首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
随着国内外铸件凝固理论和凝固控制技术的发展,外冷铁工艺已经成为提高铸钢件质量和经济效益、灵活而有效地控制铸件顺序凝固的工艺手段。本文概述了利用外冷铁控制铸钢件(主要是大件)顺序凝固的工艺计算方法,抛砖引玉与同行商榷。  相似文献   

2.
筒管类铸钢件一般有两种铸造方案,即直立浇注和水平浇注,可根据具体条件选用。 (1)直立浇注 铸件浇注时处于直立位置,在铸件顶部安放冒口进行补缩,自下而上顺序凝固,一般采用底注式或阶梯式两种浇注系统,只要合理选择浇注系统和冒口系统,就能够获得内部组织致密的合格铸件,但需要较大的冒口和补贴,其工艺  相似文献   

3.
前面,我们简单地讨沦了水玻璃的粘结作用。型砂受热以后,这种粘结作用又会发生什么变化呢?大家知道,铸型都是要用液态金属来浇注的,而且我们要通过控制铸型来使液态金属凝固成符合特定要求的铸件。铸钢件的  相似文献   

4.
用对比定量的方法研究了浇注温度、模具预热温度对模具温度场的影响,探讨了冷却方式、浇注速度及模具结构对铸件缺陷的影响.运用某铸造模拟软件对其模具及铸件进行了压铸过程温度场分析和轮毂低压铸造充型及凝固过程做了模拟分析,介绍了铸件缺陷-缩松,缩孔的成因,利用CAE技术分析了铝合金汽车轮毂在凝固过程中浇注速度、冷却方式对缩松,缩孔的影响。  相似文献   

5.
通过分析铸钢件缩孔及缩松产生的机理,总结出铸件产生缩孔及缩松缺陷的部位,提出从改进浇注系统、改变铸件结构、适当提高浇注温度及控制浇注速度等几个方面消除铸件中的缩孔及缩松。  相似文献   

6.
国外动态     
熔模铸件的浸沉浇注法据报导,苏联研究成功的熔模铸件浸沉浇注法,可以浇注任何金属材料,既保证铸件质量,又不会污染熔融金属。所谓浸沉浇注法就是将带有侧浇口和底浇口的熔模壳型(如附图所示)焙烧后沉入熔融金属中,金属液便从底浇口、侧浇口流入型腔并凝固成铸件,而后把壳型连同凝固了的铸件一起从熔融金属中提出。这种熔模铸件浸沉浇注法与美  相似文献   

7.
据报导,苏联研究成功的熔模铸件浸沉浇注法,可以浇注任何金属材料,既保证铸件质量,又不会污染熔融金属。所谓浸沉浇注法就是将带有侧浇口和底浇口的熔模壳型(如附图所示)焙烧后沉入熔融金属中,金属液便从底浇口、侧浇口流入型腔并凝固成铸件,而后把壳型连同凝固了的铸件一起从熔融金属中提出。  相似文献   

8.
阀体不锈钢件铸造过程的计算机辅助设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用Pro/E三维造型软件,运用MAGMAsoft铸造数值模拟软件对阀体铸钢件充型凝固过程进行了模拟分析。通过对铸件铸造全过程的CAD/CAE研究,准确地反映了铸件充型凝固过程的实际状况,预测了可能产生的铸造缺陷及产生缺陷的部位。研究结果表明,在靠近阀体铸件热节部位放置冒口以及在法兰底部添加冷铁,可使之顺序凝固,能有效地改善热节状态,达到消除和控制缺陷的目的,使铸件能够达到质量要求。  相似文献   

9.
本文利用计算机数值模拟技术,预测大型下环类铸钢件生产中经常出现的变形及尺寸偏差等铸造缺陷,进而优化工艺,降低铸造成本。通过对水轮机下环的铸造工艺进行计算机数值模拟,掌握在铸件凝固过程中的应力变化,并验证应力数值模拟的准确性。通过对典型铸件工艺的数值模拟和验证研究,实现了数值模拟技术在生产中的实际应用,避免了工艺设计的盲目性,缩短了新工艺的设计周期和设计成本。 对铸件凝固过程进行应力数值分析,可以更好地了解铸件凝固过程中应力和变形的动态变化,在此基础上进行尺寸精度控制,为实际生产提供科学指导。  相似文献   

10.
大型铸钢件的铸造工艺往往设计有两个注浇系统。一个是通过总浇口从铸件本体部位进入型腔的浇注系统,另一个是通过另一只总浇口从冒口部位进入明冒口的浇注系统。为了保证铸件质量,浇注工艺要求钢液浇到超过铸件本体以上一定高度时(一般高出本体15至20厘米)中断浇注,将钢包移至另一浇注系统继续浇注,直至浇满冒口(俗称冲冒口)。如果在冲冒口前的浇注过程中稍不留意,让钢水浇得过高(进入冲冒口的内浇口中),那么,  相似文献   

11.
运用黄壤土型砂的烧结产生可剥离烧结层,可以有效防止铸钢件表面的粘砂类缺陷,提高铸钢件表面质量。调整黄壤土型砂的石英砂质量分数及粒径,进行不同温度下的烧结试验,研究适合不同温度下烧结的型砂配比。通过模拟烧结层试样的高温与室温力学性能测试,研究烧结层力学性能。依据型砂烧结试验和烧结层力学性能试验结果,将黄壤土和粒径为0.15~0.30 mm(50/100目)石英砂以3∶7配制的黄壤土型砂运用在铸钢件浇注试验,发现砂型与铸件界面产生一层致密的烧结层,并且在室温下可以轻易地从铸件表面剥离,获得表面光洁的铸钢件。研究表明,调整黄壤土型砂的成分可以调节型砂耐火度,使其满足在不同浇注温度下,在铸型—铸件界面处生成适度烧结的烧结层。该烧结层在高温下呈现良好塑性,粘附在铸钢件表面,抵挡金属液的冲刷和渗透;当铸钢件冷却至室温时,烧结层呈现出明显的脆性,可以很容易地剥离铸钢件表面,从而极有可能防止铸钢件的粘砂类缺陷,获得表面质量高的铸钢件。  相似文献   

