铸造机?粉末冶金对铸造和机加工分别有什么优势?
- 2023-04-30 21:37:21
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砂型铸造的造型方法
1、据砂型的不同特征:两箱造型、三箱造型、脱箱造型、地坑造型、组芯造型;
2、三箱造型:三箱造型的铸型由上、中、下三型构成。中型高度需与铸件两个分型面的间距相适应。三箱造型操作费工。主要适用于具有两个分型面的单件、小批生产的铸件。
3、整模造型整模造型是将模样做成和零件形状对应的整体结构进行造型的方法。其优点是操作简单,不会出现由于上下错位而产生的缺陷。适合制造形状简单的铸件。
4、分开模造型;由于有的铸件表面不平整,而最大的断面在模样中部,用整体造模无法实现,此时,可以将模样分为两半,造型时采用分别在上、下型内进行造型的办法。由于模样分为两半,不需要挖砂或使用模胎就可以完成起模,具有操作简便的特点,特另4适用于生产具有复杂形状的铸件,如箱体、套筒等,在生产中应用最为广泛。
5、分开模造型挖砂造型虽然模样是整体的,但是由于铸件的分型面是曲面,为了便于起模,将阻碍起模的型砂挖去的方法称为挖砂造型。挖砂造型时,每造型一次需要挖砂一次。另外,它对操作技术要求较高,生产效率低,因此只适用于小批量生产和分型面不平整的铸件。
6、刮板造型造型时,不用模样而用一个与铸件截面形状相适应的刮板来代替模样,来刮出型腔的造型和造芯的方法,称为刮板造型。这种造型方法可以降低模样制造成本,生产准备时间短,但生产效率低,对操作工人的技术水平要求较高,所以只适用于尺寸较大的旋转体或等截面的单件小批量生产,如皮带轮等。
7、三箱造型;如果铸件外形复杂,两端面大而中间截面小时,为了取出模样,需要用两个分型面,采用3个砂箱造型,这种方法称为三箱造型。三箱造型或多箱造型的生产率低,要求工人技术较高,难以应用机器造型。所以,铸件设计时,应尽量避免使用三箱造型。对于分型面较多的铸件,可以增加型芯来减少砂箱。
8、紧砂方法造型所使用的造型机,大都以压缩空气为动力来紧实型砂。常用的紧砂方法有:振实、压实、振压、抛砂、射压等。其中以振压式应用最广。振压紧砂的方法可以使型砂紧实度分布较为均匀,生产率高,因此是生产中小型铸件的基本方法。
9、起模方法常用的起模方法有顶箱、漏模、翻转3种,随着生产的发展,新的造型设备将会不断出现,使整个造型和造芯过程逐步实现自动化。
10、活块造型:活块造型是在制模时将铸件上的妨碍起模的小凸台,肋条等这些部分作成活动的(即活块)。起模时,先起出主体模样,然后再从侧面取出活块。其造型费时,工人技术水平要求高。主要用于单件、小批生产带有突出部分、难以起模的铸件。
粉末冶金对铸造和机加工分别有什么优势
粉末冶金的优点:
①能够制备部分其他方法难以制备的材料,如难熔金属,假合金、多孔材料、特殊功能材料(硬质合金);
②因为粉末冶金在成形过程采用与最终产品形状非常接近的模具,因此产品加工量,少而节省材料;
③对于一部分产品,尤其是形状特异的产品,采用模具生产易于,且工件加工量少,制作成本低,如齿轮产品。粉末冶金受到限制的主要原因也就是不足:①由于粉末冶金产品中的孔隙难以消除,因此粉末冶金产品力学性能较相同铸造加工产品偏低;②由于成形过程需要模具和相应压机,因此大型工件或产品难以制造;③规模效益比较小(优点:材料利用率高,加工成本较低,节省劳动率,可以获得具有特殊性能的材料或产品,缺点:由于产品中孔隙存在,与传统加工方法相比,材料性能较差例子:铜—钨假合金制造,这是用传统方法不能获得的材料)。
压模机的热压轮原理
