鐵型覆砂鑄造工藝設計及實際生產問題
發(fā)布時間:2020-11-24 22:54:00
1、鐵型覆砂鑄造工藝設計:
①鐵型壁厚和覆砂層厚度及二者的配合,以滿足不同壁厚和不同材質鑄件對凝固和冷卻的不同要求;
②便捷和經濟的覆砂成型方法,以滿足不同鑄件對表面質量和尺寸精度的要求;
③工藝參數(shù)。如澆注系統(tǒng)、射砂系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)等的確定;
④批量生產的實現(xiàn)。例如生產線及覆砂主機和輔機的設計定型;
⑤工藝規(guī)程的制定,例如澆注、冷卻和開箱等規(guī)程,以及鑄件成分的調整等。
2、鐵型覆砂鑄造的熱交換特點:
液態(tài)金屬澆入鐵型覆砂鑄型以后,“鑄件——覆砂層——鐵型”是一個不穩(wěn)定的熱交換系統(tǒng)。為了使問題簡化,假設鑄件是半元限的;并假設系統(tǒng)中各組元的溫度場按直線規(guī)律分布的。表示系統(tǒng)的一部分,顯然,同樣的比熱流通過了系統(tǒng)中各個組元:
令分別表示鑄件與覆砂層、鐵型與覆砂層之間熱交換強度的兩個傳熱準則。k1是鑄件熱阻與覆砂層熱阻之比;k2是鐵型的熱阻與覆砂層熱阻之比。將k1和k2結合起來考慮,隨著覆砂層厚度的變化,有以下三種實際上可能發(fā)生的“鑄件——覆砂層——鐵型”間不同的傳熱情況:
①當k≤1,k2≤1時,覆砂層在正常的厚度之內,鑄件的冷卻速度隨著覆砂層厚度的減少而增大。
②當覆砂層的厚度超過某一厚度以后,鐵型對鑄件冷卻已不產生影響,這時就相當于普通的砂型鑄造或樹脂砂鑄造。由于覆砂層的導熱系數(shù)比鐵型的導熱系數(shù)小得多,所以鑄件冷卻緩慢。
③當k≧1,k2≧1時,覆砂層厚度太薄,這時就相當于金屬型鑄造了。
以上熱交換特點已為實驗所證實,當曲軸(CTЦ-14)鐵型覆砂鑄造的覆砂層厚度從4~32mm逐漸變化時,曲軸組織中的滲碳體量不斷減少,珠光體量和鐵素體量不斷增加。而當覆砂層厚度小于4mm時,鑄件的冷卻強度與金屬型(厚涂料)相近;覆砂層大于32mm時,則其冷卻強度相當于普通樹脂砂鑄造了。
①鐵型壁厚和覆砂層厚度及二者的配合,以滿足不同壁厚和不同材質鑄件對凝固和冷卻的不同要求;
②便捷和經濟的覆砂成型方法,以滿足不同鑄件對表面質量和尺寸精度的要求;
③工藝參數(shù)。如澆注系統(tǒng)、射砂系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)等的確定;
④批量生產的實現(xiàn)。例如生產線及覆砂主機和輔機的設計定型;
⑤工藝規(guī)程的制定,例如澆注、冷卻和開箱等規(guī)程,以及鑄件成分的調整等。
2、鐵型覆砂鑄造的熱交換特點:
液態(tài)金屬澆入鐵型覆砂鑄型以后,“鑄件——覆砂層——鐵型”是一個不穩(wěn)定的熱交換系統(tǒng)。為了使問題簡化,假設鑄件是半元限的;并假設系統(tǒng)中各組元的溫度場按直線規(guī)律分布的。表示系統(tǒng)的一部分,顯然,同樣的比熱流通過了系統(tǒng)中各個組元:
令分別表示鑄件與覆砂層、鐵型與覆砂層之間熱交換強度的兩個傳熱準則。k1是鑄件熱阻與覆砂層熱阻之比;k2是鐵型的熱阻與覆砂層熱阻之比。將k1和k2結合起來考慮,隨著覆砂層厚度的變化,有以下三種實際上可能發(fā)生的“鑄件——覆砂層——鐵型”間不同的傳熱情況:
①當k≤1,k2≤1時,覆砂層在正常的厚度之內,鑄件的冷卻速度隨著覆砂層厚度的減少而增大。
②當覆砂層的厚度超過某一厚度以后,鐵型對鑄件冷卻已不產生影響,這時就相當于普通的砂型鑄造或樹脂砂鑄造。由于覆砂層的導熱系數(shù)比鐵型的導熱系數(shù)小得多,所以鑄件冷卻緩慢。
③當k≧1,k2≧1時,覆砂層厚度太薄,這時就相當于金屬型鑄造了。
以上熱交換特點已為實驗所證實,當曲軸(CTЦ-14)鐵型覆砂鑄造的覆砂層厚度從4~32mm逐漸變化時,曲軸組織中的滲碳體量不斷減少,珠光體量和鐵素體量不斷增加。而當覆砂層厚度小于4mm時,鑄件的冷卻強度與金屬型(厚涂料)相近;覆砂層大于32mm時,則其冷卻強度相當于普通樹脂砂鑄造了。
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