12.
中国纺织大学机械工程系推出的铸件数值模拟计算是当前研究铸件凝固及探索铸件工艺的一种新方法,它具有定量描绘铸件凝固动态过程的特点。该系统利用 FORTRAN 语言在VAX-11/780机上编制了一套任意截面形状铸件温度场模拟计算通用程序和一套铸件浇注、凝固仿真通用程序。在凝固仿真过程中,只要输入必要的有关参数和图形信息,在计算机屏幕上将形象地显示出砂箱、冷铁、型芯骨、铸  相似文献   

13.
一、无冒口铸造的基本原理 无冒口铸造的基本原理是利用浇注过程中的后补作用、浇注结束时浇注系统短期畅通的补缩作用和凝固过程中石墨化膨胀来补偿铁水冷却和凝固收缩,实现不专设补缩冒口的工艺。应该明确:无冒口并不意谓铸件不要补缩,更确切的讲,对铸件的某一部分的收缩和另一部分的膨胀,如果同时产生,且数量相  相似文献   

14.
铸钢件在铸造过程中常会产生裂纹,通常情况下将铸造裂纹分为热裂纹和冷裂纹。1.热裂纹 热裂纹是铸件在高温下产生的裂纹,即铸件处于塑性变形状态下产生的,在铸件凝固末期及凝固后不久的温度范围内金属的强度和塑性很低,由于金属的固态线收缩受到阻碍,使铸件产生开裂。  相似文献   

15.
为提高铸件成品率,对制动盘铸造工艺中冒口的形状、数量、位置、大小等进行了研究。提出改进冒口工艺的方案。采用Pro C A ST成功模拟出浇注过程。结果表明:六个腰形冒口安放在铸件热节位置,可以很好地观察到整个浇注流程中温度的变化过程,能够准确地预测缩松、缩孔的大小以及位置。铸件充型所需时间为15.8s左右,然后开始凝固,13968s之后铸件达到完全凝固。结果表明冒口的铸造工艺设计满足要求,成品率高、铸件质量得到优化。  相似文献   

16.
K17铸造涡轮叶片的冶金质量   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文叙述了铸造工艺(浇铸温度、模温、表面孕育剂、凝固速度、浇注系统)和钛含量等时冶金质量(晶粒度、枝晶,r十r’共晶,碳化钛,枉晶和显微疏松等)以及性能的影响。试验证明合理的浇铸系统、适当的浇注温度和模温,快速凝固可以使碳化钛、枝晶和共晶细化并均匀分布,减少铸件内部疏松,采用表面孕育剂可以细化铸件表面晶粒,消除柱晶,所有这些有利于使铸件获得良好的力学性能。  相似文献   

17.
在生产过程中,铁路货车侧架铸钢件常常存在热裂纹,严重地影响了其使用性能,并最终影响到货车的行驶安全。针对侧架铸钢件的热裂问题,通过采用金相显微镜、电子显微镜、能谱仪等测试方法和手段对热裂纹的微观结构和微区元素进行了分析,研究了其形成机理及影响因素。在此基础上,使用模拟软件进行了数值模拟分析,并对浇注工艺进行了优化设计。研究结果表明,通过改善砂型的退让性、增加冷铁、优化铸件的工艺设计以及严格控制浇注温度,可以达到消除铸件热裂纹的目的。  相似文献   

18.
金属型铝合金铸件浸沉浇注可以提高铸件质量,使金属材料利用率提高到80~90%,生产率提高1~2倍。目前,苏联已研制成功一种机械化的浸沉浇注装置(如附图所示),效果很好。浸沉浇注时,将金属型1浸入金属液2,到一定深度后停住不动。金属液从底浇口和侧浇口浸入型腔,待铸件完全凝固后取出金属型。浇口面积和位置甚为重要,选择适宜则可以使铸件密实和无缩  相似文献   

19.
四、问答题: l。铸型表面刷涂料有何作用?为什么? 2。控制铸件凝固有哪些方法? 3.顺序凝固和同时凝固各有哪些优缺点? 4.浇注系统的主要功能是什么? 5.砂型紧实度过高、过低对铸件质量有什么影响? 6。选择铸型分型面的原则是什么? 7.铸造工艺图包括哪些内容? 8.防止气孔产生的措施有哪些? 9.铁水温度对铸件质最有什么影响? 10.zG45含义是什么? 11。IIT15一33含义是什么? 12。全面质量管理遵循PDcA循环的工作程序,PDCA符号分别表示什么? 五、计算题: 1.某铸件在浇注位置时,铸件高度为400m二,它的浇注时间为理。9,试求浇注时型腔内金属液…  相似文献   

20.
铸铁件的小冒口和无冒口铸造,是利用铸铁件在凝固过程中的凝固收缩和石墨化膨胀的叠加所造成的自补缩作用,减少铸件收缩缺陷,提高工艺出品率的一种工艺方法。 一个铸件不可能同时冷却、同时凝固,铸件总有薄有厚,有表层有中心。就是结构十分均匀的平板、阀体、箱体类铸件,棱角、边缘、表层相当于薄壁,先凝固;平面部分及铸件中心相当于厚壁,后凝固。考虑到铸件浇注、铁液流程的影响,铸件  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号