硅胶热压原理是成型机包括壳体,壳体内壁的顶部固定连接有气缸,气缸的底部固定连接有上模具,模具的底部固定连接有下压板,壳体内壁的底部固定连接有支撑柱,支撑柱的顶部固定连接有下模具,上模具和下模具的内部均开设有空腔,空腔的内部设置有两个加热基座,且两个加热基座之间设置有加热棒,空腔的内部贯穿设置有导热片,加热棒靠近导热片的一侧固定连接有传热片,导热片的一端与传热片固定连接,导热片的一端贯穿至空腔的外部与传热板固定连接,位于下模具内部的传热板远离导热片的一端固定连接有下压板,壳体的右侧固定连接有控制器,控制器与加热基座和气缸电性连接。
壳体的底部设置有防滑块,防滑块的顶部与壳体通过固定件固定连接。上模具左侧的顶部固定连接有固定板,固定板的底部固定连接有定位柱,下模具右侧的顶部固定连接有定位套,定位柱的底部延伸至定位套的底部。加热基座两两一组,上模具的空腔内部的两个加热基座的顶部通过固定件与空腔的内壁固定连接。下模具的顶部开设有凹槽,且下压板的底部通过固定件与凹槽的槽底固定连接。
诸城宏庆铸造机械有限公司生产的Q3750型抛丸机有多重
Q3750吊钩式抛丸机清理工件的重量是500kg
抛丸量:2*200kg/min
提升机提升量:24T/h
分离器分离量:24T/h
整机功率约:22.5kw
通风量约计:4000立方米每小时
金属型铸造生产的工艺过程是怎样
(1)金属型铸造工艺设计金属型铸造工艺设计关键是铸件浇注位置的确定、浇冒系统的设计和模具工作温度的控制和调节。
l)铸件浇注位置。它直接关系到金属型型芯和分型面的数量、金属液导入位置、排气的通畅程度以及金属型结构的复杂程度等,从而决定金属型加工和操作的难易程度以及铸件冷却温度分布,进而影响铸件的生产效率,尺寸精度等内、外质量。因此,铸件浇注位置是铸造工艺设计首先考虑的重要环节。
2)浇冒系统。铸件浇冒系统设计决定铸件内、外质量。浇冒系统应具有撇渣、排气和补缩功能,同时应保证铸件合理的凝固、冷却温度场。正确、合理的浇冒系统除凭经验估算外,附算机数值模拟可直观地预测铸件凝固过程温度场,显示铸件可能产生缩松(孔)的危险部位,从而指导工艺设计,并通过调整浇冒系统结构和尺寸、金属型结构、控制冷却速度或调整涂料层厚度等手段调节温度场、消除铸造缺陷,如采用底注式浇注的汽车发动机铝缸盖的毛坯,尽管采取在上部设置几乎超过铸件重量的大冒口和底部强制通水冷却的工艺措施也难以调整合理的顺序凝固的温度场,难以消除底部内浇口周围过热而造成的缩松缺陷。某厂引进法国Sifa公司铝合金金属型铸造机正是采用这种浇冒系统,生产工艺不稳定。百分之百的缸盖需浸渗,对于缩松严重的缸盖即使浸渗也满足不了耐压要求;而从冒口直接注入铝液,铝液经过陶瓷过滤器净化后进人型腔,保证了铸件合理的冷却梯度,即自下而上的顺序凝固方式,消除了缩松缺陷,缸盖成品率显著提高。英国Foseco公司曾对两种浇注方法做过详细的研究和对比试验工件,并称后者为DYPUR法。该法使型简化、紧凑,节省铝液,铸件成品率高。采用该法即使由于铝液有较高落差造成的少量夹杂缺陷,对铸件的力学性能和气密性影响也不大。当然,浇冒系统的开设位置、结构和尺寸大小除考虑铸件凝固温度场外,还需兼顾型复杂程度,金属液充型是否平稳,是否具有撇渣和排气等功能。
3)金属型工作温度。同样,金属型工作温度和各部分的温差对铸件的冷却温度场有着重要的作用。对金属型局部过热区域强制水冷和风冷是为了保证该区域保持正常的工作温度,提高生产效率,同时消除过热,保证正常的冷却温度场。金属型工作温度控制比较先进和有效手段是控制冷却水出口温度,出口温度*冷却循环水循环速度调节。如意大利Fata公司和法国Sifa公司设计制造的金属型都有先进的水、风冷却装置。此外,对于局部厚大热节部位还可镶嵌热导率高或蓄热量大的金属嵌块或调节涂料层厚度和涂料种类以保证铸件形成合理的冷却温度梯度,消除局部缩松(孔)缺陷。
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