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離心澆注規(guī)格壁厚

來源: 發(fā)布時間:2024-12-22




 縮孔這種缺點常發(fā)生在鑄件的肥厚部分,或者厚薄交接處。有時鑄件表面發(fā)白,實際上就是縮松。產(chǎn)生的原因:結晶過程中鑄件補縮不夠;引入合金液的位置不對;金屬型各部位的溫度不恰當,不符合順序凝固的原則;涂料不當或涂料脫落;澆注溫度過高;澆注速度太快;鑄件冷卻太慢;鑄件毛邊太大。防止辦法:在鑄件厚大部位設置冒口,冒口的大小、高度要適宜,達到**h凝固,提高冒口的補縮作用;沿鑄件四周均勻分布內(nèi)澆道,或從冒口根部開設補充澆道進行補充澆注;調(diào)整金屬型各部分的溫度規(guī)范,便于鑄件順序凝固;按鑄件工作部分和澆冒口部位不同要求選用不同的涂料成分及涂料厚度,脫料要均勻補上;適當降低澆注溫度;減慢澆注速度;在容易產(chǎn)生縮松的部位,嵌上銅冷鐵或通氣塞,以加速冷卻。



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 金屬型筒的涂料采用硅石粉水基涂料,噴涂的涂料厚度為1.2~1.5mm,噴涂涂料時應均勻、平整。金屬型筒、砂芯預熱后噴涂涂料,噴涂后不需再次預熱。

金屬型筒和砂芯的預熱溫度

  金屬型筒的預熱溫度為180~240℃。首C使用時,先預熱至≥300℃,然后自然冷卻至180~240℃進行涂料的噴涂,噴涂涂料后即可用于澆注。

  砂芯采用樹脂砂造型,預熱溫度為120~150℃,預熱時間不宜過長,一般為1h左右,以避免出現(xiàn)松垮,滯留的水汽在澆注時可以將熱量從底板孔中帶出。預熱后進行涂料的噴涂,涂料噴涂完畢后即可用于澆注。

37采用康斯坦丁諾夫公式確定鑄型轉速:

  式中n——鑄型轉速,r/min;

  γ——合金液重度,N/m3;

  r0——鑄件內(nèi)表面半徑,m;

β——調(diào)整系數(shù),對于鑄鋼件的立式離心鑄造,β取1.0~1.3。



離心澆注規(guī)格壁厚雙金屬離心澆鑄空心軸電主軸。

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 離心鑄造的第1個**是在1809年由英國人愛爾恰爾特(Erchardt)提出的,直到二十世紀初期這一方法在生產(chǎn)方面才逐步地被采用。我國在三十年代也開始利用離心管、筒類鑄件如鐵管、銅套、缸套、雙金屬鋼背銅套等方面,離心鑄造幾乎是一種主要的方法;此外在耐熱鋼輥道、一些特殊鋼無縫綱管的毛坯,造紙機干燥滾筒等生產(chǎn)方面,離心鑄造法也用得很有成效。目前已制出高度機械化、自動化的離心鑄造機,已建起大量生產(chǎn)的機械化離心鑄管車間。



臥式離心鑄造機,其鑄型是繞水平軸旋轉的,它主要用來生產(chǎn)長度大于直徑的套類和管類鑄件。該機主要是通過自動定量澆注系統(tǒng),將合金液體注入旋轉的管模中,同時離心機沿著軸向平穩(wěn)旋轉,完成離心澆注,經(jīng)過水冷卻,用牽引機將鑄件脫離鑄造機。托輪式離心鑄造機一般需配噴涂脫模二合一小車。通過卷揚機把長管類工件拿出模具。 在澆鑄工作開始前,需要將模具清理干凈并噴上適當厚度的涂料。由其是澆鑄個工件的時候,如果未噴涂料,很容易產(chǎn)生工件和模具的黏連。





離心澆鑄球墨鑄鐵管模具設計.

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在離心鑄造中,隨著澆注熔融金屬,模具圍繞其軸線以高速(300至3000rpm)連續(xù)地旋轉。將熔融金屬離心地朝向內(nèi)部模具壁投擲,其中冷卻后固化。鑄件通常是由于冷卻模具表面而具有非常細粒度外徑的細晶粒鑄件。雜質(zhì)和夾雜物被拋到內(nèi)徑的表面,可以加工掉。


鑄造造型機可以是水平軸或垂直軸。橫軸機器適用于長,薄的圓筒,立式立式機。


大多數(shù)鑄件首先從外部凝固。這可以用于鼓勵鑄件的定向凝固,從而為其提供有用的冶金特性。通常內(nèi)層和外層被丟棄,*使用中間柱狀區(qū)。 離心澆注中常見的氣孔、夾渣、偏心等問題,可以通過調(diào)整工藝參數(shù)、改進鑄型設計等方法來解決。安徽常用離心澆注專業(yè)定制

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 偏析一般分布在鑄件厚大部分的中心部位及上部,做宏觀分析時可以發(fā)現(xiàn)。產(chǎn)生的原因:澆注前鋁液成分未攪拌均勻;澆注溫度過高;金屬型溫度過高,涂料不均勻,太厚。防止辦法:澆注前盡量使合金液攪拌均勻;適當降低澆注溫度和金屬型的預熱溫度;在冷卻慢的部位設計冷鐵、通氣塞或采用氣冷、水冷;添加阻礙合金產(chǎn)生偏析的元素;將鑄件壁厚適當減薄,以加快凝固。澆鑄時轉速過快是形成偏析的常見原因。所以不能一味的追究轉速,適合才是**重要的



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