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不锈钢精密铸造、灌云精密铸造、无锡飞雪宜赣铸造(查看)

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精密铸造对材料的质量控制


1、金属材料

精密铸造企业金属材料主要来源于外购材料、本企业的废铸件、浇冒口。而外购金属材料往往是散装的,很少有压成筒状的,不同材质的材料很容易混淆在一起,如316材料混有304或430材料。所以,精密铸造企业要尽可能选择采购压制成筒状的材料。对每批采购材料的化学成分用光谱分析仪进行分析。可能的话,应对供方进行实地考察,评价其材料是否进行标识、防护及隔离贮存等。

对本企业的废钢(废铸件、浇冒口)要进行除锈蚀,去油污,灌云精密铸造,清砂及清洁干燥处理,控制S、P成份。并且,对不同材质的废钢要进行标识、防护、分隔贮存,不锈钢精密铸造,不能混淆。

2、模料

模料的性能指标主要有:熔化温度和凝固温度区间、耐热性、热膨胀率和收缩率、强度、硬度、粘度、流动性、涂挂性和灰分等。一般精密铸造企业很难对这些性能指标进行逐一检验。所以,在选择供方时,要尽可能选择一些质量管理制度比较完善的正规企业,严格对供方的评价和确认。但是,作为模料****重要的性能指标之一--收缩率,则可以进行检测,收缩率直接影响着铸件的尺寸精度和型壳的质量。目前,国内的圆饼状试样线收缩率测定方法没有考虑蜡模结构对收缩率的影响,参照国外采用阶梯形试样方法比较接近实际情况。

3、硅溶胶

  硅溶胶*参数主要有:SiO2的含量、密度、Na2O含量、PH值、运动粘度、胶体粒子直径等,这些*参数主要影响着型壳强度、涂料的稳定性及涂料的粉液比。由于一般精密铸造企业很难对这些*参数进行检测,所以,一方面要加强对供方的选择、评价和确认,另一方面,面层和背层应选择使用不同规格的硅溶胶,如面层选择S-830硅溶胶,背层选择S-1430硅溶胶。

4⒚娌阃苛?BRgt;  精密铸造企业一般选择锆英粉作为面层涂料。当锆英粉含有氧化物杂质时,分解温度会下降,析出无定形SiO2,与金属中某些元素发生化学反应,使铸件表面产生"麻点"等缺陷,恶化铸件表面质量。而且,锆英粉的粒度及分布对涂料粉液比也有着直接影响。因此,对供方的选择应严格控制。



常见的精密铸造缺陷


常见的精密铸造缺陷有气泡,气泡是指精细铸件个别位置呈现润滑孔眼缺陷。气泡通常在机加工之后才干被发现。

常见的精密铸造缺陷有气泡,气泡是指精细铸件个别位置呈现润滑孔眼缺陷。气泡通常在机加工之后才干被发现。吉邦精密铸造技术人员分离多年车间消费经历,对精密铸造中呈现气泡的缘由及****办法总结如下: 一、构成缘由: 1.大多数状况下呈现气泡主要是由于精细铸外型壳焙烧不充沛,浇注钢水时型壳霎时产生大量气体无法顺利排出,进而*金属液中构成气泡; 2.由于制壳工艺或壳型资料缘由,型壳透气性太差,型腔中气体难以排出,进入金属液中构成气泡; 3.浇注时卷入钢水中的空气未能排出从而形成的铸件气泡。二、****办法 1.在精密铸造条件允许的状况下,在构造复杂的铸件设置排气泡。 2.在设计浇注系统时,要充沛思索到型壳排气需求。 3.型壳焙烧温度、时间要合理,保温时间也要充足。 4.脱蜡时应将蜡料*扫除。 5.恰当降低浇包嘴到浇口杯间隔,浇注速度要平均,以确保钢程度稳充溢型腔,尽可能少的卷入钢水中空气,以便型腔中及钢水中气体能顺利排出。



铸铁热处理几个步骤


铸铁热处理主要可以分为以下几种:

(1)去应力退火热处理;(2)石墨化热处理;(3)改变基体*热处理。本章简要介绍上述热处理工艺的理论基础和工艺特点。

去应力退火就是将铸件在一定的温度下保温,然后缓慢冷却,以消除铸件中的铸造残留应力。对于灰口铸铁,去应力退火可以稳定铸件几何尺寸,不锈钢精密铸造厂,减小切削加工后的变形。对于白口铸铁,去应力退火可以避免铸件在存放、运输和使用过程中受到振动或环境发生变化时产生变形甚至自行开裂。

一、铸造残留应力的产生

铸件在凝固和以后的冷却过程中要发生体积收缩或膨胀,这种体积变化往往受到外界和铸件各部分之间的约束而不能自由地进行,于是便产生了铸造应力。如果产生应力的原因消除后,铸造应力随之消除,这种应力叫做临时铸造应力。如果产生应力的原因消除后铸造应力仍然存在,这种应力叫做铸造残留应力。

铸件在凝固和随后的冷却过程中,由于壁厚不同,冷却条件不同,其各部分的温度和相变程度都会有所不同,因而造成铸件各部分体积变化量不同。如果此时铸造合金已经处于弹性状态,铸件各部分之间便会产生相互制约。铸造残留应力往往是这种由于温度不同和相变程度不同而产生的应力。

二、去应力退火的理论基础

研究表明,铸造残留应力与铸件冷却过程中各部分的温差及铸造合金的弹性模量成正比。过去很长的时期里,人们认为铸造合金在冷却过程中存在着弹塑性转变温度,并认为铸铁的弹塑性转变温度为400℃左右。基于这种认识,不锈钢精密铸造价格,去应力退火的加热温度应是400℃。但是,实践证明这个加热温度并不理想。近期的研究表明,合金材料不存在弹塑性转变温度,即使处于固液共存状态的合金仍具有弹性。



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