高碳当量灰铸铁的共品膨胀发生在外围壳体已形成并已具有
一定强度的时刻。此时共晶石墨晶体和奥氏体都处于与液相直接
接触的状态,共晶膨胀力一部分作用于液相,另一部分在封闭的外
壳内作用于已形成的枝晶骨架和共晶团。根据凝固断面的不同情
况,外壳受到的压力有所变化。作用于液相的力迫使金属液沿着
枝晶间和共晶团之问的弯弯曲曲通道进行充填,减轻了对外壳的
压力,直到膨胀量达到一定程度时才能推动型壁迁移。而球墨铸
铁和低碳当量灰铸铁则呈糊状凝固或近似糊状凝固。石墨球很早
就被共晶奥氏体所包围。石墨球的长大依靠碳原子通过奥氏体包
覆层扩散才能实现,因此凝固比较缓慢。最大共品膨胀力出现在
各个共晶团已经彼此相接触的时刻。此时外壳才刚刚形成,外壳
的强度相对较低,受力易于扩张。另外,球墨铸铁碳含量高,石墨
析出量一般大于灰铸铁;球状石墨尺寸小于灰铸铁,共晶团之间的
间隙比较细小,而且也较分散,共晶膨胀力迫使残留熔液在共晶团
之间进行充填比较困难,导致作用在固相上的力相对增加;因此,
球墨铸铁的共晶膨胀力大于灰铸铁,凝固时产生的型壁迁移量相
应大于灰铸铁。