铝卷离心浇注规格齐全
金属型筒的涂料采用硅石粉水基涂料,喷涂的涂料厚度为1.2~1.5mm,喷涂涂料时应均匀、平整。金属型筒、砂芯预热后喷涂涂料,喷涂后不需再次预热。
金属型筒和砂芯的预热温度
金属型筒的预热温度为180~240℃。首C使用时,先预热至≥300℃,然后自然冷却至180~240℃进行涂料的喷涂,喷涂涂料后即可用于浇注。
砂芯采用树脂砂造型,预热温度为120~150℃,预热时间不宜过长,一般为1h左右,以避免出现松垮,滞留的水汽在浇注时可以将热量从底板孔中带出。预热后进行涂料的喷涂,涂料喷涂完毕后即可用于浇注。
37采用康斯坦丁诺夫公式确定铸型转速:
式中n——铸型转速,r/min;
γ——合金液重度,N/m3;
r0——铸件内表面半径,m;
β——调整系数,对于铸钢件的立式离心铸造,β取1.0~1.3。
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立式离心浇铸机主机由底座、桶身、花盘、电机底座、调速电机、、立轴、传动机构等部分组成。调速电机通过传动机构驱动立轴及花盘旋转,传动机构、立轴、轴承等安装在桶身内部,模具安装在花盘上,转速可无级调节,以满足不同直径铸件的生产工艺要求;
冷却水系统包括立轴上轴承水冷却、模具及铸件冷却等部分。模具及铸件冷却水由冷却水槽回收流出,以改善主机工作环境。模具及铸件冷却时间可调节;
模具花盘的旋转由交流电磁调速电机(或变频电机)提供动力。调速平稳,且调速范围宽,可适应不同铸件的生产工艺要求。采用能耗制动方式,缩短机器的停转时间,提高生产效率;
电气控制系统由控制柜、调速电机控制器(或变频器)、低压电气元件等组成。控制系统具有完善的动作互锁、过流、过载等安全保护措施;
可选择采用PLC自动控制,实现离心铸造全过程的自动控制;
设备安装在地坑内,并配备安全防护罩,以确保安全生产。
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离心铸造
铸件材质:灰铸铁、球墨铸铁
铸件质量:几十千克至几吨
铸件表面质量:较好
铸件结构:一般为圆筒形铸件
生产成本:较低
适用范围:小批量到大批量的旋转体形铸件、各种直径的管件。
工艺特点:铸件尺寸精度高,表面光洁,组Z致密,生产效率高。
简述:离心铸造(centrifugalcasting)是指将液态金属浇入旋转的铸型里,在离心力作用下充型并凝固成铸件的铸造方法。离心铸造用的机器称为离心铸造机。
离心铸造机现如今被越来越更多的运用。
多年来,对于纯圆管套类模具毛坯的生产,我们一直采用的是金属模卧式离心浇注工艺,而对一端或中部带有法兰盘的圆管套类模具毛坯,由于受离心浇注装置出型的限制,所以仍采用手工砂型铸造工艺进行生产。但是砂型浇注与金属模离心浇注相比,无论在工艺出品率还是毛坯质量方面都要低很多,尤其是在采用高铬白口耐磨铸铁材料后,两者差别更加明显,造成生产成本压力很大。如今在卧式离心浇注机上浇注带法兰圆管套毛坯取得了成功。根据金属模离心浇注工艺要求并结合工件材质(收缩率)合理确定毛坯各部的加工余量,法兰台阶(法兰型腔处)两侧面也必须考虑加工余量(视工件成品图样加工要求而定)。双金属离心浇铸空心轴电主轴。
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冷隔这种缺x一般产生在较大的水平表面的薄壁铸件上,以及合金**h汇流处。铸件出型后经过震砂,进行外观检查即可发现。产生的原因:模具温度过低;铝液温度过低;模具排气不良;浇注系统设计不良,内浇口数量少、截面过小;浇注速度太慢或浇注中断;铸件设计壁厚太薄或缺少适当的圆角。防止办法:适当提高模具温度;适当提高铝液浇注温度;气体不易排出的部位上设置通气槽或排气塞,保持排气良好;适当增加内浇口数量和内浇口的截面;适当提高浇注速度,避免铝液浇注中断;按铸件设计工艺性要求设计合理的**小壁厚和铸造圆角。
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偏析一般分布在铸件厚大部分的中心部位及上部,做宏观分析时可以发现。产生的原因:浇注前铝液成分未搅拌均匀;浇注温度过高;金属型温度过高,涂料不均匀,太厚。防止办法:浇注前尽量使合金液搅拌均匀;适当降低浇注温度和金属型的预热温度;在冷却慢的部位设计冷铁、通气塞或采用气冷、水冷;添加阻碍合金产生偏析的元素;将铸件壁厚适当减薄,以加快凝固。我国在1368-1399年就生产了铸管,用在南京武庙闸渠。1809年英国人埃尔恰特提出了***个离心铸造法的**。1849年英国安德鲁逊克制造了***台离心铸造机。1914年巴西人代拉奥德的水冷金属型和20世纪中球墨铸铁在铸管上的应用,开始了用离心铸造工艺替代连续铸造工艺,用球墨铸铁代替灰铸铁在生产压力铸管方面的过渡。1917年美国姆尔发明砂型离心铸造法。1915年,球墨铸铁发明后的第三年。就在欧洲首先被采用到铸管上。他跟水冷金属方法相结合,加之随后的热处理,给离心铸造带来了蓬勃的发展升级,也给供水管线带来了**性的转变。铝卷离心浇注规格齐全
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