铝铸件加工铸造工艺方案主要指浇注时铸件在铸型中的位置、分型面的位置、合金液的注入方式等。确定铝铸件砂型铸造工艺方案时, 先 考虑如下两个基本原则:
1、 适应铝合金特性:
不同的铝合金,铸造性能也不同。通常,铝硅合金铸造性能较好,铝铜合金较差,铝镁合金 差。共晶型铝合金,凝固温度范围窄,流动性好,易形成集中缩孔;固溶体型铝合金,凝固温度范围宽,流动性差,形成缩松、裂纹的倾向大。因此,确定工艺方案时,---综合考虑。如流动性差的合金,尤应尽量使其处于直立或倾斜位置,并应尽量缩短铝液到薄壁位置于型下部,否则,应尽量使其处于直立或倾斜位置,铝铸件加工,并应尽量缩短铝液到薄壁的流程。对易形成集中缩孔的合金,应于铸件厚大部位合理设置较为细长的冒口,建立顺序凝固的热分布,使其得到充分补缩。对形成缩松倾向大的合金,或按顺序凝固原则,设置肥大型的冒口,对厚大部分给予充分补缩;或按同时凝固原则,使其分散缩孔 加微细、弥散、并均匀分布,以减小其害。
铝合金具有较强的氧化吸气倾向,攀枝花铝铸件,---是含镁的铝合金 甚。为此,凡属较重要的铝铸件,尤其是大中型件,多采取底注开放式的浇注方案,并应尽量缩短铝液充型时间,其浇注系统应有很强的稳流、缓冲、撇渣能力,铸型应尽量使气体自下而上顺利排出。而当采取顶注或注式的浇注方案时,则须使铝液在型腔内落差很小( 尽量不大于100毫米),且应尽量避免垂直落下。
转包法
转包法是george fischer公司开发并申请---的一种球化处理方法。该方法用纯镁作球化剂,适用于处理含硫量高的铁液,能使镁的---物、---等杂质与铁液较好地分离,镁与铁液反应不很剧烈,铁液降温较少,使用安全,镁的吸收率可达60%~80%。具体工艺流程是球化处理前,先将转包横卧,注入定量铁液,然后将球化剂加入反应室,铝铸件工艺,锁紧密闭装置,并盖上包盖。随即转动铁液包将其立放,这时铁液通过反应室上的小孔进入反应室,其流速与小孔的面积和铁液包内的静压力有关。镁受热汽化,在反应室内形成镁蒸气压,当压力超过包内铁液静压时,铁液暂停进入,铝铸件报价,镁的汽化潜热使反应室内温度下降,蒸气压力也随之下降,铁液再次进入反应室,这种自动调节作用能使镁比较平稳地与铁液反应。转包法球化处理过程中也产生较大镁光和灰尘,并且转包内反应室的小孔易被铁液或熔渣堵塞,清理和保持小孔的尺寸比较麻烦,该球化处理方法难于连续处理铁液。
1、铸铝件的结构设计 铸件结构是否合理,对于铸件、生产工艺的可行性和简易性以及生产成本等影响很大。熔模铸件的结构应当符合熔模铸造的生产特点。所示部分熔模铸件合理结构的实例。
为了---熔模铸件的,往往根据需要在熔模铸件上设置工艺肋和工艺孔。所示为工艺肋的应用实例。所示为工艺肋设计的参考尺寸。所示为工艺孔的应用实例。
熔模铸造可以铸造很复杂的零件。为了提高生产率、提高了精度,可以将原先采用其他方法生产的多个零件的组装、焊件,在稍进行结构改进后直接整铸成一个熔模铸件。所示为多个零件组装件、焊件改为熔模整铸件的结构实例。
2、铸件结构要素及工艺参数的选定
小壁厚:由于熔模铸造的型壳内表面光洁、干燥,并且一般为热型壳浇注,因此熔模铸件壁厚允许设计得较薄。所示为各种合金的熔模铸件的 小壁厚值和可能铸出的 小值。对于局部 部位,可以铸出 薄的壁厚,比表中 小值小30%~50%。
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