiten sind die Zugabe von Elementen die die Oberflachenspannung senken oder die Erstarrungsmorphologie beeinflussen Oxidationen haben negativen Einfluss auf das Formfullungsvermogen Falls eine ausschliesslich flussige Schmelze vorliegt kann ihr Formfullungsvermogen F displaystyle F nbsp berechnet werden aus der Dichte der Schmelze r displaystyle rho nbsp der metallostatischen Druckhohe h displaystyle h nbsp der Oberflachenspannung s displaystyle sigma nbsp und der Erdbeschleunigung g displaystyle g nbsp F r g h 2 s displaystyle F frac rho cdot g cdot h 2 cdot sigma nbsp In der Praxis weicht das reale Formfullungsvermogen vom errechneten theoretischen ab Je hoher die Schmelzentemperatur ist und je niedriger die Druckhohe ist desto besser stimmen die Ergebnisse uberein Bei hoheren Schmelzentemperaturen ist die Wahrscheinlichkeit hoher dass sie auch tatsachlich ausschliesslich flussig vorliegt was auch die Abweichungen erklaren kann Die Temperatur hat somit nur unterhalb einer bestimmten Ubergangstemperatur einen Einfluss Ab dieser Ubergangstemperatur liegt die Schmelze wahrend des gesamten Formfullungsvorgangs als Flussigkeit vor Die Formel zur Berechnung zeigt jedoch die prinzipiellen Einflussmoglichkeiten auf Das Formfullungsvermogen ist umso besser je hoher die Dichte und die Druckhohe ist und je niedriger die Oberflachenspannung ist Letztere kann uber die Zusammensetzung der Schmelze verringert werden und meist durch eine Erhohung der Temperatur Eine Temperaturerhohung fuhrt jedoch auch zu einer starkeren Oxidationsneigung und Gasaufnahme Ein besseres Formfullungsvermogen hat durch die hohere Oberflachenbenetzung eine hohere Kontaktflache zwischen der Schmelze und der Form zur Folge was zu einem starkeren Warmeverlust fuhrt der das Fliessvermogen reduziert Fur die Messung des Formfullungsvermogens hat sich in der Praxis die Bolzenprobe bewahrt Sie besteht aus zwei zylindrischen aufrecht stehenden Bolzen die sich beruhren Sie werden mit der Schmelze umgossen Je weiter sie in den Spalt zwischen den Bolzen eingedrungen ist desto besser ist das Formfullungsvermogen Die Schmelze bildet in diesem Spalt eine Rundung die in Richtung des Spaltes weist Dieser Rundung kann ein Radius und damit auch ein Durchmesser zugeordnet werden Das Formfullungsvermogen entspricht dann dem sogenannten reziproken Durchmesser 1 D Es hat somit die Einheit 1 mm 4 Speisungsvermogen Schwindung und Schrumpfung BearbeitenSpatestens nachdem die Form mit der flussigen Schmelze ausgefullt ist erkaltet sie Bei fast allen Gusswerkstoffen steigt dabei die Dichte und es verringert sich das Werkstuckvolumen Dieser Vorgang wird als Flussigschwindung bezeichnet Daher muss flussige Schmelze in die Form nachfliessen konnen Dafur sind an das Werkstuck in der Form sogenannte Speiser angebracht aus denen Schmelze nachfliessen kann bis es erstarrt ist Wahrend der Erstarrung kommt es zur Erstarrungsschwindung Anschliessend erfolgt die Festkorperschrumpfung die wie auch die Erstarrungsschwindung nicht mehr durch Speisser ausgeglichen werden kann Das gesamte Volumendefizit betragt bei den meisten Werkstoffen etwa 11 13 bei Gusseisen liegt es bei etwa 3 bis 6 Bei besonderen Gusseisenlegierungen mit Silicium kann es sogar zu Ausdehnung kommen 6 Warmrissneigung Bearbeiten nbsp Warmrissverhalten von Aluminium Qualitativer Verlauf der Risslange in Abhangigkeit vom Siliziumgehalt bei verschiedenen Temperaturen uber der jeweiligen Liquidustemperatur andert sich ebenfalls mit dem Siliciumgehalt nbsp Sternkokille zur Messung der Warmrissneigung Wegen der Schwindung und Schrumpfung des Werkstucks kann es zu Rissen kommen falls es dabei behindert wird etwa durch die Form oder durch das Gussstuck selbst Falls die Schmelze noch nicht vollstandig erstarrt ist kann sie in die entstandenen Risse einfliessen und sie so wieder schliessen Warmrisse lassen sich daran erkennen 7 dass ihre Bruchflache verzundert und angelaufen ist Zum Teil sind Dendriten zu erkennen und die Bruchflache ist interkristallin sie verlauft also entlang der Korngrenzen Bei Kaltrissen dagegen ist eine blanke feinkornige Bruchflache zu erkennen die durch die Korner selbst verlauft also transkristallin ist Die Warmrissneigung ist stark werkstoffabhangig Bei Werkstoffen die zur Ausbildung von Dentriten im Gefuge neigen konnen diese die Restschmelze im Inneren des Gussstucks einschliessen und sie so daran hindern in die Risse zu fliessen Die Warmrissneigung kann mit der Ringprobe untersucht werden Hier wird ein ringformiges Gussstuck gefertigt dass durch einen Keramikkern in der Mitte der Form an der Schrumpfung gehindert wird Eine andere Moglichkeit ist die Verwendung von Sternkokillen Hier gehen vom Einguss mehrere unterschiedlich lange Stabe ab die sternformig