铅酸蓄电池极柱气孔解决方法研究.pdf
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1、工艺装备2024 No.1 Vol.6145收稿日期:2023-06-12*通信作者铅酸蓄电池极柱气孔解决方法研究于水*,王金生,尹政,姬生辉,张景涛,刘洪莎,孔凡镇(山东圣阳电源股份有限公司,山东 曲阜 273100)摘要:极柱是铅酸蓄电池的重要组成部件,起着连接内部单体的作用。气孔缺陷会导致极柱有效承载面积减小,耐腐蚀性、大电流承载能力降低,严重时会导致电池失效。笔者从生产实际出发,分析了极柱气孔产生的原因,在确认气孔检测方法的前提下,从影响气体排出时间与效率的合金凝固时间、脱模剂类型、模具结构三个方面进行了验证对比,提出了改善铅酸蓄电池极柱气孔的方法。关键词:铅酸蓄电池;极柱;气孔;合金
2、;重力浇铸;凝固速度;脱模剂;模具结构中图分类号:TM 912.1文献标识码:B文章编号:1006-0847(2024)01-45-06Research on the solution methods for the blow-hole defect of pole terminals of lead-acid batteriesYU Shui*,WANG Jinsheng,YIN Zheng,JI Shenghui,ZHANG Jingtao,LIU Hongsha,KONG Fanzhen(Shandong Sacred Sun Power Sources Co.,Ltd.,Qufu Sh
3、andong 273100,China)Abstract:In the production process of lead-acid battery,the pole terminal is an important component,which plays the role of connecting the cells.The blow-hole will reduce the effective bearing area of the pole,reduce the corrosion resistance and large current bearing capacity,and
4、 even lead to battery failure in serious cases.Based on the actual production,the author analyzed and demonstrated the factors that cause the blowhole in the pole terminal.On the premise of confirming the blow-hole detection method,the alloy solidification time,release agent type and mold structure
5、which affect the gas discharge time and efficiency were verified and compared.And,the methods to improve the blow-hole defect in the pole of lead-acid battery were put forward.Keywords:lead-acid battery;pole terminal;blow-hole;alloy;gravity casting;solidification rate;release agent;mold structure0 引
6、言铅酸蓄电池以其安全性能高、性价比高、质量稳定可靠,以及可再生循环利用的特性,已成为国民经济中不可或缺的基础性产品。极柱作为铅酸蓄电池内部的重要组成部件,是相邻单体间连接的桥梁,因此其生产质量直接决定着铅酸蓄电池的安全性与寿命。目前,国内铅酸蓄电池行业普遍采用重力浇铸工艺生产极柱。生产方式有手工浇铸与机器浇铸两大类1。无论是手工浇铸还是机器浇铸,均是液态铅合金由模具顶部浇铸口进入模具腔体,经过冷却凝固形成极柱。这种生产方式便捷,具有Chinese LABAT Man蓄 电 池2024 No.1 Vol.6146较高的经济性,但是常会出现由于模具腔体残留气体不能及时排出而产生的铸件气孔缺陷。气孔
7、会直接减少极柱的有效承载面积,降低极柱的耐腐蚀性与大电流承载能力,进而对铅蓄电池的性能产生较大的影响。本文中,笔者结合生产实践,针对重力浇铸极柱的方式,验证分析极柱产生气孔的影响因素,摸索出了有效解决气孔缺陷的方法。1 极柱浇铸工艺简介重力铸造工艺是指金属液在地球重力作用下注入铸型的工艺,也称重力浇铸。广义的重力铸造包括砂型浇铸、金属型浇铸、熔模铸造、消失模铸造、泥模铸造等。狭义的重力铸造主要指金属型浇铸。金属型浇铸是用耐热合金钢制作铸造用中空铸型模具的现代工艺。铸型模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,因此,不但寿命很长,而且生产效率很高。金属型的铸件不但尺寸精度好,表面光洁
8、,而且在浇注相同金属液的情况下,铸件强度要比砂型的更高,更不容易损坏。极柱浇铸属于金属型浇铸。实际中,由于重力浇铸的需要,应该把极柱倒立过来,将顶柱放在底部,底座放在模具的上端(参见图 1),即把质量大的部分放在底部。这样浇铸可以使合金液流动性更好,极柱熔合性更强,而且能减少接缝线的产生2。生产极柱的一般流程为:铅合金锭在铅锅内通过高温熔化形成铅合金液;铅合金液通过铅泵进入输铅管,流向铅勺;铅勺内的铅合金液通过重力方式浇铸到模具腔体内,并在腔体内冷却;冷却后的合金件经过浇口切除、脱模形成成品极柱。2 气孔产生的原因分析气孔是气泡在液体金属凝固结壳前来不及浮出而留在铸件内部形成的一种孔洞缺陷。气
9、孔缺陷是铸造最常见的缺陷之一,可分为侵入性气孔、析出性气孔和反应性气孔三大类。侵入性气孔是指气体从金属外部侵入液体而形成的气孔。侵入性气孔的体积较大,多呈现圆型,一般出现在铸件浇铸位置的上部。析出性气孔是溶解在液态金属中的气体在凝固过程中析出而成的。该类气孔的特征为整个铸件断面都布满小孔,但是这样的情况不常见。反应性气孔又叫皮下气孔,是液态金属中的某些成分与模具界面发生化学反应而产生的气孔。该类气孔都位于铸件表面以下较浅的位置,而且呈分散小孔状3-4。在实际生产中,铅酸蓄电池极柱的气孔一般位于浇铸位置上方,属于侵入性气孔。其形成主要缘于模具腔体内的气体与浇铸时卷入的气体,也就是:合金液进入模具
10、腔体内之后,气体受到挤压而上浮,通过模具排气道与模具浇铸口排出,但是当合金液冷却凝固时,如果该部分气体不能及时排出,就会包裹在铸件内部形成气孔。解决该类气孔缺陷需要从延长气体排出时间和提高气体排出效率方面采取措施,保障合金液凝固前,气体能够完全排出。3 试验及结果讨论3.1 极柱气孔的检测方法对于通过机器浇铸方式生产出的极柱,气孔一般位于极柱内部,由简单目测是不能发现的,因此需要将极柱静置冷却后,使用工具先将顶柱与底座结合位置剖切开,再将分离后的顶柱与底座分别平均剖成 3 段,检查测量剖开面的气孔情况(参见图 2)。3.2 合金液凝固速度对极柱气孔的影响在实际生产中,合金液凝固速度主要受到合图
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