砂型铸造的特征及工艺流程
配制型砂—造型—合型—浇注—冷却—落砂—清理—检查—热处理—检验—获得铸件特征:使用型砂构成铸型并进行浇注的方法,通常指在重力作用下的砂型铸造过程。
造型(芯)方法按机械化程度可分为手工造型(芯)和机器造型(芯)两大类。选择合适的造型(芯)方法和正确的造型(芯)工艺操作,对提高铸件质量、降低成本、提高生产率有极重要的意义。
(1)手工造型(芯) 手工造型(芯)是基本的方法,这种方法适应范围广,不需要复杂设备,而且造型质量一般能够满足工艺要求,所以,到目前为止,在单件、小批生产的铸造车间中,手工造型(芯)仍占很大比重。在航空、航天、航海领域应用广泛。手工造型(芯)劳动强度大,生产率低,铸件质量不易稳定,在很大程度上取决于工人的技术水平和熟练程度。手工造型方法很多,如模样造型、刮板造型、地坑造型,各种造型方法有不同的特点和应用范围。
(2)机器造型(芯) 用机器完成全部或部分造型工序,称为机器造型,与手工造型相比,机器造型生产效率1高,质量稳定,劳动强度低,泰安铸造,对工人的技术要求不像手工造型那样高,生产准备时间长,如何提升铸造的硬度,一般适用于一个分型面的两箱造型。机器造型(芯)主要适用于黑色金属铸件的大批量生产。






铁型覆砂铸造球墨铸铁件缩松缩孔的防止
1 球墨铸铁的凝固特点国内外铸造工作者对球墨铸铁进行了几十年的研究,得出了它和其他合金不同的凝固特点,主要表现在以下方面:
(1)球墨铸铁的共晶凝固范围较宽。球墨铸铁共晶结晶时,由于加镁处理的结果,石墨在液相中长到一定尺寸时即被奥氏体包围。由于奥氏体外壳阻碍碳原子自熔融液体向石墨球扩散,使得石墨球生长速度减慢,因而凝固过程进行较慢,以至于要求在更大的过冷度下通过在新的石墨异质上形成新的石墨晶核来维持共晶凝固的进行。所以,共晶转变在一个较宽的温度范围内进行,导致铸件在很宽断面上固液两相共存,冷却条件对铸造的影响,呈糊状凝固,使其凝固过程中的补缩变得困难。
(2)球墨铸铁的石墨多。与灰铸铁相比,球墨铸铁要经过球化和孕育处理,其石墨较灰铸铁多很多,共晶团尺寸也比灰铸铁细得多。
(3)球墨铸铁凝固石墨化膨胀力大。球墨铸铁在共晶凝固过程中石墨很快被奥氏体壳包围,石墨长大所引起的膨胀不能传递到铁液中,从而产生较大的共晶膨胀力,石墨化膨胀力达到灰铸铁的5倍。若铸型的刚度不高,则引起铸型的胀大和铸件外形胀大,石墨化膨胀力释放,减少了对金属凝固收缩时的补缩作用,由此产生缩孔和缩松倾向增大。
(4)球墨铸铁凝固过程的体积变化模式分为三个阶段:铁液充型后至冷却到共晶温度过程中的液态收缩;共晶凝固过程中由于石墨球的析出引起的体积膨胀;铁液凝固后冷却过程中的体积收缩。







分型面位置(设在铸件中部与设在铸件顶面)的选择极为重要地影响着铸件合格率的高低、造型的难易程度等。笔者认为:砂型铸造生产中结构完全设置在下型的铸件,其铸件的造型、下芯、合型操作较为简便,如何提升铸件的硬度,铸件合格率较高。在铸造生产实践中,确实有很多类型的铸件的浇注位置本可以实现铸件结构全置于下箱,上型只须设置铸件的浇冒口等工艺结构;也有较多类型的铸件的浇注位置在辅以砂芯或中箱或曲面分型等工艺措施后,亦可以实现其铸件设置于下型(或主要部分置于下型)。然而,在现实生产中有很多的铸件,尤其是以下几类典型结构的铸件,很多铸造厂仍经常采用将铸件分割置于上、下型的做法,甚或是铸件全部设置于上型的工艺方案。生产实践表明,这种方法较容易导致气孔、浇不足、缩孔、缩松、错边等铸造缺陷。







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