angeordnet sind An ihren Enden weisen sie Verdickungen auf sodass sie sich nicht zusammenziehen konnen Die in den Staben auftretenden mechanischen Spannungen sind dann proportional zur Lange der Stabe Aus dem langsten nicht gerissenen Stab kann dann auf die Warmrissneigung geschlossen werden Die Warmrissneigung von Stahl und Temperguss ist relativ schlecht die von Gusseisen und eutektischen Aluminium Silicium Legierungen sehr gut 6 Gasaufnahme Bearbeiten nbsp Gussstuck aus AlMg3 mit PorenIn der flussigen Schmelze konnen sich grundsatzlich Gase losen Der Zusammenhang zwischen dem Druck und der Loslichkeit bei konstanter Temperatur wird durch das sievertsche Gesetz beschrieben Wenn die Schmelze erkaltet sinkt dabei auch die Loslichkeit fur Gase die aus der Schmelze an die Oberflache wandern Wenn das Gussstuck an den Randern bereits erstarrt ist kann das Gas das aus der im Inneren noch flussigen Schmelze entweicht nicht das Gussstuck verlassen und bildet Hohlraume die als Poren oder Lunker erkennbar sind und die Festigkeit mindern Problematisch ist dabei insbesondere Wasserstoff der sich wegen der geringen Atomgrosse gut lost In der Schmelze liegt er als einatomige Losung vor Wenn er entweicht setzt er sich zu zweiatomigen Molekulen zusammen die mehr Volumen benotigen sodass es zu Dehnungen kommen kann Diese konnen jedoch grundsatzlich auch Schwindung und Schrumpfung ausgleichen 8 Oxidationsneigung BearbeitenDie Oxidationsneigung beschreibt die Neigung der heissen Schmelze mit dem Sauerstoff der Luft Oxide zu bilden Aluminium bildet an seiner Oberflache eine Oxidschicht die eine weitere Oxidation verhindert sogenannte Passivierung Magnesium dagegen muss unter einer Schutzgasatmosphare gegossen werden da es sonst die Oxide ins Innere des Gussstucks ziehen wurde Dort hatten die harten Oxide eine Kerbwirkung die festigkeitsmindernd wirkt Ausserdem beeintrachtigen flussige Oxide das Fliessvermogen und das Formfullungsvermogen und verringern die Dehnbarkeit was die Warmrissneigung erhoht Der Oxidation kann entgegengewirkt werden durch den Einsatz von Schutzgasen wie Schwefeldioxid die jedoch nicht umweltfreundlich sind Andere Moglichkeiten sind Filter im Giesslauf oder die Reinigung der Schmelze durch Gasspulungen Entgasungstablette oder Abdecksalze 8 Penetrationsneigung BearbeitenAls Penetration bezeichnet man beim Sandguss das Eindringen Penetrieren der Schmelze in den Formsand Am Gussstuck macht er sich durch anhaftende Sandkorner und schlechte Oberflachenqualitaten Rauigkeit bemerkbar Von Penetration spricht man falls die Korner des Formstoffes chemisch nicht mit der Schmelze reagiert haben andernfalls von Vererzung oder Anbrennung 9 Ein Mass fur die Penetrationsneigung ist der Randwinkel der den Winkel einer Flussigkeitsoberflache zu einem Feststoff angibt Im Idealfall liegt er bei 180 Fur Sand Quarz Zirkonium Sand Lehm Ton und Grafit liegt er nahe bei 180 10 Literatur BearbeitenStephan Hasse Hrsg Giesserei Lexikon 2008 19 Auflage Fachverlag Schiele amp Schon Berlin 2007 ISBN 978 3 7949 0753 3 Alfred Herbert Fritz Hrsg Fertigungstechnik 11 Auflage Springer Fachmedien Berlin Heidelberg 2015 ISBN 978 3 662 46554 7 Weblinks BearbeitenGiessbarkeit auf Ingenieurkurse de mit Abbildung einer Giessspirale abgerufen am 1 April 2016 Druckguss In gta htw aalen de abgerufen am 1 April 2016Einzelnachweise Bearbeiten Stephan Hasse Hrsg Giesserei Lexikon Schiele amp Schon Berlin 18 Auflage 2001 S 504 Stichwort Giessbarkeit Matthias Bunck Giesseigenschaften in Andreas Buhrig Polaczek Walter Michaeli Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen Hanser Munchen 2014 S 28 a b Alfred Herbert Fritz Hrsg Fertigungstechnik 11 Auflage Springer Fachmedien Berlin Heidelberg 2015 S 46 a b Matthias Bunck Giesseigenschaften in Andreas Buhrig Polaczek Walter Michaeli Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen Hanser Munchen 2014 S 28f Matthias Bunck Giesseigenschaften in Andreas Buhrig Polaczek Walter Michaeli Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen Hanser Munchen 2014 S 30 a b Matthias Bunck Giesseigenschaften in Andreas Buhrig Polaczek Walter Michaeli Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen Hanser Munchen 2014 S 32 34 Alfred Herbert Fritz Hrsg Fertigungstechnik 11 Auflage Springer Fachmedien Berlin Heidelberg 2015 S 51 a b Matthias Bunck Giesseigenschaften in Andreas Buhrig Polaczek Walter Michaeli Gunter Spur Hrsg Handbuch Spanen Hanser Munchen 2014 S 36 Stephan Hasse Hrsg Giesserei Lexikon Schiele amp Schon Berlin 18 Auflage 2001 S 939 Stichwort Penetration Alfred Herbert Fritz Hrsg Fertigungstechnik 11 Auflage Springer Fachmedien Berlin Heidelberg 2015 S 54 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Giessbarkeit amp oldid 236890498