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相似文献
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1.
大型Al-Si活塞低压铸造工艺研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
论述了大型Al-Si活塞的低压铸造工艺,包括铝液的浇注温度、模具温度、模具的冷却与涂料以及活塞的浇注工艺.以缸径为300 mm的活塞为例,在浇注温度为640℃、充型压力为0.025 MPa、充型速度为0.4 m/s、结晶压力为0.22~0.25 MPa、结晶时间为13~14 min的工艺条件下,其生产效率和产品品质均达到批量生产的要求.  相似文献   

2.
工业生产直径为190mm的Al-Si活塞(以下简称190型活塞),可以采用低压铸造和挤压铸造两种铸造方式,但是采用低压铸造生产的190型活塞,废品率较高,铸件出现氧化夹渣、缩孔、缩松以及气孔等铸造缺陷,大大降低了铸件的成品率。所以目前多采用挤压铸造的方式生产。用此方法铸出的活塞无缩孔、缩松及气孔等铸造缺陷,且组织致密,晶粒细化,其力学性能比低压铸造生产的铸件高,提高了此类活塞的质量和使用寿命。抗压铸造活塞工艺早已广泛应用。  相似文献   

3.
针对压铸铝合金壳体件存在气孔等铸造缺陷,分析了其产生的原因,并用间接挤压铸造工艺取代压铸工艺。采用的间接挤压铸造工艺参数:充型速度为0.03~0.05m/s,充型时间为0.2s,模具温度为250~300℃,浇注温度为720~740℃,加压压力为150MPa。工艺改进后,成功地制造出了耐1.5MPa气密性要求的产品,其力学性能高于压铸产品,且内部无铸造缺陷。  相似文献   

4.
对2A12铝合金炮弹风帽采用挤压铸造工艺进行试验,介绍了炮弹风帽精化毛坯和模具的设计重点。关键在于使金属液能平稳充型,为此对浇注温度、加压速度、保压时间、模具预热温度等工艺参数进行了调整。结果表明,当模具预热温度为350℃,浇注温度为690~700℃,加压速度为10mm/s,保压时间为10s时,铸件尺寸及性能达到设计要求。  相似文献   

5.
工业生产直径为 190mm的Al Si活塞 (以下简称190型活塞 ) ,可以采用低压铸造和挤压铸造两种铸造方式 ,但是采用低压铸造生产的 190型活塞 ,废品率较高 ,铸件出现氧化夹渣、缩孔、缩松以及气孔等铸造缺陷 ,大大降低了铸件的成品率。所以目前多采用挤压铸造的方式生产。用此方法铸出的活塞无缩孔、缩松及气孔等铸造缺陷 ,且组织致密 ,晶粒细化 ,其力学性能比低压铸造生产的铸件高 ,提高了此类活塞的质量和使用寿命。抗压铸造活塞工艺早已广泛应用。1  1 90型活塞生产工艺我厂使用的挤压铸造设备为 5 0 0t油压机。具体生产工艺是 :将定量 (12…  相似文献   

6.
镁合金挤压铸造成形工艺及模具设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
李雪珍  肖泽辉 《铸造》2004,53(10):795-796
研究镁合金间接挤压铸造工艺及模具设计的结果表明:用N2或Ar气排除挤压模具型腔中的空气,能防止镁合金液在挤压成形流动过程中产生氧化及夹杂.采用挤压充填速度为2.0~2.5m/s,挤压力为500kN,生产出了组织致密的镁合金挤压铸件;挤压模具的挤压活塞和定量室浇口套设计了独立的加热装置.  相似文献   

7.
为了确定ZL109间接挤压铸造活塞的最佳工艺和模具结构,运用ProCAST软件对铸件的挤压铸造方案进行仿真。通过模拟分析了ZL109挤压铸造活塞铸件充型过程、凝固过程以及可能存在的缺陷问题,确定了铸件的工艺方法和优化方案。结果表明,通过工艺参数的优化可以有效改进产品缩孔位置,提高产品合格率。  相似文献   

8.
分析了镁合金轮毂铸件裂纹形成的机制,讨论了反挤压铸造工艺对轮毂铸件裂纹的影响.结果表明,减少裂纹获得优良镁合金轮毂铸件的反挤压铸造成形工艺参数如下:保压时间为20~25 s,浇注温度为680℃,模具温度为240℃,充型速度为60 mm/s,压射比压为85 MPa.在合金成分和铸件形状不变的情况下,通过调整反挤压铸造工艺参数,可以显著减少裂纹的产生.  相似文献   

9.
介绍了3 000kN立式半固态挤压铸造成型机的结构特点,研究了铝合金流变成形工艺和间接挤压铸造成型件的组织与性能。结果表明,立式半固态挤压铸造成型机集底部送料、间接挤压铸造和内腔二次加压功能于一体。通过底部挤压充型铸造,可以避免金属液卷气。通过模具二次内腔加压,能对凝固金属进行有效补缩,显著提高铸件的组织与性能。  相似文献   

