如何缩短高锰钢铸件热处理周期 吉林铸件 承德铸材

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2022-10-23 16:44:55
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如何改进浇注工艺,才能减少铸件缺陷?

1.分散底注式浇注

图2为分散底注式浇注系统图。优点:有利于金属液平稳地充满铸型;减少金属液氧化,对型、芯冲击力小;防止造成冲砂,减小紊流,减少气体裹人;有利于型腔气体的排出:有利于除渣:避免各部温差过大,有利于减少铸件收缩应力,高锰钢铸件的价格,对长、薄铸件有利于减小变形量,有利于防止裂纹缺陷发生。

缺点:如果充型时间过长,金属液在型腔上升中长时间与空气接触,表面易生成氧化皮(需快速浇注予以克服);铸件下部温度高,不利于补缩(对灰铸铁件影响不大)。














提高壳型砂性能除了选择原砂粒度,还需要考虑粒度配比。一般推荐用粒度组成分布较广的原砂。因为两种不同粒度的原砂混合后,粒度较小的原砂可以填充一部分粒度较大的原砂的空隙,使砂粒的空隙度下降,单位截面上砂粒间的接触面积增大,根据粘接桥理论,如何缩短高锰钢铸件热处理周期,这时型砂强度随之增加。而且砂子受热时的集中膨胀现象减少,堆积的紧实度增加。














补缩工艺设计原则 2. 1 工艺设计原则 (1) 小件或铸件薄的部分应当考虑外部补缩, 凝固收缩过程需要外部提供压力支持 均衡凝固理论也提出, 小件需要外部的强补缩, 实际上可扩展开来认为: 所谓小件是指体积重量小的铸件或者大件中薄壁部位, 包括厚大件的薄壁部位。这样的薄小件因为其凝固速度快, 由于球铁的石墨化膨胀和凝固收缩时间上的差异无法利用压力的叠加实现自补缩, 需要外部提供液态静压力支持和液体补充。 在薄小件铸件工艺设计时, 应当首先考虑补缩。( 2) 厚大件或大铸件的厚大部位不需要补缩或只需有限补缩铸件的厚大部位或厚大件, 由于其石墨化量大,吉林铸件, 且容易实现石墨化膨胀和凝固收缩的相互叠加, 所以自补缩能够实现。外部只需要提供在凝固初期产生大量收缩时的压力支持, 后期则可以完全靠自身膨胀产生的压力实现自补缩。 厚大件或厚壁处在工艺设计时, 可以通过实现石墨化膨胀自补缩的方式来处理, 而较少考虑采用外部补缩。 (3) 铸件的补缩并不局限于外部的补缩铸件存在结构差异, 对薄壁处的补缩并不一定要靠外部设置冒口来实现, 临近部位的厚大壁厚部位同样可以为薄壁处补缩, 用传统的观念讲就是, 建立和实现适当的温度梯度( 凝固次序), 使液态静压力能保持在一定的水平, 满足较薄处凝固收缩时的补缩需要。
















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