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铝合金铸件中气孔的产生,是由于铝合金吸气而形成的,但气体分子状态的气体一般不能溶解于铸造铝合金液中,精密加工工艺,只有当气体分子分解为活性原子时,才有可能溶解。铸造铝合金液中气体能溶解的数量多少,不仅与分子是否容易分解为活性原子有关,还直接与气体原子类别有关。

在铝合金铸件熔炼过程中,通常接触的炉气有:氢气、氧气、水蒸气、---、等,这些气体主要是由燃料燃烧后产生的,而耐火材料、金属炉料及熔剂、与气体接触的工具等也可以带入一定量的气体,如新砌的炉衬、炉子的耐火材料、坩埚等,通常需要使用几天或几周的时间,其化学结合的氢才能充分从粘结剂中释放出来。

铝合金铸件铸造过程中,炉气成分是由燃料种类以及空气量来决定的。普通焦炭坩埚炉,炉气成分主要为---、和氮气;煤气、重油坩埚炉主要为水蒸气、氮气;而对目前大多数熔炼厂家使用的电炉熔炼来说,炉气成分主要是氢气。因此,采用不同的熔炼炉熔炼时,铸造铝合金的吸气量和产生气孔的程度是不同的。




其次还要有足够的强度、硬度、塑性及耐热性能,铝合金铸造模具受到熔融金属注入时的高温、高压和热应力作用,容易发生变形,甚至开裂,精密加工零件,因此,模具钢在工作温度下应具有足够的高温强度与韧度,以及较高的硬度和耐热性能。

除此之外,铝合金铸造模具长时间处于600-700℃高温作用下,为---其他性能,必须具有---的导热性。必须具有较大的高温强度、较小的对熔融金属的亲和力,模具表明粗糙度要小,精密压铸加工,并附有适当的氧化模、氮化层等保护层,而不存在脱碳层。

收缩性是铝合金铸造的主要特征之一,一般讲,合金从液体浇注到凝固,直至冷到室温,共分为三个阶段,分别为液态收缩、凝固收缩和固态收缩。合金的收缩性对铸件有决定性的影响,北京精密加工,它影响着铸件的缩孔大小、应力的产生、裂纹的形成及尺寸的变化。通常铸件收缩又分为体收缩和线收缩,在实际生产中一般应用线收缩来衡量合金的收缩性。




机械加工的设计原则:

(1)所设计的工艺规程应能---机器零件的加工(或机器的装配),达到设计图样上规定的各项技术要求。

(2)应使工艺过程有较高的生产率,使产品尽快投放市场。

(3)设法降---造成本

(4)注意减轻工人的劳动强度,---生产安全。

原始资料:

(1)产品装配图,零件图。

(2)产品验收标准。

(3)产品的年生产纲领。

(5)制造厂的生产条件,包括机床设备和工艺设备的规格、性能和现有的状态、工人的技术水平、工厂自制工艺装备的能力以及工厂供电、供气的能力等有关资料。

(6)工艺规程设计、工艺装备设计所需要的设计手册和有关标准。

(7)------制造技术资料等。

步骤内容:

(1)分析研究产品的装配图和零件图。

(2)确定毛坯。

(3)拟定工艺路线,选择定位基面。

(4)确定各工序所采用的设备。

(5)确定各工序所采用的刀具、夹具、量具和---。

(6)确定各主要工序的技术要求及检验方法。

(7)确定各工序的加工余量,计算工序尺寸和公差。

(8)确定切削用量。

(9)确定工时定额。




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