10.
镁合金挤压铸造工艺及模具的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了镁合金间接挤压铸造工艺及模具。采用全封闭式气压定量输送装置,应用N2或Ar气排除挤压模型腔中的空气,有效避免镁合金液在转运、浇注及挤压成形时的氧化和阻燃;采用挤压充填速度为2.0—2.5m/s,挤压力为500kN,生产出组织致密的镁合金挤压零件;模具的挤压活塞和定量室浇口套设计独立的加热装置,加热温度为450~500℃,挤压活塞和定量室浇口套两者之间单边配合间隙取0.02—0.05mm。  相似文献   

11.
通过提出几种不同的挤压铸造工艺方案,研究了挤压铸造技术成形压缩机活塞的可行性。结果表明,采用直接式挤压铸造以1模4型腔,对保证制件质量,提高生产效率是有利的;采用间接式挤压铸造以液流从制件两端厚壁处进入型腔,模具以侧抽芯拉杆式卸料机构更为合理。  相似文献   

12.
小活塞挤压模的设计   总被引:3,自引:3,他引:0  
用Y41-63型旧设备,开发挤压小活塞新工艺获得成功,介绍了挤压模的设计以及压活塞的优质和低成本。  相似文献   

13.
用Y41-63型旧设备 ,开发挤压小活塞新工艺获得成功。介绍了挤压模的设计以及挤压活塞的优质和低成本  相似文献   

14.
基于ProCast2008软件平台,用其自带的非牛顿流体模型Power Law Cut-Off (PLCO)来建立流动模型,对A356合金连杆半固态挤压铸造铸造的充型和凝固过程进行了数值模拟.研究了浇注温度、冲头速度、模具预热温度等主要工艺参数对连杆半固态挤压铸造铸件成形品质的影响规律,获得了连杆半固态挤压铸造铸造的合理工艺参数:浇注温度为576~583℃、模具温度为200~250℃、冲头速度为0.1-0.5 m,s-1.在该工艺参数下进行成形,金属浆料填充平稳,凝固时间较短,挤压铸件缺陷少.  相似文献   

15.
介绍了采用AM60B镁合金和液态挤压铸造技术成形摩托车轮毂,对该铸件的成形工艺进行了试验并加以分析。结果表明,铸型温度为240~280℃,浇注温度为680~700℃,反挤压比压为82~100MPa,保压时间为20~25s、充型速度为0.91m/s时,反挤压铸造AM60B合金的力学性能达到:σb=218~227MPa,硬度(HBS)为66~71,δ5=9.8%~10.7%,αk=(17.5~18.7)×104J/m2。  相似文献   

16.
H11钢锻模挤压铸造模具设计及成形工艺   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了减少热锻模的加工量,节省模具钢,采用挤压铸造方法生产H11钢热锻模。给出了挤压铸造锻模合理的模具结构和合适的工艺参数。为了取件方便,成形模具的凸模和凹模均采用组合结构。结果表明,得到的挤压铸造件的尺寸和性能都达到了设计要求,加工工时减少了1/3,降低了加工成本。  相似文献   

17.
研究了熔体温度对近共晶Al-Si多元合金变质处理过程中P含量的影响,并制定了最佳生产工艺参数:变质处理温度760~800℃,保温温度740-780℃,保温时间3.5 h以内.经活塞生产实践验证,在此工艺范围内活塞铸件废品率小于等于3%,微观组织细化金相达2级以上,效果良好.  相似文献   

18.
挤压铸件优质化技术进展   总被引:3,自引:5,他引:3  
概述了国内外在生产高致密度、高力学性能、高耐磨铝合金挤压铸件,以及大型复杂铝合金挤压铸件方面的新技术,对于挤压厚大的复杂零件,可使用局部补压技术消除厚大处的缩孔缩松。对于高致密度高力学性能零件,挤压时采用真空液态挤压铸造系统,可生产高质量的挤压件;对于耐磨损零件一般采用高硅铝合金和陶瓷增强铝基复合材料。对复杂内腔的零件,可用可溶性盐芯和易溃散砂芯解决难成型问题。挤压铸造在实践中得到发展。  相似文献   

19.
球墨铸铁耙片挤压铸造新工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出了挤压铸造球墨铸铁耙片的新型模具结构、工艺参数和应用效果.模具设有冷却水道和铁水溢流槽.为在耙片上铸出通孔,凸模和凹模分别设有浮动型芯.经试验,挤压铸造的球墨铸铁耙片力学性能好,生产成本低.  相似文献   

20.
针对厚度为3~4mm的6063合金薄板件,采用一模两腔间接挤压铸造的成形工艺,其模具设计的关键在于如何使金属液能平稳充型。为此,采取了加大浇口面积、提高压射比压和模具预热温度等措施。结果表明,当模具预热温度为250~300℃,浇注温度为740℃,浇口面积选择适当的情况下,成形的挤压铸件基本达到设计要求。  相似文献   

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